圖 % &" &’(電壓調節器方框圖 —無刷交流發電機; "—檢測電路; —比較電路; —放大電路; ’—執行電路
提高了可靠性,改善了可維護性,同時以電磁式調節保護電器的磁放大器為核心,去除了振動和炭片電壓調節器的機械運動部分,因而可靠性、可維護性進一步提高,但他的體積、重量仍比較大。到 "年代,發展了組合傳動發電機( %),將恒速傳動裝置和噴油冷卻交流發電機組合于同一機殼內,該組合發電機的特點是:恒裝與發電機在同一殼體內可以共用一些零件,統一的液壓通道減少了總的零件數和體積重量;鐵鈷釩磁材料制造的發電機采用噴油冷卻,電機轉速可達 &"""’ ( )*+和 &,"""’ ( )*+,電機功率重量比也大大增加,過載能力提高,使用壽命延長。同時,電磁式電磁機械式恒裝也逐步研制和投入使用。 -"年代,恒速傳動裝置基本穩定,恒速恒頻電源趨向于使用維護性能的改善,全周期費用的降低。采用微型計算機,且各機內自檢測功能成為當代飛機的重要指標。標準化、模塊化、數字化、智能化成為飛機電源設計的依據。例如 -"年代的緊湊式組合電源,發電機轉速為 &,"""’ ( )*+,采用具有微處理器和專用集成電路的控制器,其中 &"./0系統已為波音 使用,目前還有發展 1"./0的系統,為波音 未來改型使用,從波音 用的恒速恒頻電源來看,整個性能與早期的相比有了很大的改善、提高,軍用飛機采用恒速恒頻交流電流的有 2一 1、2—3等飛機,我國的一些飛機也采用恒速恒頻電源。由于恒速恒頻交流電源技術成熟、工作穩定可靠,使用維護經驗豐富,仍在廣泛使用,并在進一步完善。
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第三章 變速恒頻交流電源
第一節 交交型變速恒頻電源
交交型變速恒頻電源系統由多相高頻發電機、交交型變頻器、控制保護電路和自檢測電路等構成。六相發電機的六個電樞繞組在空間依次差 "電角,變頻器由四組三相半波晶閘管整流電路、相間變壓器和電感電容濾波器等組成。這是一相輸出的電路,用三套相同的電路(僅晶閘管觸發規律不同)就可輸出三相對稱恒頻交流電。晶閘管 %&’、(、)構成變頻器的正一組, %&*、+、,構成負一組,這兩組構成一個反并聯電路。同樣, %&-、.、"為正二組, %&/、’’、’(為負二組,兩者也構成反并聯。兩正組與兩負組間都有相間變壓器隔開。濾波器由電機、相間變壓器的漏抗和電容器構成。因此,該系統主電路中有 )"只晶閘管, "只相問變壓器和 )組濾波電容。如果用九相發電機,則三相輸出需要 .-只晶閘管。
三相半波可控整流組在電源連續時整流電壓 和發電機電壓有效值 0及移相角 間關系為
) "
1 0234
("
如果用余弦交迭移相控制原理,則有
5
234 1
46
式中 5—移相控制電壓:
46 ———同步電壓最大值。
1 ) " (" 0 46 5 1 75
式中 7 1 ) " (" 8 46 (’ 9 ) 9 ()
即在電流連續時該電路的輸出電壓 控制電壓 5比,具有線性放大器特性。如果控制電壓為直流,輸出電壓也為直流;如果控制電壓為低頻交流,則輸出電壓也為低頻交流電。自然,輸出電壓中有高次諧波分量。
對于永磁發電機,電機電壓大致與轉速成正比,即
:
0 %463
: 式中, :和463為發電機的額定轉速與相應的額定電壓, 8和 :為發電機工作電壓與工作轉速。取同步電壓和發電機轉速成正比
•’)-’•
" % "%式中
%和&是發電機額定轉速及相應的同步電壓,而"是轉速為 時的同步電壓。在這種情況下整流橋的輸出電壓仍滿足式(’ () (’),即輸出電壓僅與控制電壓有關,和發電機轉速無關。
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