内燃机调速器工作原理
图为机械式全速调速器的示意图。调速器轴由内燃机曲轴驱动旋转。飞块架 与调速器轴固接在一起,飞块与飞块架通过铰链连接。装在调速器轴上的滑套可沿轴向滑动,并推动调速器杆摆动。调速器杆推动喷油器齿条移动,从而改变供油量。当内燃机在某一工况下工作时,飞块的离心力通过飞块内端作用在滑套上,其轴向力与调速弹簧作用力平衡,则调速器杆停留在这个平衡位置上,内燃机获得某一定的供油量并稳定在某一转速下。当负荷增加时,内燃机转速降低,飞块离心力减小,这时作用于滑套上的弹簧作用力大于离心力的作用力,因而使滑套向右移动,推动调速器杆向右摆动,推动喷油器齿条使供油量增加。于是内燃机转速增高,飞块离心力又增大,滑套又左移,停在一个新的平衡位置上。反之,如负荷减小而内燃机转速增高时,离心力推动滑套左移,使供油量减小,内燃机转速和离心力都下降,滑套又稳定在一个新的平衡位置上。
内燃机调速器简介
内燃机的转速调节装置。它的功用是使内燃机随负荷的变化自动调节供油量,保持在规定的转速范围内稳定运转,并防止发生超速或怠速熄火现象。汽油机工作时吸入的燃油-空气混合气受进气管内节气门和化油器内喉管的节流影响,具有一定的自动限速作用,能保持机器稳定运转,通常不需要另装调速器。柴油机则不同,它的喷油系统与不加限制的进气系统相互分开,如不加装调速器就会运转不稳,甚至超速或熄火。因而调速器是柴油机必不可少的一个部件。柴油机在带动工作机械运转时,由于负荷常常变化,从而引起转速变化,调速器的感应元件将这种变化转换成机械量,用以调节供油设备,改变供油量,促使柴油机转速重新稳定。最常用的调速器感应元件是一对绕轴旋转的重块(又称飞块或飞球)。它靠随转速变化的离心力和位移来直接地或间接地操纵机器,如机械调速器和液压调速器。此外,还有气动的或电子控制的调速器。 分类 表为内燃机调速器的分类和各类调速器的特点。
1860年前后,有关内燃机的发明设想很多,但大都未能解决实用性的问题。这是因为当时对内燃机工作原理的研究很少,缺乏理论指导;另外,当时也缺少能在气缸内迅速燃烧的燃料。1862年,法国人德罗夏公布了他的...
燃料燃烧产生热能,推动活塞,带动曲轴飞轮旋转,实现能量转换。一般分进气、压缩、做功、排气四个行程。
往复活塞式内燃机的组成部分主要有曲柄连杆机构、机体和气缸盖、配气机构、供油系统、润滑系统、冷却系统、起动装置等。气缸是一个圆筒形金属机件。密封的气缸是实现工作循环、产生动力的源地。各个装有气缸套的气缸...
吊扇的调速器工作原理: 吊扇是通过调压降低电流, 控制转速的,转换档位改变电源供给电路 的电压电流大小来达到改变电机速率, 从而改变风扇的速度。 线圈硅 片的调速器就是一个电感, 在交流电路上相当于电阻, 分掉部分电压 电流,新的调速器是双向可控硅,斩波降压的,几乎不耗电。
精品文档 精品文档 风扇调速器工作原理 -电子调速器工作原理 [收藏 ] 关键词:电子电路图,风扇 调速器 工作原 我们通过电风扇电子调速器的电路来分析,以说明风扇调整器的工作原理,引电路能对风扇电动机进行无级调速, 还能使电风扇产生模拟自然风。 该电风扇电子调速器电路由电源电路、可控振荡器和控制执行电路组成,如图所示。 电源电路由降压电容器 Cl、整流二极管 VDl、VD2、滤波电容器 C2、电源指示发光二极管 VL和稳压二极管 VS组 成。 可控振荡器由时基集成电路 IC、电阻器 RI、R2、电容器 C3、电位器 RP和二极管 VD3、VD4组成。 控制执行电路由风扇电动机 M、晶闸管 VT、电阻器 R3和 IC第 3 脚内电路组成。 交流 220V 电压经 Cl降压、VDl 和 VD2 整流、 VL和 VS稳压及 C2滤波后,为 IC提供约 8V的直流电压。 可控振荡器振荡工作后,从
它的功用是使内燃机随负荷的变化自动调节供油量﹐保持在规定的转速范围内稳定运转﹐并防止发生超速或怠速熄火现象。汽油机工作时吸入的燃油-空气混合气受进气管内节气门和化油器内喉管的节流影响﹐具有一定的自动限速作用,能保持机器稳定运转。通常不需要另装调速器。柴油机则不同﹐它的喷油系统与不加限制的进气系统相互分开﹐如不加装调速器就会运转不稳﹐甚至超速或熄火。因而调速器是柴油机必不可少的一个部件。柴油机在带动工作机械运转时﹐由于负荷常常变化﹐从而引起转速变化﹐调速器的感应组件将这种变化转换成机械量﹐用以调节供油设备﹐改变供油量﹐促使柴油机转速重新稳定。最常用的调速器感应组件是一对绕轴旋转的重块(又称飞块或飞球)。它靠随转速变化的离心力和位移来直接地或间接地操纵机器﹐如机械调速器和液压调速器。此外﹐还有气动的或电子控制的调速器。
分类 表 内燃机调速器的分类
为内燃机调速器的分类和各类调速器的特点。
工作原理 图 机械式全速调速器示意图
为机械式全速调速器的示意图。调速器轴由内燃机曲轴驱动旋转。飞块架与调速器轴固接在一起﹐飞块与飞块架通过铰链连接。装在调速器轴上的滑套可沿轴向滑动﹐并推动调速器杆摆动。调速器杆推动喷油器齿条移动﹐从而改变供油量。当内燃机在某一工况下工作时﹐飞块的离心力通过飞块内端作用在滑套上﹐其轴向力与调速弹簧作用力平衡﹐则调速器杆停留在这个平衡位置上﹐内燃机获得某一定的供油量并稳定在某一转速下。当负荷增加时﹐内燃机转速降低﹐飞块离心力减小﹐这时作用于滑套上的弹簧作用力大于离心力的作用力﹐因而使滑套向右移动﹐推动调速器杆向右摆动﹐推动喷油器齿条使供油量增加。于是内燃机转速增高﹐飞块离心力又增大﹐滑套又左移﹐停在一个新的平衡位置上。反之﹐如负荷减小而内燃机转速增高时﹐离心力推动滑套左移﹐使供油量减小﹐内燃机转速和离心力都下降﹐滑套又稳定在一个新的平衡位置上。