发动机的起动系
汽车发动机启动系统ppt课件
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5、起动过程
三、起动机
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启动系统操作注意事项
❖ 一次启动的持续时间不要过长,10~15秒以内
❖ 两次启动之间要间隔3分钟,给电池回复电压一 定的时间
三、起动机
3、离合机构 结构:它由开有楔形缺口的外座圈、内座圈、滚子以及连同
弹簧一起装在外座圈孔中的柱塞组成。
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4、减速起动机
三、起动机
电磁操纵:由驾驶员通过起动开关操纵继电器(电磁开关), 而由继电器操纵起动机电磁开关和齿轮副或通过起动开关 直接操纵起动机电磁开关和齿轮副。
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汽油机用起动机 柴油机用起动机
功率为1.5kw 功率为5kw
电压为12v 电压为24v
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三、起动机
2、操纵机构
直接操纵:由驾驶员通过起动踏板和杠杆机构直接操纵起动 开关并使传动齿轮副进入啮合。
发动机的五大系统
发动机的五大系统.一、起动系统如果要使发动机从静止状态变为工作状态,首先需要借用外力转动发动机的曲轴,使活塞能够作重复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。
发动才能自行运转,工作循环才能自行进行。
因此,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,被称为发动机的起动,完成起动过程中所需的装置,称为发动机的起动系。
起动条件:能够使曲转旋转的最低转矩称为启动转矩。
、启动转矩1起动转矩必须克服压缩阻力和内磨擦阻力矩。
起动阻力矩与发动机压缩比、温度、机油粘度有关。
起动转速:能使发动机起动的曲轴最低转速称为起动转速。
2、。
30~40r/min,柴油机的起动转速为150~300r/min0~20在℃时,汽油机的起动转速为起动方式:起动最为简单,只须将起动手摇柄端头的横销嵌入发动机曲轴前端的起、人力起动1 动爪内,以人力转动曲轴。
: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、2电动机起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电源。
起动系统主要组成部件.起动机是起动系统的核心部件。
起动机由直流串励电动机、传·动机构和控制装置三大部分组成。
1-电磁开关,2-触点,3-蓄电池接线柱,4-动触点,5-前端盖,6-电刷弹簧,7-换向器,8-电刷,9-机壳,10-磁极,11-电枢,12-磁场绕组,13-导向环,14-止推环,15-单向离合器,16-电枢轴,17-驱动齿轮,18-传动机构,19-制动盘,20-啮合弹簧,21-拨叉,22-活动铁心,23-复位弹簧,24-电磁开关起动系统中的分类在起动机的三个组成部分中,电动机部分一般没有本质的差别,按照所用直流电动机的形式可分为普通起动机和永磁起动机;控制装置和传动机构则有很大差异,因此一般是按控制装置和传动机构的不同来分类的。
(1)按控制装置分类①直接操纵式起动机它是由脚踏或手拉杠杆联动机构直接控制起动机的主电路开关来接通或切断主电路,也称机械式起动机。
发动机启动系统的组成
发动机启动系统的组成一、起动机起动机是发动机启动系统的核心组件之一。
它通过转动曲轴将内燃机带动起动机发电机,使发动机能够正常运转。
起动机一般由电动机、行星齿轮机构、过载保护装置和控制电路组成。
起动机具有体积小、重量轻、功率大、启动可靠等特点。
二、电瓶电瓶是发动机启动系统的能量来源之一。
它储存了电能,通过供电给起动机来启动发动机。
电瓶主要由铅酸电池组成,具有储存电能稳定、输出电流大、使用寿命长等特点。
在低温环境下,电瓶性能会受到影响,因此需要注意保养和保温。
三、发动机控制单元发动机控制单元是发动机启动系统的智能控制中心。
它通过感知发动机的工作状态、监控电瓶电压和温度等信息,并根据这些信息来控制起动机的启停。
发动机控制单元具有自动化程度高、反应速度快、精确控制等特点,能够确保发动机启动的可靠性和安全性。
四、点火系统点火系统是发动机启动系统的重要组成部分。
它通过提供高压电流,使火花塞产生火花,点燃混合气体,从而引发爆燃反应,推动发动机正常工作。
点火系统主要由点火线圈、点火开关、火花塞等组件组成。
点火系统的性能直接影响发动机的起动和运行质量。
五、燃油供给系统燃油供给系统是发动机启动系统的关键组成部分。
它通过供给发动机燃油,使燃油与空气混合后进入气缸并燃烧。
燃油供给系统主要由燃油泵、燃油滤清器、喷油嘴等组件组成。
燃油供给系统的工作稳定性和燃油供应能力直接影响发动机的起动和运行。
六、冷却系统冷却系统是发动机启动系统的必备组成部分。
它通过循环冷却液来吸收和带走发动机产生的热量,保持发动机在适宜的工作温度范围内。
冷却系统主要由水泵、散热器、恒温器等组件组成。
冷却系统的性能直接影响发动机的起动和运行安全。
七、排气系统排气系统是发动机启动系统的重要组成部分。
它通过排出燃烧产生的废气和废热,保持发动机内部的正常工作环境。
排气系统主要由排气管、消声器等组件组成。
排气系统的设计合理与否将直接影响发动机的起动和运行噪音。
八、传动系统传动系统是发动机启动系统的连接桥梁。
汽车电气设备构造与维修--启动系
第二章 起动系
4.端盖与电刷组件 电刷端盖—般用浇铸或冲压法制成,
盖内装有4个电刷架、电刷及电刷弹簧。 其中两个搭铁电刷利用与端盖相通的电刷 架搭铁,另外两个电刷的电刷架则与端盖 绝缘,绝缘电刷引线与励磁绕组的一个端 头相连接。
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第二章 起动系
电刷弹簧压在电刷上.其作用是保证电刷与换 向器接触良好。电刷通常用铜粉(80%~90%)和石墨 粉压制而成,以减小电阻并提高耐磨性。
起动机的操纵机构主要用来接通或断开电动机与蓄电池之间的电路,控制驱动齿 轮与飞轮齿圈的啮合与分离。
在现代汽车上,起 动机的操纵机构均采用电 磁式控制方式。主要是利 用电磁开关的电磁力操纵 拨叉,使驱动齿轮与飞轮 啮合或分离。
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第二章 起动系
单向离合器有滚柱式、摩擦片式、弹簧式等几种类型 滚柱式单向离合器的驱动齿轮与外壳制成一体,外壳内装有十字块和4套滚柱、压 帽和弹簧。十字块与花键套筒固连,与外壳相互扣合密封。花键套筒的外面装有啮合弹 簧及衬圈,末端安装着拨环与卡圈。整个离合器总成套装在电动机轴的花键部位上。
滚柱式单向离合器 • 1-驱动齿轮;2-外壳;3-十字块;4-滚柱;5-压帽弹簧;6-垫圈;7-护盖;8-花键 套筒;9-弹簧座;10-啮合弹簧;11-拨环;12-卡簧
电动机产生的转矩传递给发动机飞轮齿圈,发动机曲轴转动;发动机起动后,飞轮 齿圈与驱动齿轮自动打滑脱离。
传动机构一般由驱动齿轮、单向离合器、拨叉、啮合弹簧等组成。
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第二章 起动系
2.啮合过程: 在电磁开关的作用下,驱动齿轮与飞轮齿圈进入啮合,当二者完全啮合后,主电
路接通,电枢轴开始带动发动机曲轴旋转。发动机起动后,驱动齿轮与飞轮齿圈仍处 于啮合状态,单向离合器打滑,驱动齿轮在飞轮的带动下空转。起动结束后,驱动齿 轮在电磁开关的作用下,与发动机飞轮齿圈脱离啮合。
汽车论文__启动系统
汽车论文__启动系统汽车点火系统是点燃式发动机为了正常工作,用于提供点火能量和控制各个气缸点火顺序、点火时刻的装置。
早期的机械式有触点点火系统、无触点晶体管点火系统,目前已经发展为先进的电子控制点火系统。
机械式点火系统工作过程是由曲轴带动分电器轴转动,分电器轴上的凸轮转动,使点火线圈次级触点接通与闭合而产生高压电。
这个点火高压电通过分电器轴上的分火头,根据发动机工作要求按顺序送到各个气缸的火花塞上,火花塞发出电火花点燃燃烧室内的气体。
分电器壳体可以手动转动来调节基本的点火提前角(即怠速运转时的点火提前角),同时还有真空提前装置,它根据进气管内真空度的变化提供不同的提前角。
电子点火系统与机械式点火系统完全不同,它有一个点火用电子控制装置,内部有发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图。
通过一系列传感器如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态,在map图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火。
然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。
电子点火系统也有闭环控制与开环控制之分:带有爆震传感器,能根据发动机是否发生爆震及时修正点火提前角的电控系统称为闭环控制系统;不带爆震传感器,点火提前控制仅根据电控单元内设定的程序控制的称为开环控制系统。
祈艾特电子科技有限公司是目前国内最大的点火系统组件生产厂家之一。
所开发生产的产品以汽车点火系统的混合集成电路(hic)、点火模块、点火线圈、点火分电器为主。
1.能产生足以击穿火花塞间隙的电压火花塞电极击穿而产生火花时所需要的电压称为击穿电压。
点火系产生的次级电压必须高于击穿电压,才能使火花塞跳火。
击穿电压的大小受很多因素影响,其中主要有:(1)火花塞电极间隙和形状火花塞电极的间隙越大,击穿电压就越高;电极的尖端棱角分明,所需的击穿电压低。
(2)气缸内混合气体的压力和温度混合气的压力越大,温度越低,击穿电压就越高,(3)电极的温度火花塞电极的温度越高,电极周围的气体密度越小,击穿电压就越低。
《汽车起动系统》课件
汽车起动系统的故障诊断与排除
总结词
起动机不转是汽车起动系统常见故障之一,可能是由于电源、控制线路、起动机本身等原因引起的。
总结词
排除起动机不转故障需要仔细检查起动系统的各个部分,找出故障点并进行修复。
详细描述
在排除故障时,需要逐一检查起动系统的各个部分,包括蓄电池、电源线路、保险丝、控制线路和起动机本身。如果发现故障点,需要及时修复或更换相关部件。
蓄电池的充电
如果蓄电池老化或损坏,需要及时更换。更换时要注意新旧电池的匹配和正负极的正确连接。
蓄电池的更换
起动机的检查
检查起动机的轴承是否松动或磨损,电刷是否磨损或松动,电磁开关是否正常等。
起动机的清洁
定期清洁起动机外部的灰尘和杂物,保持清洁和良好的散热。
起动机的更换
如果起动机损坏或老化,需要及时更换。更换时要选择与原车匹配的起动机,并按照规定的程序进行安装和调整。
《汽车起动系统》ppt课件
目录
汽车起动系统概述汽车起动系统的组成与工作原理汽车起动系统的故障诊断与排除
目录
汽车起动系统的维护与保养汽车起动系统新技术与发展趋势
汽车起动系统概述
起动系统是汽车发动机的控制系统之一,用于启动发动机。
定义
通过起动机带动发动机曲轴旋转,使发动机从静止状态开始工作。
功能
详细描述
当起动机不转时,首先检查蓄电池是否正常,电源线路是否接触良好,保险丝是否完好。如果这些都没有问题,需要进一步检查控制线路和起动机本身是否出现故障。
总结词
起动机运转无力是指起动机在起动时转速过低或无法达到正常转速,这可能是由于电源电压低、控制线路接触不良等原因引起的。
当起动机运转无力时,首先需要检查蓄电池电压是否正常,电源线路是否接触良好。如果这些都没有问题,需要进一步检查控制线路和起动机本身是否出现故障。
简述起动系统的工作过程
简述起动系统的工作过程
起动系统是指汽车发动机在空转时,通过电瓶或发电机带动起动机旋转,从而启动发动机的一个系统。
下面将以简述起动系统的工作过程为标题,详细介绍起动系统的工作原理和流程。
起动系统的主要组成部分包括电瓶、起动机和导线等。
当驾驶员转动钥匙,启动系统便开始工作。
首先,电瓶向起动机提供电能,起动机开始旋转。
此时,起动机驱动发动机曲轴旋转,从而启动发动机。
起动系统工作的具体过程如下:
1.驾驶员拧钥匙,电瓶提供电能
起动系统的工作是由驾驶员拧钥匙开始的。
当钥匙转动到启动位置时,电瓶便向起动机提供电能。
电瓶是起动系统的核心部分,它所提供的电能越大,启动机械的输出功率就越大,从而更容易启动发动机。
2.起动机开始旋转
当电瓶向起动机提供电能后,起动机开始旋转。
起动机是连接发动机和电瓶的一个机械设备,负责启动发动机。
起动机的旋转速度越快,发动机启动的机会就越大。
3.起动机驱动发动机曲轴旋转
起动机开始旋转后,它会驱动发动机曲轴旋转,从而启动发动机。
曲轴是发动机的核心部分,负责将燃油和空气混合物的能量转化为机械能,从而驱动汽车前进。
4.发动机启动
当发动机曲轴开始旋转时,发动机开始启动。
此时,燃油和空气混合物被点燃,产生爆炸,从而驱动汽车前进。
发动机启动后,起动系统的工作就完成了。
总的来说,起动系统是汽车发动机启动的关键部分。
它通过电瓶和起动机的协作,驱动发动机曲轴旋转,从而启动发动机。
了解起动系统的工作原理和流程,可以帮助驾驶员更好地维护汽车,并及时发现和解决起动系统故障。
发动机启动系统的组成
发动机启动系统的组成发动机启动系统是指发动机在启动时所需要的一系列组件和装置,其作用是提供启动能量,使发动机能够正常运转。
发动机启动系统的组成包括起动机、电瓶、点火系统和燃油系统。
起动机是发动机启动系统中的关键组件,其作用是利用电能将发动机带动起来。
起动机通常由电动机、齿轮传动装置和起动机电磁开关组成。
当驾驶员打开钥匙开关,电瓶会向起动机供电,起动机电磁开关会将电能转化为机械能,通过齿轮传动装置带动发动机的曲轴转动,从而实现发动机的启动。
电瓶是发动机启动系统的能量来源,它负责提供电能给起动机。
电瓶通常由铅酸蓄电池组成,其内部通过化学反应产生电能。
当驾驶员打开钥匙开关时,电能会从电瓶流向起动机,驱动起动机正常工作。
因此,电瓶的电量充足与否对发动机的启动起着关键作用。
点火系统是发动机启动系统中的另一个重要组成部分,其作用是在每个气缸的正时点上点火,使混合气能够燃烧。
点火系统通常由点火线圈、火花塞和点火控制装置组成。
当驾驶员打开钥匙开关时,点火控制装置会向点火线圈发送信号,点火线圈再将电能转化为高压电流,通过火花塞产生火花,点燃气缸内的混合气。
只有点火系统正常工作,发动机才能启动。
燃油系统是发动机启动系统中的另一个重要组成部分,其作用是提供燃油给发动机燃烧。
燃油系统通常由燃油泵、燃油滤清器和喷油器组成。
当驾驶员打开钥匙开关时,燃油泵会将燃油从油箱中抽取出来,并通过燃油滤清器过滤杂质,最后喷入发动机的气缸中。
只有燃油系统正常供给燃油,发动机才能正常运转。
除了以上几个主要组成部分外,发动机启动系统还包括一些辅助设备,如启动电路、传感器和控制模块等。
启动电路负责控制起动机的工作,保证发动机正常启动。
传感器用于检测发动机的工作状态,以便控制模块对发动机进行合理调节。
控制模块则负责控制整个发动机启动系统的工作,保证各个组件之间的协调运行。
发动机启动系统是一个复杂的系统,包括起动机、电瓶、点火系统和燃油系统等多个组成部分。
启动马达的工作原理
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•起动条件
① 起动转矩:能够使曲转旋转的最低转矩称 为起动转矩,起动转矩必须克服压缩阻力和内磨 擦阻力矩。起动阻力矩与发动机压缩比、温度、 机油粘度等有关。
② 起动转速:能使发动机起动的曲轴最低转 速称为起动转速。在0~20℃时,汽油机的起动 转速为30~40 r/min,柴油机的起动转速为 150~300r/min。
电磁操纵(远距离操纵):由驾驶员通过起动开关操 纵继电器(电磁开关),而由继电器操纵起动机电磁 开关和齿轮副或通过起动开关直接操纵起动机电磁开 关和齿轮副。 布置灵活、使用方便、适宜于远距离操 纵,目前,车用汽油机或柴油机均采用电磁操纵式起 动机。起动机齿较与飞轮齿圈传动比为10~15 。
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3.电刷和电刷架:电刷与电刷架的作用是将电流引 入电枢,使电枢产生连续转动。
4.外壳:外壳由低碳钢卷制而成,或由铸铁铸造而 成。
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•操纵机构
起动机电磁操 纵机构主要由 吸引线圈、保 持线圈、驱动 杠杆、起动开 关接触片等组 成。
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•离合机构
形式: 滚柱式离合机构 弹簧式 摩擦片式
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2021/10/104、启动系工作原理2021/10/10
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•起动原理
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,产生很强的磁力
,吸引铁芯左移,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。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。
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用发动机电启动系统是现代汽车的重要组成部分,它能够为发动机提供电力,使其在没有点火的情况下启动。
这个系统的组成和工作原理非常复杂,但是我们可以通过了解其中的主要元部件来更好地理解它的工作过程。
我们需要了解发动机电启动系统的构成。
一般来说,这个系统包括电源、起动电机、起动开关、电池、保险丝等部件。
其中,电源是整个系统的“心脏”,它提供了启动所需的电力;起动电机则是将电源转化为机械能的关键部件;起动开关则控制着电机的启停;电池则是存储电力的装置;保险丝则起到过载保护的作用。
接下来,我们来详细了解一下这些主要元部件的作用。
首先是电源,它可以来自汽车的发电机或外部电源。
发电机是通过汽车行驶时产生的摩擦力来产生电能的,而外部电源则可以通过连接线与汽车的电力系统相连。
无论是哪种方式,电源都必须能够提供足够的电力来启动发动机。
其次是起动电机,它通常采用直流电动机的形式。
当电源接通后,电流会通过起动电机产生转矩,从而带动发动机旋转。
起动电机的大小和功率取决于发动机的大小和重量,一般来说,较小的车辆会使用较小的起动电机。
第三是起动开关,它是一个控制电路的重要元件。
当驾驶员按下起动按钮时,起动开关会打开电路,使电源和起动电机联通起来。
起动开关还可以检测发动机的状态,如果发动机已经启动成功,它会自动关闭电路,避免重复启动。
第四是电池,它是发动机电启动系统的能量来源。
电池通常安装在车辆的底部或后部,由多个铅酸蓄电池组成。
当电源接通后,电流会通过蓄电池流向各个部件,提供启动所需的能量。
需要注意的是,电池寿命有限,需要定期更换。
最后是保险丝,它是一种过载保护装置。
当电路中的电流超过保险丝所能承受的范围时,保险丝会自动熔断,切断电路,避免损坏其他部件。
需要注意的是,在使用过程中要小心操作,避免过度负载或短路等情况的发生。
发动机电启动系统是由多个主要元部件组成的复杂系统。
只有了解这些元部件的作用和相互关系,才能更好地理解它的工作原理和维护方法。
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用发动机电启动系统,就是我们常说的“电打火”,它的作用可大了!这个系统就像汽车的心脏,负责给汽车提供源源不断的能量。
那么,这个系统到底是由哪些部分组成的呢?又有哪些重要的元部件呢?接下来,就让我来给大家一一道来。
我们来看看发动机电启动系统的组成。
其实,这个系统主要由以下几个部分组成:电源、点火线圈、火花塞、电池、起动电机和起动开关。
这些部分就像是一条条生产线上的工人,各司其职,共同完成发动机的启动任务。
那么,这些部分具体都有什么作用呢?咱们来一一了解一下。
首先是电源。
电源就像是发动机电启动系统的“加油站”,为整个系统提供稳定的电力。
没有电源,其他部分再好也没用。
所以,电源的重要性不言而喻。
接下来是点火线圈。
点火线圈就像是发动机电启动系统的“心脏”,负责将电流传递到火花塞,引发火花塞产生火花,从而点燃混合气。
有了点火线圈,发动机才能正常工作。
火花塞也是非常重要的一个部分。
火花塞就像是发动机电启动系统的“眼睛”,负责观察混合气的燃烧情况。
只有火花塞正常工作,发动机才能保持良好的工作状态。
电池则是发动机电启动系统的“能源库”。
电池储存了大量的电力,为整个系统提供动力。
有了电池的支持,发动机电启动系统才能正常工作。
起动电机和起动开关则是发动机电启动系统的“腿脚”。
起动电机负责将发动机带动起来,起动开关则负责控制起动电机的工作。
有了起动电机和起动开关的帮助,发动机才能顺利启动。
总的来说,发动机电启动系统就像是一辆汽车的“大脑”,各个部分相互配合,共同完成发动机的启动任务。
虽然这个系统看似复杂,但只要我们了解了它的组成和作用,就能更好地使用和维护它。
我们在使用发动机电启动系统时,还需要注意一些事项。
比如,要定期检查电池的电量,确保电池充满电;要注意点火线的连接是否牢固;要避免在长时间内连续使用起动电机等。
只有这样,我们才能确保发动机电启动系统的正常工作,让汽车行驶得更加安全、舒适。
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用
发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用大家好,我今天要给大家讲解一下发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用。
我们要知道发动机电启动系统是什么,它有什么作用。
发动机电启动系统就是用电子设备来控制发动机的启动,而不是像以前那样用手动操作。
这样一来,我们就可以更加方便地启动发动机,提高工作效率。
那么,这个系统是怎么实现的呢?它是由哪些元部件组成的呢?下面就让我来给大家一一道来。
我们来看看发动机电启动系统的组成。
一般来说,这个系统主要由以下几个部分组成:电源模块、点火模块、起动电机和控制系统。
接下来,我们就分别来看看这些部分的作用。
1. 电源模块电源模块是发动机电启动系统的重要组成部分,它的作用是为整个系统提供稳定的电源。
在发动机电启动系统中,电源模块通常采用铅酸蓄电池或者锂电池作为电源。
这两种电源都有一个共同的特点,就是能够提供较大的电流输出。
这样一来,就可以保证整个系统的正常运行。
2. 点火模块点火模块的作用是在发动机启动时,为气缸内的混合气体提供高压电火花,使之燃烧。
在发动机电启动系统中,点火模块通常采用微处理器控制,可以实现精确的点火控制。
点火模块还可以检测气缸内的压力和温度等参数,确保发动机在正常工作条件下启动。
3. 起动电机起动电机是发动机电启动系统的核心部件之一,它的作用是为发动机提供旋转动力,使其启动。
在发动机电启动系统中,起动电机通常采用永磁同步电机或者交流异步电机作为动力源。
这两种电机都有一个共同的特点,就是能够提供较大的扭矩输出,使得发动机能够顺利启动。
4. 控制系统控制系统是发动机电启动系统的灵魂所在,它的作用是对整个系统进行协调和管理。
在发动机电启动系统中,控制系统通常采用微控制器作为核心部件。
微控制器可以根据传感器采集到的数据,对整个系统进行精确的控制。
控制系统还可以实现故障诊断和保护功能,确保发动机电启动系统的安全可靠运行。
通过以上的介绍,相信大家对发动机电启动系统的基本组成及主要元部件作用有了一定的了解。
摩托车发动机的启动原理
摩托车发动机的启动原理
摩托车发动机的启动原理基本上与汽车发动机的启动原理是类似的,都是通过燃烧混合气体驱动活塞运动,从而转动曲轴。
下面是摩托车发动机的启动原理的基本步骤:
1. 点火系统:摩托车发动机启动需要点火系统提供高压电流。
当启动电门打开时,电瓶会提供电能给点火线圈,点火线圈将低电压转变为高压电流,并通过高压线圈传输到点火塞。
2. 燃油供给系统:摩托车启动前需要确保油箱内有足够的燃油供应。
燃油通过燃油泵或重力流动到燃油沉箱,然后通过燃油管道输送到汽化器。
3. 汽化器:汽化器将液体燃油喷入气缸中,通过燃烧产生的高温将燃油汽化成可燃气体,并将其混合与进气进入气缸中。
4. 气缸压缩:摩托车发动机的每个气缸里都有一个活塞,当发动机启动时,气缸内的活塞向上运动,将空气和燃气压缩到气缸的顶部。
5. 点火:当活塞压缩混合气体时,点火塞会以预定的时机产生火花,点燃混合气体。
6. 燃烧:混合气体燃烧产生的能量将推动活塞向下运动,通过连杆和曲轴将线性运动转换为旋转运动。
7. 曲轴输出功率:曲轴将活塞的运动转换为输出功率,并通过连杆将输出功率传递给传动系统,驱动摩托车前进。
总的来说,摩托车的发动机启动原理就是通过点火、燃油供给、压缩、燃烧等一系列步骤,将化学能转化为机械能,从而实现发动机的启动和运转。
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电刷及电刷架 电刷用铜和石墨粉压制而成,一般含铜80%~90%,石墨10%~20%,以减小电刷电阻并增加其耐磨性。一般起动机电刷个数等于磁极个数,也有的大功率起动机电刷个数等于磁极个数的2倍,以便减小电刷上的电流密度。有些小功率高速起动机的电刷弹簧采用螺旋弹簧,多数起动机采用碟形弹簧。电刷架采用箱式结构,铆装于前端盖上。电刷装于架内,并用弹簧压紧在换向器的外圆表面;电刷与换向器有较大的接触面积,以尽量减小电刷与换向器之间的接触电阻,并延长电刷使用寿命。
第一节 概述
发动机起动时,必须克服气缸内被压缩气体的阻力和发动机本身及其附件内相对运动的零件之间的摩擦阻力,克服这些阻力所需的力矩称为起动转矩。
能使发动机顺利起动所必需的曲轴转速,称为起动转速。车用汽油发动机在温度为0~20℃时,最低起动转速一般为30~40r/min。为了使发动机能在更低的温度下迅速起动,要求起动转速不低于50~70r/min。若起动转速过低,压缩行程内的热量损失过多,气流的流速过低,将使汽油雾化不良,导致气缸内的混合气不易着火。
电枢 直流电动机的转子部分,用来将电能转变为机械能,即在起动机通电时,与磁场相互作用而产生电磁转矩。它由换向器1、铁心2、绕组3和电枢轴4组成。电枢铁心由外圆带槽的硅钢片叠成,压装在电枢轴上;铁心的外槽内绕有绕组,绕组用粗大的矩形截面裸铜线绕制而成,并且多采用波绕法,以便结构紧凑,并可通过较大的电流,获得较大的电磁力矩。为防止电枢绕组搭铁和匝间短路,在电枢绕组与铁心之间和电枢绕组匝间用绝缘纸隔开。
2)强制啮合式传动机构:接通起动开关起动发动机时,驱动齿轮靠杠杆机构的作用沿电枢轴移出,与飞轮环齿啮合,使发动机起动;发动机起动后,切断起动开关,外力的作用消除后,驱动齿轮在复位弹簧的作用下退回,脱离与飞轮环齿的啮合。
3)电枢移动式啮合机构: 起动机不工作时,起动机的电枢与磁极错开。接通起动开关起动发动机时,在磁极磁力的作用下,整个电枢连同驱动齿轮移动与磁极对齐的同时,驱动齿轮与飞轮环齿进入啮合。发动机起动后,切断起动开关,磁极退磁,电枢轴连同驱动齿轮退回,脱离与飞轮的啮合。
电磁操纵式控制机构,俗称电磁开关,其使用方便,工作可靠,并适合远距离操纵,所以目前应用广泛。起动发动机时,接通总开关,按下起动按钮,吸拉线圈和保持线圈的电路被接通,其电流通路为:蓄电池正极→主接线柱→电流表→总开关→起动按钮→接线柱→吸拉线圈→主接线柱→电动机保持线圈→搭铁→蓄电池负极。发动机起动后,在松开起动按钮的瞬间,吸拉线圈和保持线圈是串联关系,两线圈所产生的磁通方向相反,互相抵消,于是活动铁心在复位弹簧的作用下迅速回位,使驱动齿轮退出啮合,接触盘在其右端小弹簧的作用下脱离接触,主开关断开,切断了起动机的主电路,起动机停止运转。
第二节 起动机
用电力起动机起动发动机几乎是现代汽车惟一的起动方式。电力起动机简称起动机,它由直流电动机、传动机构、控制机构等组成,
一、直流电动机
直流电动机在直流电压的作用下,产生旋转力矩。接通起动开关起动发动机时,电动机轴旋转,并通过驱动齿轮和飞轮的环齿驱动发动机曲轴旋转,使发动机起动。磁极是直流电动机的定子部分,用来产生电动机运转所必须的磁场,它由磁极铁心、安装在铁心上的励磁绕组及机壳组成
一、起动方式
发动机常用的起动方式有人力起动、电力起动机起动和辅助汽油机起动等多种形式。
1)人力起动即手摇起动或绳拉起动。其结构十分简单,主要用于大功率柴油机的辅助汽油机的起动,或在有些装用中、小功率汽油发动机的车辆上作为后备起动装置。手摇起动装置由安装在发动机前端的起动爪和起动摇柄组成。
3.超速保护装置
超速保护装置是起动机驱动齿轮与电枢轴之间的离合机构,也称为单向离合器。常用的单向离合器有滚柱式、弹簧式、摩擦片式等多种形式。
1)滚柱式单向离合器
接通起动开关起动发动机时,起动机的电枢轴连同内座圈按图中所示的箭头方向旋转,由于摩擦力和弹簧张力的作用,滚柱被带到内、外座圈之间楔形槽窄的一端,将内、外座圈联成一体,于是电枢轴上的转矩通过内座圈、楔紧的滚柱传递到外座圈和驱动齿轮,驱动齿轮与电枢轴一起旋转使发动机起动。
中、小功率柴油发动机常用冷起动预热装置的进气预热器。起动发动机时,接通预热器开关后,电热丝通电温度升高并将阀体加热。阀体受热伸长并带动阀芯下移,其锥形端离开进油孔。燃油流入阀体内腔因受热而汽化,从阀体内腔喷出,并被炽热的电热丝点燃生成火焰喷入进气管道,使进气得到预热。切断预热开关时,电热丝断电,阀体温度降低而收缩,阀芯上移使锥形端堵住进油孔,火焰熄灭而停止预热。
二、起动预热
1.进气预热装置
为了改善发动机的起动性能,一些化油器式发动机的进气道上装有进气预热装置,它在进气温度或冷却水的温度低于一定值时通电,使进气管中的空气迅速加热,以利于发动机起动和混合气燃烧。进气预热装置一般由电混合气预热器、进气预热温控开关、进气预热继电器等组成。
3)摩擦片式单向离合器
摩擦片式单向离合器可以传递较大的转矩,常用于大功率起动机上。接通起动开关起动发动机时,起动机的电磁转矩通过电枢轴传递给花键套筒,由于内接合鼓与花键套筒之间存在转速差,内接合鼓沿花键套筒左移,将从动片与主动片压紧使外接合鼓与内接合鼓连成一体,即驱动齿轮与电枢轴连成一体,起动机的转矩通过驱动齿轮和飞轮传递给发动机的曲轴,使发动机起动。
换向器用来连接励磁绕组与电枢绕组的电路,并使处于同一磁极下的电枢导体中流过的电流保持固定方向。它由一定数量的燕尾形铜片1组成,并用轴套2和压环3组装成一个整体,压装在电枢轴上,各铜片之间以及铜片与轴套、压环之间均用云母或硬塑料片绝缘。电枢绕组各线圈的两端焊接在相应铜片的接线凸缘4上,经过绝缘电刷和搭铁电刷分别与起动机磁场绕组一端和起动机壳体连接。电枢轴除了铁心和换向器外,还制有螺旋槽或花键槽,以便安装传动装置,电枢轴两端通过轴承支撑在起动机前后端盖上。
对于车用柴油机的起动,为了防止气缸漏气和热量散失过多,保证压缩终了时气缸内有足够的压力和温度,还要保证喷油泵能建立起足够的喷油压力,使气缸内形成足够强的空气涡流,要求的起动转速较高,可达150~300r/min,否则柴油雾化不良,混合气质量不好,发动机起动困难。此外,柴油发动机的压缩比较汽油机大,因此起动转矩也大,所以起动柴油发动机所需要的起动机功率也比汽油机大。
二、起动机的传动机电枢的延长轴上,用来在起动发动机时,将驱动齿轮与电枢轴联成一体,使发电机起动。发动机起动后,飞轮转速提高,它将带着驱动齿轮高速旋转,会使电枢轴因超速旋转而损坏,因此,在发动机起动后,驱动齿轮的转速超过电枢轴的正常转速时,传动机构应使驱动齿轮与电枢轴自动脱开,防止电动机超速。为此,起动机的传动机构中必须具有超速保护装置。
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3.起动液喷射装置
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它主要用于某些柴油发动机的起动预热。喷嘴安装在发动机进气管上,起动液喷射罐内充有压缩气体氮气和乙醚、丙酮、石油醚等易燃燃料。当低温起动柴油机时,将喷射罐倒置,罐口对准喷嘴上端的管口,轻压起动液喷射罐,打开其端口上的单向阀,起动液即通过单向阀、喷嘴喷入发动机进气管,并随着吸入进气道的空气一起进入燃烧室。由于起动液是易燃燃料,可以在较低的温度下迅速着火,点燃喷入燃烧室内的柴油。(如上右图)
2)辅助汽油机起动 起动装置的体积大、结构复杂,只用于大功率柴油发动机的起动。
3)电力起动机起动 以电动机作为动力源。当电动机轴上的驱动齿轮与发动机飞轮周缘上的环齿啮合时,电动机旋转时产生的电磁转矩通过飞轮传递给发动机的曲轴,使发动机起动。电力起动机简称起动机。它以蓄电池为电源,结构简单、操作方便、起动迅速可靠。目前,几乎所有的汽车发动机都采用电力起动机起动 。
为了使静止的发动机进入工作状态,必须先用外力转动发动机曲轴,使活塞开始上下运动,气缸内吸入可燃混合气,并将其压缩、点燃,体积迅速膨胀产生强大的动力,推动活塞运动并带动曲轴旋转,发动机才能自动地进入工作循环。发动机的曲轴在外力作用下开始转动到发动机自动怠速运转的全过程,称为发动机的起动过程。完成起动所需要的装置叫起动系。
2)弹簧式单向离合器
弹簧式单向离合器安装在电枢的延长轴上,驱动齿轮的右端空套在花键套筒左端的外圆面上,两个扇形块4装入驱动齿轮右端的相应缺口中,并伸入花键套筒左端的环槽内,使驱动齿轮与花键套筒之间既可以一起做轴向移动,又可以相对滑转。离合弹簧在自由状态下的内径小于齿轮和花键套筒相应外圆面的外径,在安装状态下弹簧紧套在外圆面上,弹簧与护套之间有间隙。起动时,起动机的电枢轴带动花键套筒旋转,有使弹簧收缩的趋势,弹簧被箍紧在相应外圆面上。于是,起动机的转矩靠弹簧与外圆面之间的摩擦作用传递给驱动齿轮,通过飞轮环齿带动曲轴旋转,使发动机起动。发动机一旦起动,驱动齿轮的转速超过花键套筒的转速,弹簧张开,驱动齿轮在花键套筒上滑转,与电枢轴脱开,防止电机超速。
4.起动减压装置
起动减压装置采用降低起动转矩、提高起动转速的方法来改善柴油机的起动性能。发动机各缸的减压装置是一套联动机构。中、小型柴油机的联动机构一般采用同步式,即各减压气门同时打开,同时关闭。大功率柴油机减压装置的联动机构一般为分级式,即起动前各减压气门同时打开,起动时各减压气门分级关闭,使部分气缸先进入正常工作,发动机预热后其余各缸再转入正常工作。减压的气门可以是进气门,也可以是排气门。用排气门减压会由于炭粒吸入气缸,加速机件的磨损,一般多采用进气门减压。
磁极铁心用硅钢片叠加而成,并用螺钉固定在机壳内壁上,为增强磁场、增大转矩,车用起动机通常采用4个磁极,少数大功率起动机采用6个磁极,每个磁极铁心上都缠有励磁绕组,并通过外壳构成磁回路。励磁绕组通常是用较粗的矩形截面的裸铜线绕制,匝间用绝缘纸绝缘,外部用玻璃纤维带包扎后套在磁极铁心上。当直流电压作用于励磁绕组的两端时,励磁绕组的周围产生磁场并使磁极铁心磁化,成为具有一定极性的磁极,且4个磁极的N极与S极相间排列,形成起动机的磁场。
发动机起动后,曲轴转速升高,飞轮齿圈将带着驱动齿轮高速旋转。虽然驱动齿轮的旋转方向没有改变,但它由主动轮变为从动轮。当驱动齿轮和外座圈的转速超过内座圈和电枢轴的转速时,在摩擦力的作用下,滚柱克服弹簧张力的作用滚向楔形槽宽的一端,使内、外座圈脱离联系而可以自由地相对运动,高速旋转的驱动齿轮与电枢轴脱开,防止电动机超速。