Размыкание контактов прерывателя 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Размыкание контактов прерывателя



После окончания процесса накопления в момент зажигания кон-такты прерывателя размыкают цепь и тем самым прерывают первичный ток. В этот момент магнитное поле исчезает и в первичной и вторичной обмотках катушки индуцируется напряжение. По закону индукции напряжение, индуцируемое во вторичной обмотке, тем выше, чем больше коэффициент трансформации и первичный ток и момент его прерывания.

При выводе расчетных формул для подсчета первичного и вто­ричного напряжений воспользуемся упрощенной схемой замещения (рис. 3.17). Согласно этой схеме имеем два магнитосвязанных контура, каждый из которых содержит емкость (Cj - конденсатор пер­вичной цепи; Сг - распределенная емкость вторичной цепи), индуктивность (L), L2 - индуктивности соответственно первичной и вто­ричной обмоток катушки зажигания), эквивалентное активное со­противление (R1 R2 - суммарные активные сопротивления соот­ветственно первичной и вторичной цепей). Во вторичный контур включены шунтирующее сопротивление Rш и сопротивление потерь Rn, имитирующие соответственно утечки тока на свече и магнитные потери.

В момент размыкания контактов прерывателя электромагнитная энергия, запасенная в катушке, преобразуется в энергию электри­ческого поля конденсаторов С1 и С2 и частично превращается в теплоту. Значение максимального вторичного напряжения можно получить из уравнения электрического баланса в контурах первич­ной и вторичной цепей, пренебрегая потерями в них:

где L1, U2m - максимальные значения соответственно первичного и вторичного напряжений.

Заменяя (где W1 и W2 число витков соответственно первичной и вторичной обмоток катушки зажигания), получим аналитическое выражение для расчета

максимального вторичного напряжения (3.6)

Выражение (3.6) не учитывает потери энергии в сопротивлении нагара, шунтирующего искровой промежуток свечи, маг­нитные потери в стали, электрические потери в искровом промежутке распределителя и в дуге на контактах прерывате­ля. Указанные потери приводят к снижению вто­ричного напряжения. На практике для учета потерь в контурах вводят в виде множителя коэффициент г), выражающий уменьше­ние максимума напряже­ния из-за потерь энергии:

 

где W2/ W1- коэффициент трансформации катушки зажигания; - коэффициент затухания, составляющий для контактных систем 0,75...0,85.

Изменение первичного тока i1, и вторичного напряжения U2 в процессе работы прерывателя показано на рис. 3.18. При размы­кании контактов прерывателя первичный ток совершает несколь­ко периодов затухающих колебаний (рис. 3.18,а) до тех пор, пока энергия, запасенная в магнитном поле катушки, не израсходуется на нагрев сопротивления R1 контура. Если искровой промежуток вторичной цепи сделать настолько большим, чтобы пробоя не про­изошло (режим холостого хода или открытой цепи), то вторичное напряжение U2, так же как первичный ток, совершит несколько за­тухающих колебаний (рис. 3.18,б).

Рис. 3.18. Переходные процессы

в систе­ме зажигания:

а - изменение первичного тока;

б — изменение вторичного

напряжения

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.28.50 (0.004 с.)