Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия ЛЕКЦИИ ПО ТКРАЭО ОСНОВА (откорректирован...docx
Скачиваний:
145
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
22.83 Mб
Скачать

Условные обозначения изделий электрооборудования

Для изделий автотракторного электрооборудования используют цифровое обозначение вида 0000. 0000. Где первые два знака определяют номер модели (11 – первая модель, 12 – вторая модель и т. д.), третий знак – модификация изделия, четвертый исполнение изделия (1 для холодного климата, 2 общеклиматическое исполнение и т. д.), четыре знака после точки указывают на номер типовой подгруппы.

Пример:

1331.3701 – третья базовая модель, третья модификация, тип исполнения для холодного климата, типовая группа генератор.

Лекция 2 Системы электропитания Общие сведения о системах электропитания автомобилей и тракторов

Система электропитания автомобиля или трактора — это сово­купность оборудования, обеспечивающая производство, распре­деление и передачу электрической энергии потребителям. Основ­ное требование к системе электропитания — надежное обеспече­ние потребителей электрической энергией в различных условиях эксплуатации машины. Элементы системы электропитания должны отвечать требованиям, которые предъяв­ляются к электрооборудованию автомобилей и тракторов. В тяже­лых зимних условиях эксплуатации среднесуточная заряженность батареи должна быть не менее 80%.

В систему электропитания входят следующие элементы:

  1. источники электрической энергии (генератор и аккумуляторные батареи);

  2. коммутационные и регулирующие параметры электрической энергии аппараты;

  3. электрическая сеть с распределительной и защитной аппара­турой.

Основным источником электрической энергии в системе элек­тропитания является генератор переменного тока с выпрямителем (вентильный генератор).

Принципиальные схемы систем электропитания автомобилей и тракторов приведены на рис. 2.

Рис. 2. Система электропитания

Системы электропитания автомобилей и тракторов имеют сле­дующие особенности. Необходимую емкость аккумуляторных батарей определяют из условия надежного пуска двигателя. Мощность генератора за­висит от мощности потребителей, имеющих тенденцию роста, и емкости аккумуляторных батарей.

Режим работы потребителей характеризуется широким диапа­зоном и случайным характером изменения нагрузки.

Скоростной режим работы генератора, приводимого во враще­ние от двигателя внутреннего сгорания, имеет также случайный характер. Частота вращения якоря генератора изменяется в широ­ких пределах.

Температурные режимы ра­боты генератора и аккумуля­торной батареи подвергаются значительным изменениям.

Параллельная работа гене­ратора с аккумуляторной ба­тареей связана со случайным характером распределения на­грузки между ними. Аккумуля­торная батарея выполняет функции, как источника, так и при­емника электрической энергии.

Показателями, характеризующими систему электропитания, являются:

  1. номинальное напряжение генератора;

  2. номинальная мощность генератора;

  3. емкость аккумуляторных батарей;

  4. уровень регулируемого напряжения;

  5. диапазон частот вращения и передаточное отношение привода генератора;

  6. падение напряжения в цепях питания потребителей;

  7. параметры электрической энергии.

Распределение нагрузки между генератором и аккумуляторной батареей определяют из принципиальной схемы системы электро­питания (рис. 44), представив все потребители через эквивалентное сопротивление Rн. Величина Rн изменяется в зависимости от числа и мощности потребителей.

Рис. 44. Принципиальная электриче­ская схема системы электропитания

Где Uг – напряжение генератора, Ea, Ra – ЭДС и внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, r1 – эквивалентное сопротивление соединительных проводов между генератором и аккумуляторной батареей, Iн, Iг, Iб – сила тока нагрузки, генератора, батареи.

Следует выделить три основных режима:

  1. если все потребители выключены (Rн = ∞, Iн = 0), то для контура ABEF

система уравнений примет вид

Uг - Ea = Iгr1 + IбзRa,

Iг = Iбз,

сила тока генератора равна силе тока аккумуляторных батарей

Iг = Iбз = (Uг - Еа)/(Rа + r1).

В системе электропитания про­исходит заряд аккумуляторной батареи. Интенсивность заряда зависит от уровня напряжения генератора и сте­пени заряженности аккумуляторной батареи;

  1. если Uг = 0, двигатель не работает, то для контура BCDE система уравнений примет вид

Ea = IбрRa + IнRн,

Iн = Iбр

сила тока аккумуляторных батарей равна силе тока нагрузки

Iн= Iбр = Еа/(Rа + Rн).

В системе электропитания про­исходит разаряд аккумуляторной батареи. Интенсивность разаряда зависит от уровня и сте­пени заряженности аккумуляторной батареи и величине подключенной нагрузки;

  1. если Uг > Ea, Iг > Iн, то для контура ABEF

Uг - Ea = Iгr1 + IбзRa,

для контура ACDF

Uг = Iгr1 + IнRн.

Решив систему уравнений относительно Iбз, получим

Iбз = (IнRн – Ea)/Ra,

так как IнRн ≈ Uг, по мере заряда аккумуляторных батарей, зарядный ток будет уменьшаться. При IнRн = Еа зарядный ток равен нулю. Если число потребителей увеличивается, то при IнRн < Еа аккумуляторная батарея начнет разряжаться, воспринимая часть нагрузки на себя.

Режим разряда аккумулятор­ной батареи возникает вследствие падения напряжения генератора Uг при уменьшении частоты вращения генератора.

Анализ соотношений, определяющих силу тока в системе элек­тропитания, и характерных режимов показывает, что распределе­ние нагрузки между генератором и аккумуляторной батареей зави­сит от многих факторов, основными из которых являются скорост­ной режим и токоскоростная характеристика генератора, уровень регулируемого напряжения, состояние аккумуляторной батареи, температура окружающей среды.

Пределы изменения частоты вращения якоря генератора опреде­ляются пределами изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания и передаточным отношением при­вода in

n = innдв

Для автотракторных генераторов установлены следующие ча­стотные параметры:

  1. nminх - минимальная частота вращения ротора генератора в ре­жиме холостого хода, при которой генератор развивает номиналь­ное напряжение (начальная частота возбуждения);

  2. nр - минимальная частота вращения ротора генератора, при ко­торой генератор развивает расчетную мощность при номинальном напряжении (режим максимальной тепловой нагрузки);

  3. nmах - максимальная частота вращения генератора.

Эффективность работы генератора зависит от места его уста­новки и типа привода. Необходимо обеспечить легкую установку и съем генератора, свободный доступ к коллектору и щеткам гене­ратора постоянного тока или контактным кольцам и щеткам вен­тильного генератора, удаленность от нагреваемых частей двига­теля, возможность дополнительного охлаждения.

Обычно генератор устанавливают на передней части двигателя таким образом, чтобы шкив генератора выступил вперед блока ци­линдров. При такой установке обеспечивается дополнительный обдув генератора от вентилятора двигателя.

Привод генераторов на автомобиле и тракторе осуществляется от основного двигателя через ременную, цепную или шестеренчатую передачу. Наибольшее распространение для автотракторных гене­раторов получила ременная передача.

Ременная передача отличается эластичностью, бесшумностью в работе и простотой конструкции. Однако она обладает и рядом недостатков: большие размеры передачи (шкивы, ремень); значи­тельный износ ремня; необходимость контроля и периодического натяжения ремня.

Цепная передача не обладает эластичностью и бесшумностью, однако она практически не изнашивается и не требует регулировки.

Шестеренчатая передача лишена указанных недостатков ре­менной передачи, но она более сложна, так как требует обеспечения точного расстояния между осями шестерни двигателя и ведомой шестерни генератора и не обладает эластичностью.

Если применяют ременную передачу, то крепление генератора к двигателю производят обычно на кронштейне (рис. 45).

Рис. 45. Крепление генератора к двигателю:

1 — кронштейн; 2 — регулировочные шайбы; 3 — генератор; 4 — болты креп­ления

Такое крепление позволяет свободно пе­ремещаться генератору и тем са­мым регулировать натяжение при­водного ремня.

Применяют два варианта схем ременного привода (рис. 46):

  1. клиновидный ремень охватывает ведущий шкив, расположен­ный на коленчатом валу двигателя, шкив вентилятора и шкив гене­ратора (привод на три шкива);

  2. генератор приводится во вращение индивидуальным приводом.

Рис. 46, Ременный привод генератора:

а - с общим ремнем; б - с индивидуальным ремнем; 1 - шкив вентилятора;

2 - при­водной ремень генератора; 3 - шкив генератора; 4 - шкив коленчатого вала двига­теля; 5 - приводной ремень вентилятора; 6 - натяжной ролик

В первом варианте генератор одновременно выполняет роль натяжного ролика. Недостатком привода «на три шкива» является то, что подшипник генератора, установленный в крышке со сто­роны привода, испытывает повышенные нагрузки, которые спо­собствуют сокращению его срока службы.

При выборе передаточного отношения привода следует учиты­вать условия эксплуатации автомобилей и тракторов. Для легко­вых автомобилей, которые не часто используют максимальную ско­рость, можно выбирать более высокий коэффициент передачи. Для автомобилей, выполняющих междугородные перевозки, - более низкий. Повышение частоты вращения генератора ограничи­вается сроком службы и надежностью генератора. С повышением частоты вращения ухудшается коммутация, увеличивается износ щеток коллектора и подшипников.

Передаточное отношение привода генератора для отечествен­ных автомобилей и тракторов равно 1,5 - 2.