利用触点的通断来改变励磁绕组的电流大小,使其产生的磁场的强弱变化来保持发电机电压恒定的电压调节器,称为触点式调节器。这种调节器有多种形式,图2-38所示为电磁振动式调节器的基本结构。
图2-38 电磁振动式调节器的基本结构
1—铰链 2—衔铁 3、4—触点K 5、10—支架 6—绝缘条 7—铁心 8—磁化线圈 9—磁轭 11—弹簧 Rtj—调节电阻
铁心7固定在磁轭9上,而衔铁2活动地安装在磁轭上,它们三者以及衔铁与铁心之间的空气隙形成了电压调节器的磁路。弹簧11的一端固定在支架上,另一端固定在衔铁的尾部。磁化线圈8绕在铁心上,它的一端搭铁,另一端经接线柱通过点火开关与发电机的“B+”接线柱相接,承受着发电机的端电压,触点K3、4串联在磁场电路中,在弹簧作用下保持闭合,调节电阻Rtj与触点并联。其作用原理如下:
当发电机转速升高,其输出电压高于蓄电池电压时,发电机磁场绕组和调节器磁化线圈以及用电设备开始由发电机供电,即发电机开始自励发电。这时发电机的励磁回路和调节器磁化线圈供电回路则为:(www.xing528.com)
当发电机转速升高,使发电机电压增高到某一数值U2时,由于线圈的电磁力矩大于弹簧力矩,将衔铁吸下,触点分开,调节电阻Rtj便串入磁场电路中。此时磁场电路为发电机正极→调节电阻→磁场绕组→发电机负极。由于磁场电路中串入了调节电阻,因而磁场电流减小,磁场减弱,使发电机电压降低。当电压降到某一数值U1时,由于磁化线圈中电流减小,电磁力矩小于弹簧力矩,触点重新闭合,调节电阻又被短路,磁场电流和发电机电压重又上升,而当电压升高到U2,触点重又打开。这样在调节器工作时,触点时开时闭,周期的振动,使发电机电压总是在U1、U2间脉动,保持一平均值UO。图2-39所示为某一转速下电压的脉动曲线。
电压平均值UO为调节器控制下的发电机输出电压,称为调节器的调节电压。对于12V电气系统,该电压值约为13.5~14.8V,24V电气系统为27~29V。
图2-39 电压脉动曲线
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