Mejora de la estructura del interruptor del solenoide de arranque

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mejora-estructura-interruptor-solenoide-de-arranqueEl solenoide de arranque desempeña dos funciones en el motor de arranque, una es conectarse al circuito principal para hacer girar el motor de arranque; la otra es empujar el engranaje del piñón para engranar con la corona dentada del volante del motor mediante la horquilla de cambio.

Requisitos técnicos del solenoide de arranque: gran aspiración, gran carrera, ruptura fiable de los contactos, gran corriente eléctrica, pequeño tamaño y peso ligero.

En el proceso de uso del arrancador, los fallos de calidad sólo causados por la adhesión de contacto del solenoide del arrancador toman alrededor de 50%, afectando seriamente la fiabilidad del trabajo del arrancador.

Por lo tanto, además de resolver los problemas del sistema de contacto del solenoide de arranque y el sistema magnético, la mejora de la estructura del solenoide de arranque también es muy importante.

La composición del solenoide de arranque y el análisis de las ventajas y desventajas de la estructura tradicional del solenoide de arranque

El interruptor de solenoide de arranque se compone principalmente de la parte de contacto y la parte de absorción electromagnética. De acuerdo con los métodos de vinculación diferencias de rob eyector y núcleo de hierro de solenoide de arranque, solenoide de arranque estructura tradicional se dividen en dos tipos: de tipo de desconexión y de tipo integral.

 

Como se muestra en la figura de la izquierda, debido a la desconexión entre el expulsor rob y el núcleo de hierro del solenoide de arranque tipo desconexión, el tamaño del entrehierro entre el núcleo de hierro y el hierro de retención no tiene nada que ver con la holgura de contacto dinámica y estática, por lo tanto, la holgura de contacto puede ser menor (3~4 mm en general), de modo que la longitud del interruptor se acorta y la estructura es relativamente compacta.

Sin embargo, la desconexión del contacto dinámico y estático se ve afectada principalmente por la fuerza de reacción del muelle de separación del contacto, y el muelle es más pequeño por lo que la fuerza de desconexión del contacto también es menor, por lo que aparece con frecuencia el problema de la adherencia del contacto, que es el mayor inconveniente de dicha estructura.

Como se muestra en la figura, el expulsor y el núcleo de hierro del solenoide de arranque de tipo integral están integrados, el espacio de aire del núcleo de hierro es el mismo que el espacio de contacto, por lo que el interruptor con esta estructura es más largo en su conjunto.

La separación dinámica y estática de los contactos se ve afectada principalmente por la fuerza de reacción del muelle de retorno, debido a que el muelle y la fuerza son mayores, es relativamente propicio para la desconexión de los contactos.

Sin embargo, el mayor inconveniente de una estructura de este tipo es que una vez que una cierta parte de la estructura de malla no vuelve sin problemas, que traerá graves consecuencias del circuito principal sigue energizando y el arrancador re-versión, donde el contacto se adhiere, la máquina desguazada.

 

Estructura y ventajas del solenoide de arranque mejorado

El núcleo de hierro del solenoide de arranque mejorado está conectado de forma flexible junto con la biela y el rob eyector, cuando la bobina del solenoide se energiza, el núcleo de hierro se moverá por una distancia y luego empujará el rob eyector al contacto estático, de modo que los contactos dinámicos y estáticos están completamente conectados, procesando así el circuito principal para hacer que el motor funcione correctamente.

Cuando la bobina del solenoide está apagada, la bobina no produce atracción magnética, y el núcleo de hierro sale del hierro de retención bajo la fuerza de reacción del gran muelle de retorno. En este momento, los contactos dinámicos y estáticos se desconectan (lo que se denomina "la primera acción"). Cuando el núcleo de hierro se restablece a una cierta distancia, la fuerza de reacción del gran muelle de retorno se aplica al mismo tiempo a la varilla eyectora, lo que produce una tensión suficientemente grande para que los contactos dinámicos y estáticos se desconecten (denominada " Acción secundaria").

 

Conclusión

La mayor ventaja de la estructura mejorada es que integra eficazmente las ventajas y desventajas de la estructura tradicional, y realiza las características de estructura compacta, pequeño volumen, control fiable de rotura de contactos y elimina el fallo causado por la adherencia de los contactos.

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