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康明斯无刷式充电发电机的构成

文章出处:深圳发电机出租    信息来源:https://www.szfdjcz.cn   人气:   发表时间:2023-10-12

  无刷式充电发电机具体由转子、磁场绕组、定子、端盖、元件板、调节器、风扇和带盘等结构,是一种带泵无刷交流发电机,其发电机与普通无刷交流发电机完全一样,不同的是转子轴很长并伸出后端盖,利用外花键与真空泵的转子内花键相连接。

  无刷式充电发电机转子是充电机的磁场部分,使用了一个与普通交流发电机转子铁心形状相同的爪极转子,转子由爪极、转子磁轭构成,但磁场绕组是固定在端盖的磁轭上。两组磁爪(又叫鸟嘴形磁极)中每组磁爪的爪数为6,同组磁爪极性相同,每个磁爪是一个磁极。两个爪极中的一个爪极固定在转子轴上,另一个爪极的后端制成中窄、外用非导磁材料与前者焊接在一起。放置励磁绕组的圆柱形磁轭通过螺钉固定在后端盖上,电流直接由导线引入。安装时磁场绕组伸入转子磁轭和爪极的空腔内,与两者都保持有一定的间隙。工作时转子磁轭和爪极随电枢轴转动而磁场绕组不动,因而不需要碳刷和滑环、便可输入励磁电流,因为没有碳刷和集电环等导电元件,克服了接触火花,不存在集电环表面污染和电刷损伤造成容量输出不足等问题,减小了维护作业,提高了交流发电机工作的可靠性,延迟了其寿命。

  定子由铁心及定子绕组组成。定子铁心由内圆槽的环状硅钢片迭制而成,固定在后端盖中。定子槽内置有三相绕组东湖发电机出租,按星形接法联结。每相绕组的尾端联接在一起,首端分别与元件板上的硅二极管相接。

  充电机的前端盖和后端盖都是用铝合金铸成,两个端盖上有轴承座。后端盖内装有元件板和调节器,其典型线只二极管组成三相桥式整流电路(VD1、VD2、VD3、VD4、VD5、VD6),输出充电机直流电压。3只小容量励磁二极管(VD7、VD8、VD9),与发电机的3只负二极管组成另一组三相桥式整流电路,向发电机磁场绕组提供励磁电流和连接充电指示灯。余下2点二极管(VD10、VD11)并机于三相整流桥一侧,可用以提高发电机的输出容量。

  多发双级触点式调节器的构造如图 4-9 所示,尽管它们的具体构成不同,但均有两对触点。其中常闭触点为低速触点,常开触点为高 速触点,电压调整分两级进行。

  两对触点 K1 和 K2,调整器不工作时,上面一对触点 K1  (即低速触点)处于常闭状态,下面 一对触点 K2  (即高速触点)处于常开 状态。

  ○ R1 为加载电阻,其功能是在触ス打开时,加载铁心退磁,使触点 K1 迅速闭合,以加快其振动频率,提高调节器的灵敏度和调压质 量。

  ○ R2 为磁场电阻(调整电阻)其功用是在触点张开时,降低励磁电流,以减少发电机的输出电压。

  ○ R3 为温度补偿电阻令由镍铬丝制成,其电阻温度系数很小(仅为铜的 1/800),当它串入磁化线圈电路中时,可使整个磁化线圈电路中的电阻值随温度变化相应减少,使调节电压不随温度的升高而升高。

  磁化线圈电流的流向: 电瓶正级→ 电表→ 点火开关→调整器“S”接线→磁化线→搭铁→ 蓄电池负极。

  此时流过磁化线圈的电流所产生的电磁力不足以克服调压弹簧的拉力,于是低速触点 K1 仍处于闭合状态,发电机此时在进行他励发电。

  励磁电流的流向:蓄电池正级→ 电流表→ 点火开关→调整器“S”接线柱&固定触点支架→低速触点 K1→活动触炱臂→磁轭→调节器“B”、 发电机机“F”接线柱→绝缘碳刷和集电环→励烁绕组→搭铁瓮刷→雂电环→搭铁→ 电瓶负极。

  ② 发电机速度升高,端电压高于蓄电池电动势而低于调整器电压时,磁化线圈电流和励磁电流均由发电机供给。

  磁化线圈的电流流向:发电机正级(A) → 点火开关→调整器“S”接线→磁化线→搭铁→发电机负 极。

  此时,磁化线圈中的电流所出现的电磁力仍不能克服调压弹簧的拉力,低速触点 K1 仍处于闭合状态,

  励磁电流和流向:发电机正级→ 点火开关→调整器“S”接线→活动触点臂→磁轭→调整器“F”`、发电机机“F”接线柱→绝 缘电刷和集电环→励磁绕组→搭铁碳刷和集电环→→搭铁→发电机负极。

  ③ 发电机转速升高,输出电压达到调节器调整时,磁化线圈电流所出现的电磁力足以克服调压弹簧拉力,使低速触点 K1 打开,励磁 电流改变流向径,其电路为:发电机正极→ 点火开关→调整器“S”接线→调整器“F、发电 机“F”接线柱→绝缘碳刷和集电环→励磁绕组→搭铁电刷和集电环→搭铁→发电机负极。

  由于发电机励磁电路中串联了电阻 R1 和 R2,故而励磁电流降低,发电机电压减小。当发电机压降至略低于调节电压时,磁化线圈 所出现的电磁力便会小于调压弹簧拉力,于是低速触点 K1 重又闭合,将附加电阻 R2 短路,励磁电流增大,磁场加强,发电机输出电压 再次升高,当升至略高于调节电压时,低速触点 K1 又被吸开。如此反复,使发电机输出电压保持在第一级脉动范围内。其平均值就是第 一级电压稳定值。

  ④ 当发电机输出电压超过第一级调节电压而未达到第二级调节电压,磁化线圈电流所产生的电磁力远大于调压弹簧的拉力,将活动 触点臂处于中间状态,高速、低速触点均不闭合。调整电压进入“失控区”,这时发电机靠通过电阻 R1 和 R2 的电流励磁,发电机电压随 转速升高而升高。

  ⑤ 当发电机高速动转时,发电机的输出电压到第二级调节电压,磁化线圈电流所产生的电磁力也将远大于调压弹簧的拉力,将活动 触点臂继续吸下,使高速触点 E2 闭合,磁场绕组被短路。此时,发电机磁场绕组中无励磁电流流过,发电机靠剩磁发电,端电压迅速下 降,磁化线圈电流所生产的电磁力减小,高速触点 K2 重又打开(低速触点 K1 也处于打开状态),附加电阻 R2 被串入励磁电路,磁场 绕组中有电流流过,发电机端电压升高,高速触点 K1 重新闭合。如此反复, K2 不断地震动,使发电机的输出电压保持在第二级脉范围 内。其平均值就是第二级电压稳定值。

  双级触点振动式调整器能控制两级电压,其电压调节曲线V 双级式调整器,第一级调整电压为 13.2~14.2,触点 工作从第一级过渡到第二级时,失控区两级调整电压差值应不超过 0.5V;28V 双级式调整器,第一级调整电压为 27V~29V,失控区两 级调节电压差值应不超过 1V。

  第一级调整电压高低可通过改变调压弹张力、衔铁与铁心间空气隙进行调整。调节电压与弹簧张力及铁心气隙成正比。因为铁心气 隙对调节电压影响较大,弹簧弹力对调节电压的影响较小,高速时应先调弹簧张力,当调弹簧张力不能获得正常值时再调铁心气隙。   FT61 调整器的铁心气隙为 1.05mm~1. 15mm。失控区(图 4-38 中 n2-n3)调整电压差值 Δu 的大小可通过调节高速触点 K2 的间隙成下比 FT61 调整器的高速触点间隙为 0.2mm~0.3mm。

  虽然电子调节器种类繁多,但其作业机理都基本相同。电子调节器大多采用 NPN 型三极管制成,与外搭铁式硅整流发电机匹配。电子调整器电压调节值在制造时调式精确,由于普遍采用整体封装组成,使用时已不能调整。在发电机速度为 6000转/分 输出电流在 10%额定电流(不小于2A)时, 14V 调节器调整值为 4.20+0.25V 、28V 调整器调节值为 28.00+203V。

  ① 接通点火开关 SW,当发电机未转动或速度 n 过低、电压 U 低于充电压时,蓄电池电压经 SW 加在分压电阻 R1 、R2 两端。因为发 电机电压尚低于调整电压上限,因此, R1 上的分压值 UR1 小于稳压管 VS 的稳定电压 UW 与 Ubel 之和,由稳压管工作特点可知, VS 处于截止状态,三级管 VT1 因无基级电流处于截止状态。此时电瓶经点火开关 SW 和电阻 R3 向 VT2 提供基极电流,使 VT2 导通,接通 励磁电池,其路径为:蓄电池正级→发电机励磁绕组→发电机“F”接柱→调节器“F”接柱→三极管 VT2  (c→e )调节器“E”接柱→搭铁→ 蓄 电池负级。若此时发电机转动发电,其电压随速度升高而升高。

  ② 当发电机电压上升到高于电瓶充电电压但低于调整电压上限值时, VS 、VT1 仍截止, VT2 仍导通,励磁电流因为发电机自己借 给。此时励磙电路为:发电机正极→励磁绕阴→发电机“F”接住→调整器接柱“F” →三级管 VT  (c→e ) →调整器“E”接住→发电机负级。

  ③ 当发电机电压随速度升高而升到调节电压上限值时,稳压管 VS 导通,其作业电流从三级管 VT1 的基极流入,并从 VT1 的发射极 流了。 VT 导通时, VT2 的发射结被短路,流过 R3 的电流经 VT1 集电极和发射极结构回路,因此 VT2 无基极电流而截止,励流电流 I1 被切断,磁极磁通 Φ 迅速减小,发电机电压 U 迅速下降。

  ④ 当发电机电压降到调节电压下限值时,稳压管 VS 截止, VT1 随之截止。 VT1 集电级电位升高,发电机又经 R3 向 VT2 供应基极 电流, VT2 导通,接通励磁电流 If 磁极磁通 Φ 增多,发电机电压 U 重又升高,当 U 升高到 U2 时,调整器重复(4)、

  将发电机电压控制在一定的脉动范围。其平均值就是调整器的调节电压值。在三级管 VT2 由导通转为截止瞬间,磁场绕组出现的自感电动势(F 端为+ ,B 端为— )经续流二极管 VD 构成回路放电,阻止三级 管 VT2 击穿损坏。

  ○ 该调节器有“+” 、“F” 、“-”三个接线柱,其中“+”接线”接线相连, “-”接线柱搭铁。

  ○ R1 、R2 、R3 和稳压管 V1 结构了电压敏感电路,其中 R1 、R2 、R3 为分压器,将硅整流发电机的端电压进行分压后反向加在稳 压管 V1 的两端;稳压管 V1 为感压元件,随时感受站发电机端电压的变化。

  ○ 晶体三级管 V6 、V7 、V8 组成复合大功率二级开关电路,利用其开关特性控制励磁电路的接通或断开。 d.电阻 R4 、R5 、R6 、R7 为晶体三级管的偏置电阻。

  ○ R8 为正反馈电阻,它具有提高灵敏度、加载 V8 翻转、降低三级管过量损耗、改善调压品质的用途。

  接通点火开关 SW,蓄电池电压经分压器加在稳压管 V1 两端,此时, V1 截。

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