
- •Основные требования к изделиям электрооборудования
- •Режимы работы аккумуляторных батарей.
- •Принцип действия автомобильных генераторов.
- •Главные особенности принципиальной схемы вентильного генератора.
- •17. Стартеры: устройство и принцип работы
- •18. Конструктивные особенности стартеров
- •19. Схемы управления стартерами.
- •Схемы управления электростартерами
- •23. Системы зажигания. Назначение и принцип действия.
- •Назначение и принцип действия
- •24. Регулирование момента искрообразования. Способы и особенности.
- •25. Датчик момента искрообразования
- •26. Электронные системы зажигания. Разновидности и особенности.
- •27. Катушки, распределители, электронные коммутаторы зажигания.
- •Катушка зажигания
- •28. Электронные системы управления топливоподачей. Назначение, применение, разновидности.
Основные требования к изделиям электрооборудования
Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее — изделия) и устанавливает общие требования безопасности к их конструкции.
Стандарт устанавливает требования безопасности, предотвращающие или уменьшающие до допустимого уровня воздействие на человека: электрического тока; электрической искры и дуги; движущихся частей изделия; частей изделия, нагревающихся до высоких температур; опасных и вредных материалов, используемых в конструкции изделия, а также опасных и вредных веществ, выделяющихся при его эксплуатации; шума и ультразвука; вибрации; электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского излучения.
Стандарт устанавливает также требования, снижающие вероятность возникновения пожара от: электрической искры и дуги; частей изделия, нагревающихся до высоких температур, в том числе от воздействия электромагнитных полей; применения пожароопасных материалов, используемых в изделии, выделяющих опасные и вредные вещества при эксплуатации и хранении.
Стандарт не распространяется на электротехнические изделия: выполненные в виде комплексов; входящие в состав электрооборудования морских и речных судов; электровозы и входящее в их состав электрооборудование; бытовые электроприборы; машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта (МНБЭТ).
1.1. Электротехнические изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.019–79, ГОСТ 12.1.004–91, а изделия, используемые как производственное оборудование, также требованиям ГОСТ 12.2.003–91.
1.2. В электротехнических изделиях могут использоваться: изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, двойная, усиленная); безопасное сверхнизкое напряжение в электрических цепях; элементы для осуществления защитного заземления металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением (при нарушении изоляции, режима работы изделия и т. п.); элементы, отключающие изделие от сети, когда доступные прикосновению части изделия оказываются под напряжением, в том числе и грозовых разрядов; оболочки для предотвращения возможности случайного прикосновения к токоведущим, движущимся, нагревающимся частям изделия; блокировки для предотвращения ошибочных действий и операций;экраны и другие средства защиты от опасного и вредного воздействия электромагнитных полей, теплового, оптического и рентгеновского излучения, а также от токов наведения и статического электричества; средства удаления образующихся в процессе эксплуатации опасных и вредных веществ; элементы, предназначенные для контроля изоляции и сигнализации о ее повреждении, а также для отключения изделия при уменьшении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня; предупредительные надписи, знаки, окраска в сигнальные цвета и другие средства сигнализации об опасности (только в сочетании с другими мерами обеспечения безопасности); выполнение требований эргономики.
Основные характеристики аккумуляторных батарей. ЭДС и внутреннее сопротивление.
Э
ДС
аккумулятора представляет собой разность
электродных потенциалов, измеренную
при разомкнутой внешней цепи. Электродный
потенциал при разомкнутой внешней цепи
состоит из равновесного электродного
потенциала и потенциала поляризации.
Равновесный электродный потенциал
характеризует состояние электрода при
отсутствии переходных процессов в
электрохимической системе. Потенциал
поляризации определяется как разность
между потенциалом электрода при заряде
и разряде и его потенциалом при разомкнутой
внешней цепи. Электродная поляризация
сохраняется в аккумуляторе и при
отсутствии тока после отключения
нагрузки от зарядного устройства. Это
связано с диффузионный процессом
выравнивания концентрации электролита
в порах электродов и пространстве
аккумуляторных ячеек. Скорость диффузии
невелика, поэтому затухание переходных
процессов происходит в течение нескольких
часов и даже суток в зависимости от
температуры электролита. Учитывая
наличие двух составляющих электродного
потенциала при переходных режимах,
различают равновесную и неравновесную
ЭДС аккумулятора.
Равновесная ЭДС свинцового аккумулятора зависит от химических и физических свойств активных веществ и концентрации их ионов в электролите.
На величину ЭДС влияет плотность электролита и очень незначительно температура.. Изменение ЭДС в зависимости от температуры составляет менее 0,3-0,4 В/град. Зависимость ЭДС от плотности электролита в диапазоне 1,05-1,30 г/см3 выглядит в виде формулы:
Е = 0,84 + ρ,
Где Е – ЭДС аккумулятора, В
ρ - οπθβεδεнная к температуре 5°С плотность электролита, г/см3
С повышением плотности электролита ЭДС возрастает.
Полным внутренним сопротивлением аккумулятора принято называть сопротивление, оказываемое прохождению через аккумулятор постоянного разрядного или зарядного тока:
где rn – сопротивление поляризации.
Сопротивление поляризации уменьшается с увеличением силы тока и возрастает с понижением температуры.
Омическое сопротивление аккумулятора складывается из сопротивлений электродов, электролита, сепараторов, межэлемёнтных перемычек и других токоведущих деталей.
Сопротивление электродов и токоведущих деталей мало изменяется с изменением температуры. Рост внутреннего сопротивления аккумуляторной батареи с понижением температуры (рис. 2.25) связан, в основном, с увеличением сопротивления электролита (рис. 2.26, 2.27 и табл. 2.2) и пропитанных электролитом сепараторов (рис. 2.28). При температурах от -40 до –10 С сопротивление электролита в 2-3 раза больше, чем при температуре 25°С.
Конструкция свинцовых стартерных аккумуляторных батарей.
Основные параметры и технические характеристики свинцовых аккумуляторных батарей.
Стартерные свинцовые аккумуляторные батареи классифицируют по номинальному напряжению (6 и 12 В) и номинальной емкости.
На стартерные аккумуляторные батареи наносят товарный знак предприятия -изготовителя, указывают тип батареи, дату выпуска и обозначение стандарта или технических условий на батарею конкретного типа. Условное обозначение типа батареи (например, батарея 6СТ-55А) содержит указание на количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее (3 или 6), характеризующих ее номинальное напряжение (6 или 12 В), указание на назначение по функциональному признаку (СТ - стартерная), номинальную емкость в Ач и исполнение (при необходимости): А - с общей крышкой; Н -несухозаряженная; 3 - для необслуживаемой, залитой электролитом и полностью заряженной батареи.
В условных обозначениях еще применяемых в настоящее время батарей буква Э и Т величины номинальной емкости указывают на материал моноблока (со-ответственно эбонит и термопласт). Последующие буквы обозначают материал сепаратора (М-- мипласт, Р -мипор).
Отечественная промышленность выпускает стартерные свинцовые аккумуляторные батареи номинальным напряжением 6 и 12 В и номинальной емкостью 45-190А-Ч.