㈠ 请帮我简要分析一下汽车起动系统控制电路的工作原理。多谢前辈!
1.
当点火开关接通吸引线圈工作,使活动铁移动接通端子30,接通保持线圈,两线圈吸引驱动拨叉。
2.
,当点火当30端接通激磁电机工作驱动齿轮旋转。当拨叉工作时驱动齿轮与飞轮动过离合器作用咬合。
3.
当发动机能运转时发动机带动起动机旋转通过花键时使拨叉向上运动,30端断开。
4.
30端断开后起动机点枢断电不在运转。保持线圈也断电,因线圈有自感应所以会出现反向电流,出现反向磁场,这与吸引线圈磁场相反,借助弹簧使拨叉回位。
大概就是这样,打字费劲。
㈡ 汽车起动系统的工作原理是什么
汽车起动系统的工作原理是,由蓄电池提供电能,在点火开关和起动继电器的控制下,起动机将电能转化为机械能,带动发动机飞轮齿圈和曲轴转动,从而使发动机进入自行运转状态,如图所示。
起动机的工作原理
汽车起动系统的工作过程有如下几项内容。
(1)用钥匙将点火开关转到ON挡(起动的前一个挡),仪表通电,数秒后汽车进入准备起动状态。
(2)开启点火开关的SRART挡,接通蓄电池和起动系统的电路。
(3)起动机继电器通电,这里继电器有两个作用,一是接通起动机与蓄电池的电路,二是控制拨叉拨动,使起动机的驱动齿轮与发动机飞轮啮合。
(4)起动机通电后,在电磁作用下,主轴转动。
(5)起动机主轴上的驱动齿轮转动,带动发动机飞轮和曲轴旋转。这里为了增大转矩,起动机齿轮与发动机飞轮的传动比一般为13:17(柴油机一般为8:10),这使得发动机起动更容易。
(6)在正常隋况下,短暂的起动后,发动机就能进入自动运转状态。
(7)当发动机进入自动运转状态后,就会起动,同时在单向离合器的作用下,起动机的驱动齿轮会自动脱离与发动机的啮合。
(8)到此为止,一次正常的起动就完成了。但现在一般的起动系统还带有安全保护电路,这是为了保证在发动机转动的时候,起动机不会因为误操作而起动。这通常是通过监测发动机的运转情况来控制是否能开启起动机。[2]
㈢ 汽车打火启动原理
1.汽车起动系主要由起动机和起动控制电路所组成.
2.起动机是用来起动发动机的,它主要由电机部分、传动机构(或称啮合机构)和起动开关三部分组成。
3.发动机起动原理 要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须用外力转动发动机的曲轴,使气缸内吸入(或形成)可燃混合气并燃烧膨胀,工作循环才能自动进行。曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,称为发动机的起动。发动机起动的方法很多,汽车发动机常用的电动机起动是用电动机作为机械动力,当将电动机轴上的齿轮与发动机飞轮周缘的齿圈啮合时,动力就传到飞轮和曲轴,使之旋转。电动机本身又用蓄电池作为能源。目前绝大多数汽车发动机都采用电动机起动。
4.起动机构成 起动机一般由三部分组成: (1)直流串激式电动机,其作用是产生转矩。 (2)传动机构(或称啮合机构),其作用是:在发动机起动时,使起动机驱动齿轮啮入飞轮齿环,将起动机转矩传给发动机曲轴;而在发动机起动后.使驱动齿轮打滑与飞轮齿环自动脱开。 (3)控制装置(即开关).用来接通和切断起动机与蓄电池之间的电路。在有些汽车上,还具有接入和隔除点火线圈附加电阻的作用。
5.起动机的功用 起动机的功用是:利用起动机将蓄电池的电能转换为机械能,再通过传动机构将发动机拖转起动。
㈣ 汽车启动电路原理图
增大初级电流,提高次级电压和点火能量,改善高速性能。减小触点火花,延长触点使用寿命,克服机械触点带来的各种缺陷。维护容易,起动性能好。混合气燃烧完全,排污少。有利于汽车朝多缸、高速方向发展。
汽车点火系统的作用
1、点火系将电源的低电压变成高电压,再按照发动机点火顺序轮流送至各气缸,点燃压缩混合气;
2、能适应发动机工况和使用条件的变化,自动调节点火时刻,实现可靠而准确的点火;
3、在更换燃油或安装分电器时进行人工校准点火时刻。
电子点火装置的组成
由点火线圈、信号发生器、电子点火器等组成。
信号发生器:将非电量转换为电量的传感器,它通过一定的方式将汽车发动机曲轴转过的角度或活塞在气缸在位置转换成相应的电脉冲信号,最后送到电子控制器中,控制初级电路的通断,产生点火信号。信号发生器通常安装在分电器内部,常用的信号发生器有电磁感应式、霍尔式和光电式三种。
电子点火器:根据信号发生器送来的信号,通过电子元件控制点火线圈初级电路的通断,从而在次级电路产生高压,并通过分电器送入各缸的火花塞中,实现点火。根据使用的电子元件不同,有晶体管式、集成电路式、计算机控制式和整体式等几种点火器。
点火线圈:使用闭磁路高能点火线圈。汽车点火系统电路图及工作原理
1、磁感应式点火装置
(1)信号发生器
结构:由永久磁铁、感应线圈、转子等组成,如图1所示。转子由分电器轴驱动,其上有与发动机等缸数的齿数。图1 磁感应信号发生器的结构
工作过程:当信号转子的两个凸齿中央正对铁心的中心线时,磁路中凸齿与铁心间的空气隙最长,通过线圈的磁通量最小,磁通的变化率为零;当信号转子的凸齿逐渐接近铁心时,凸齿与铁心间的气隙越来越小,线圈的磁通量不断增大,当凸齿的齿角与铁心边线相对时,磁通的变化率最大。随着转子的旋转,凸齿逐渐对正铁心,此时磁通的变化率在下降。当凸齿的中心与铁心正对时,空气隙最小,通过线圈的磁通量最大,但磁通的变化率为零,感应电动势为零。当凸齿离开铁心时,气隙在逐渐增大,磁通的变化率开始减小,感应电动势的方向发生改变,大小也随着凸齿的位置发生变化。整个工作过程如图2所示。
㈤ 启动系是由什么组成
起动系统组成具体如下:1.汽车起动系统一般是由汽车蓄电池、汽车点火开关、汽车启动继电器、启动机和保险丝等部件组成。2.起动系统的功用是通过启动机将蓄电池的电能转换成机械能,启动发动机运转。起动系统的工作原理:1.起动时,接通起动开关,起动机电路通电,继电器的吸引线圈和保持线圈通电。2.通电后产生很强磁力,吸引铁心左移,并带动驱动杠杆绕其销轴转动,使齿轮移出与飞轮齿圈啮合。3.与此同时,由于吸引线圈的电流通过电动机的绕组,电枢开始转动,齿轮在旋转中移出,减小冲击。
㈥ 柴油机起动电路接线图是什么
就是柴油机工作时的电路图。
柴油机在进气行程中吸入的是纯空气。在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气。
如图:
(6)起动系统的电路原理图扩展阅读:
保养
要延长柴油机的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、润滑油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器的保养,充分发挥它们的作用。
空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。
使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的润滑油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加润滑油。
润滑油滤清器在柴油机使用中如不及时保养,滤芯堵塞、润滑油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油机的使用寿命。
因此,润滑油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防止杂质进入润滑表面。柴油机换季使用,还应清洗曲轴箱和各润滑表面,方法是用润滑油、煤油和柴油混合后作洗涤油,可在润滑油放出后加入洗涤油清洗,然后,柴油机低速运转3-5分钟,再放尽洗涤油,加入新润滑油。
㈦ 汽车启动电路原理图
汽车起动机电路的工作原理:
当点火开关闭合时,使得两个线圈绕组(保持线圈S-地和吸拉线圈S-M)通电。值得注意的是,由于吸拉线圈的电阻很小,通过它的电流很大。这个线圈是与电动机电路串联的,在电流的作用下,电动机会缓慢旋转,以方便小齿轮和飞轮接合。与此同时,在线圈中产生的磁场吸引铁芯将小齿轮推入并与飞轮齿圈啮合。此时,大负荷主触点B被短路片短接,即短路开关闭合,起动机的主电路接通,电枢绕组由蓄电池提供大的起动电流并产生了强大的起动转矩;同时,吸拉线圈(S-M)由于两端电压相同而被短路;保持线圈(S-地)持续地将铁芯吸附在指定的位置。直到点火开关断开时,保持线圈(S-地)和吸拉线圈(S-M)由M端供电,此时吸拉线圈(S-M)产生的磁场与刚起动时相反,且与保持线圈(S-地)的磁场相反,两个磁场作用后的力使铁芯回位,主触点B与M断开。直流电动机的电路被切断而减速停止。
典型的起动系统有3个基本组成部件,分别是蓄电池、点火开关、起动机,它们通过导线连接起来。其中,起动机是起动系统的核心部件。
蓄电池是为起动机提供电能的部件;点火开关是汽车的大部分电气系统的电源分配点;起动机是起动系统的核心部件,它的作用是将蓄电池的电能转变为机械能,然后传给发动机的飞轮,使发动机开始运转。
㈧ 电机直接启动原理图(包括一次接线图 、二次控制指示)谢谢!!!
原理图如下:
一、对于控制要求不高的简单机械如小型台钻、砂轮机、冷却泵等都直接用开关起动,如图1-2所示。对于中小型卧式数控车床主电机都采用接触器直接起动线路,如图1-3所示。图中KM是自锁触点。
(8)起动系统的电路原理图扩展阅读
交流接触器主要组成部分
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
㈨ 发动机启动系的工作原理
汽车起动系统的工作原理是,由蓄电池提供电能,在点火开关和起动继电器的控制下,起动机将电能转化为机械能,带动发动机飞轮齿圈和曲轴转动,从而使发动机进入自行运转状态。
汽车起动系统的工作过程内容。
1.用钥匙将点火开关转到ON挡(起动的前一个挡),仪表通电,数秒后汽车进入准备起动状态。
2.开启点火开关的SRART挡,接通蓄电池和起动系统的电路。
3.起动机继电器通电,这里继电器有两个作用,一是接通起动机与蓄电池的电路,二是控制拨叉拨动,使起动机的驱动齿轮与发动机飞轮啮合。
4.起动机通电后,在电磁作用下,主轴转动。
5.起动机主轴上的驱动齿轮转动,带动发动机飞轮和曲轴旋转。这里为了增大转矩,起动机齿轮与发动机飞轮的传动比一般为13:17(柴油机一般为8:10),这使得发动机起动更容易。
6.在正常隋况下,短暂的起动后,发动机就能进入自动运转状态。
7.当发动机进入自动运转状态后,就会起动,同时在单向离合器的作用下,起动机的驱动齿轮会自动脱离与发动机的啮合。
㈩ 试教板上起动机的电路原理图极其启动过程
起动机的作用是启动发动机,启动机上的齿轮工作时和发动机曲轴相连的飞轮咬合,驱动飞轮,带动发动机,起动机的工作原理为汽车起动机的控制装置包括电磁开关、起动继电器和点火起动开关灯部件,其中电磁开关于起动机制作在一起。
起动机的过程是先点火开关通电到启动档,启动电路通电传递到继电器,继电器电路闭合,起动机通电运转,点火开关关闭启动档,启动电路断电传递到继电器,继电器电路断开,起动机停止工作。
(10)起动系统的电路原理图扩展阅读:
起动机分类
1、减速起动机
在起动机的电枢轴与驱动齿轮之间装有齿轮减速器的起动机,称为减速起动机。
串励式直流电动机的功率与电动机的转矩和转速成正比。可见,当提高发动机转速的同时降低其转矩时,可以保持起动机功率不变。因此,当采用高速、低扭矩的串励式直流电动机作为起动机时,在功率相同的情况下,可以使起动机的体积和重量大大减小。
但是,起动机的转矩过低,不能满足起动发动机的要求。为此,在起动机中采用高速、低转矩的直流电动机时,在电动机的电枢轴和驱动齿轮之间安装齿轮减速器,可以降低电动机转速的同时提高其转矩。
减速起动机的齿轮减速器有外啮合式、内啮合式和行星齿轮式等三种不同形式。
2、永磁起动机
以永磁材料作为磁极的起动机,称为永磁起动机。它取消了传统起动机中的励磁绕组和磁极铁心,使起动机的结构简化,体积和质量大大减小,可靠性提高,并节省了金属材料。
3、永磁减速起动机
采用高速、低转矩的永磁电动机,并在驱动齿轮与电枢轴之间安装齿轮减速器的起动机,称为永磁减速起动机。永磁减速起动机的体积和质量可以进一步减小,目前已得到广泛应用。