Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОНСПЕКТ ПОЛНЫЙ ВПО ЩОМ.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
21.5 Mб
Скачать

Техническая характеристика генератора г-273в

Номинальная мощность Вт ........................................ 800

Номинальное напряжение, В........................................ 28

Выпрямленный ток, А, не менее.................................. 28

Начальная частота вращения ротора

при температуре окружающей среды и

генератора 25±10°С и напряжении 28 В, об/мин, не более:

при токе нагрузки 10 А ....................................... ..... 1550

при токе нагрузки 20 А ............................................. 2100

Ток возбуждения, А..................................................... 3,4

Давление щеточных пружин на щетки. Н, (кгс), ....... 2,2±0,030 (0.22±0,03)

Техническая характеристика генератора 74.3701

Номинальное напряжение, В..............................................28

Выпрямленный ток, А ........................................................35

Частота вращения при температуре

окружающей среды (25±10) °С и

напряжении 26 В при работе с

самовозбуждением, мин-1, не более:

при токе нагрузки 10А........................................................ 1500

при токе нагрузки 20 А........................................................1900

Ток возбуждения. А .............................................................3,5±0,2

Давление на щетки при сжатии

пружины до 11,5мм, Н..........................................................0,044±0,0035

-66-

Техническая характеристика генератора 63.3701

Номинальное напряжение, В..............................................28

Выпрямленный ток, А ........................................................150

Частота вращения при температуре

окружающей среды (25±10) °С и

напряжении 26 В при работе с

самовозбуждением, мин-1, не более:

без нагрузки………………………………………………..1400

при токе нагрузки 10А........................................................ 1850

при токе нагрузки 20 А........................................................2350

Ток возбуждения. А ............................................................3,5±0,2

Давление щеточных пружин, Н (кгс).................................3+1 (0,3+1)

Устанавливается генератор на дизеле. Крепится шарнирно на кронштейне, закрепленном на верхней крышке шестерен распределения. Передняя опора генератора крепится к кронштейну болтом и гайкой, задняя — болтом и регулировочной втулкой, ввернутой в заднюю опору кронштейна. Получает привод от коленчатого вала дизеля, через ременную передачу.

1 – Зарядный генератор; 2 – Ременная передача привода; 3 – Кронштейн крепления

Все синхронные зарядные генераторы переменного тока выполнены по одной конструктивной схеме, но имеют некоторые отличия по техническим параметрам и в конструкции.

Синхронный зарядный генератор состоит из следующих основных частей: статора, ротора, выпрямительного блока, щеточного аппарата, двух подшипниковых крышек, регулятора напряжения, приводного шкива и вентилятора.

-67-

1 – статор с трехфазной обмоткой; 2 – ротор с обмоткой возбуждения; 3,4 – подшипниковые крышки; 5 – выпрямитель полупроводниковый; 6 – вентилятор; 7 – шкив; 8 – щеткодержатель; 9 – щетки; 10 – крышка; 11 – электронный регулятор напряжения; 12 – емкостный фильтр; 13 – шариковый подшипник задний; 14 – крышка; 15 – шариковый подшипник передний.

Статор служит для индуктирования трехфазной переменной э.д.с.

Состоит статор из сердечника и трехфазной обмотки. Сердечник представляет собой форму кольца, набирается из листов электротехнической стали толщиной 0,5 – 1 мм. По внутреннему диаметру в сердечнике выполнены пазы и 18 полюсных выступов, на которых размещаются катушки трехфазной обмотки. Обмотка статора трехфазная, состоит из трех обмоток соединенных в звезду, каждая фазная обмотка выполнена из шести последовательно соединенных катушек. Оси обмоток сдвинуты относительно друг друга на угол 120 градусов. Начала трехфазной обмотки подключают к полупроводниковому выпрямительному блоку.

-68-

При соединении обмотки в схему звезда, между общим проводом (0) и любым фазным выводом снимается фазное напряжение (Uф), а между началами двух любых фаз линейное напряжение (Uл).

Линейное напряжение больше фазного напряжения в 1,73 раза, а ток линейный будет равен току фазному. В генераторах обеспечивающих питание цепей управления напряжением 12В, нулевой провод используется для питания обмотки ротора генератора.

Ротор предназначен для создания вращающегося электромагнитного поля, необходимого для работы генератора.

Ротор генератора представляет собой двенадцатиполюсной электромагнит, который питается постоянным током. Ротор состоит из стального вала, на среднюю часть которого устанавливается стальная втулка, с обмоткой возбуждения. Концы обмотки припаиваются к двум медным контактным кольцам, которые напрессовываются на вал ротора. С боковых сторон обмотка возбуждения закрыта двумя полюсными звездочками, клювообразные конца звездочек образуют полюсные наконечники. При протекании постоянного тока через обмотку возбуждения, шесть клювообразных наконечников одной звездочки образуют северные полюса, а шесть клювообразных наконечников второй звездочки южные полюса. Со стороны привода вал ротора имеет посадочные шейки со шпоночным пазом и резьбу, служащие для установки вентилятора, приводного шкива и их крепления.

Выпрямительный блок предназначен для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное напряжение.

-69-

Выпрямительный блок состоит из алюминиевого радиатора в виде подковки, на котором установлены кремниевые полупроводниковые вентили ВК-20 (диоды), соединенные по схеме двухполупериодного выпрямителя (Ларионова). На одном радиаторе установлено три плюсовых кремниевых вентиля, а на другом три минусовых вентиля. Радиаторы изолированы друг от друга пластмассовыми изоляторами.

Для подключения трехфазной обмотки статора на радиаторе закреплены резьбовые шпильки на изоляторах. Выпрямительный блок в зависимости от мощности генератора может иметь в своем составе от шести до двенадцати полупроводниковых кремниевых вентилей (диодов). Генераторы мощностью до 900 Вт оборудованы выпрямительными блоками БПВ 4-45, а мощностью свыше 900Вт выпрямительными блоками БВПВ7-100-02 или БПВ8-100-03. Цифры 45 и 100 указывают прямой выпрямленный ток в амперах. Крепится выпрямительный блок к задней подшипниковой крышке генератора, через резьбовые шпильки. Шпилька минусовых диодов соединяется с корпусом крышки, а шпилька плюсовых диодов крепится через изолятор. Генераторы с таким креплением имеют однопроводную электрическую схему, масса корпуса является общим минусом, а плюс изолирован от массы.

Щеточный аппарат служит для подачи постоянного тока на вращающуюся обмотку возбуждения ротора.

Корпус аппарата пластмассовый, имеет два рабочих окна, служащие для установки щеток. Крепление корпуса производится винтами, через отверстия в корпусе к задней подшипниковой крышке генератора. В генераторе используются два типа щеток: электрографитовые марки (ЭГ) или меднографитовые (МГ). Каждая щетка нагружается цилиндрической пружиной, чтобы обеспечить контакт с контактным кольцом ротора генератора. Щетки при помощи гибких медных плетеных поводков припаиваются к контактным площадкам, которые крепятся в корпусе щеточного аппарата. Сверху в корпус щеточного аппарата устанавливается интегральный полупроводниковый регулятор напряжения. Для предотвращения попадания грязи, пыли влаги щеточный аппарат закрывается алюминиевой крышкой, в которой установлен винт посезонной регулировки напряжения генератора. Винт оборудован микропереключателем, который обеспечивает зимний и летний режим работы генератора. При ввернутом винте (зимний режим) напряжение генератора 28,1В – 30,2В. При вывернутом винте (летний режим) напряжение генератора 27,1 – 28,1В.

-70-

Подшипниковые крышки служат для установки подшипников и крепления генератора.

Подшипниковые крышки выполнены алюминиевыми, цилиндрической формы с вентиляционными окнами и посадочными гнездами для установки подшипников. Передняя подшипниковая крышка имеет два прилива. Один прилив используется для крепления генератора, в нем выполнено отверстие, в которое впрессовывается стальная втулка. Второй прилив используется для крепления стопорной планки, натяжения ремня привода генератора. Он имеет резьбовое отверстие, в которое вворачивается стопорный винт. Задняя подшипниковая крышка имеет один прилив с отверстием, который используется для крепления генератора. На заднюю стенку крышки крепятся выводные клеммы: минус генератора, плюс генератора, а также клемма (Л) для подключения электронного тахометра. Для снижения импульсных помех на крышку крепится помехоподавляющий конденсатор. Сверху задняя подшипниковая крышка имеет получку с прорезью, на которую крепится щеточный аппарат генератора. На внутреннюю стенку крышки крепится выпрямительный полупроводниковый блок. В средней части подшипниковых крышек выполнены посадочные гнезда для установки подшипников. В генераторе используются шариковые подшипники с двусторонним уплотнением и смазкой, заложенной на весь срок службы подшипника. Передний подшипник установлен в крышке на прессовой посадке, а задний на скользящей посадке.

Вентилятор генератора устанавливается на вал генератора вместе с приводным шкивом и от проворота на валу предохраняются шпонкой. Крепление обеспечивается при помощи гайки навернутой на резьбовую часть вала. Вентилятор обеспечивает охлаждение обмоток и выпрямительного блока при работе генератора, а шкив используется для привода ротора во вращение. На дизельных двигателях используется двухручьевой шкив.

-71-

Крепление генератора производится через кронштейн, который крепится на дизель со стороны крышки распределительных шестерен. Приливы подшипниковых крышек через центрирующие винты соединяются с кронштейном, что обеспечивает поворот генератора с целью регулировки натяжения приводного ремня. Фиксация натяжения приводного ремня обеспечивается стопорной планкой, которая крепится винтом к приливу передней подшипниковой крышки.

Принцип работы генераторов основан на эффекте электромагнитной индукции. Если перемещать проводник в магнитном поле или перемещать магнитное поле относительно проводника или изменять направление магнитного поля, то в проводнике возникает э.д.с.