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(a) (b) (c)
圖8-12 直流發電機的勵磁方式
(3)電樞反應
當接通發電機負載時,電樞線圈中就有電流流過。根據電磁定律,在電樞線圈中就會產生磁場,該磁
場稱為電樞磁場。電樞磁場與主磁場(由勵磁線圈產生)相互作用,使主磁場發生扭曲。磁場扭曲程度隨
發電機輸出電流的增大而增大。主磁場畸變除了降低發電機效率外,還使換向時產生火花,嚴重時會燒壞
整流子和電刷。圖8-13(a)表示只有勵磁磁場,沒有電樞電流(發電機不輸出)時的磁力線分布情況;
圖8-13(b)表示發電機沒有勵磁,只有電樞電流產生的磁場;圖8-13(c)表明兩個磁場同時存在時,電
樞電流產生的磁場對主磁場產生的影響,這種影響稱為電樞反應。
圖8-13 電樞反應
解決電樞反應的方法有兩種:一種方法是電刷架可調,使電刷安裝在合成磁場的中性面上(見圖8-13
(c)中的ab 線)。但當發電機輸出電流變化時,產生的磁場強度也改變,磁場中性面的位置也會發生變化。
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一般將電刷調定在發電機輸出額定電流時的中性面位置上,但當發電機的負載電流偏離額定值時換向會產
生火花。小型發電機一般采用調整電刷位置的方法。另一種是增加換向磁極,換向磁極線圈與電樞線圈串
聯。輸出電流越大,產生的換向磁場就越強(見圖8-14),用于抵消電樞反應的影響。較大的發電機一般
采用換向磁極的方法或兩種方法都采用。
圖8-14 換向磁極
2.交流-直流發電機(DC alternator)
為了克服直流發電機換向困難(尤其是在高空)、換向時產生火花及換向器和電刷的維護工作量大的缺
點,可以采用交流-直流發電機(見圖8-15a)。其基本原理是采用交流發電機,交流發電機發出的交流電
經二極管整流后變成直流電,再輸送到直升機電網供負載使用。
交流-直流發電機由轉子(見圖8-15b)、定子(見圖8-15c)和整流器組成。
圖8-15 交流-直流發電機構造
與直流發電機相反,交流-直流發電機的勵磁線圈裝在轉子上,勵磁電流通過電刷和滑環(見圖8-15b)
加到勵磁線圈上,因此磁場是轉動的。由于輸入的是直流電,所以沒有換向問題。三相星型聯接的電樞線
圈裝在定子上,三相交流電通過6 只整流二極管全波整流成直流電后輸出(見圖8-16)。圖中F1為勵磁線
圈,裝在轉子上,三相電樞線圈和整流二極管裝在定子上。
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圖8-16 交流-直流發電機的全波整流電路
3.兩種直流發電機的優缺點
直流發電機主要有以下幾方面的優點:
① 能作為啟動發電機用。啟動發動機時,用作電動機,發動機啟動后轉為發電機
狀態,一機兩用,從而減輕機載設備的重量。
② 改變勵磁方式可以做成不同特性的發電機或電動機。
但直流發電機也有以下缺點:
① 高空時由于濕度和空氣密度低,換向困難,電刷磨損嚴重。
② 換向時產生火花,對機載電子設備產生干擾;換向器和電刷磨損大,維護工作
量大。
③ 結構復雜,重量重。
交流-直流發電機有以下優點:
① 結構簡單,重量輕。
②無機械換向裝置,高空性能良好,工作可靠,維護工作量小。
主要缺點有:
① 不能作為啟動發電機用。
② 過載能力較差。
8.3.2 調壓器
直升機直流電源的額定電壓為28V,但當負載變化或發電機轉速改變時,電壓將偏離額定值,因此,
必須有調壓器來自動調整發電機的勵磁電流,以保持輸出電壓恒定。增加發電機的勵磁電流,發電機輸出
電壓增高,反之則減小。
常用的調壓器有振動式調壓器、炭片調壓器和晶體管調壓器等。
1.振動式調壓器
振動式調壓器的原理電路如圖8-17 所示,主要由以下幾部分組成:
(1)電磁鐵——用于敏感發電機的電壓。電磁線圈并聯在發電機輸出端,電壓越高,
電磁鐵產生的電磁吸力越大。電磁鐵的作用是要拉開觸點。
(2)彈簧——彈簧的作用是要使觸點閉合。
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(3)觸點——觸點閉合,使電阻短路,勵磁電流增大,發電機電壓升高。
(4)電阻——觸點斷開時,將電阻串入勵磁線圈,使勵磁電流減小,發電機電壓下降。
圖8-17 振動式調壓器
振動式調壓器的工作原理簡述如下。
當發電機開始轉動時,發電機自激發電,此時由于發電機電壓低,電磁鐵吸力小,彈簧的拉力大于電
磁鐵的吸力,使觸點閉合,勵磁電流上升,發電機輸出電壓上升。當發電機電壓上升到一定值(大于額定
值)時,電磁鐵吸力大于彈簧拉力,觸點打開,這時電阻串入到勵磁線圈中,使勵磁電流下降,發電機電
壓下降。當發電機輸出電壓下降到一定值(小于額定電壓)時,彈簧拉力又大于電磁鐵吸力,觸點合上,
將電阻短路,發電機電壓上升……。如此循環,就可以使發電機電壓穩定在28V。調整彈簧拉力,就能調
整發電機的輸出電壓值。
這種調壓器主要用于小型發電機,其優點是結構簡單,重量輕。缺點是觸點頻繁開合,容易磨損和產
生干擾;且發電機輸出電壓有微小波動。
2.晶體管調壓器
為克服振動式調壓器機械觸點開合引起的問題,可以采用無觸點開關,即用大功率晶體管代替機械觸
點。典型晶體管調壓器原理如圖8-18 所示。
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圖8-18 晶體管調壓器
電路主要由以下兩大部分組成:
(1)電壓敏感電路——由電阻R3、R4、R5和電容C2組成。
(2)開關放大電路——由三極管T1、T2和二極管D1、穩壓管Z2及電阻R1、R2組成。
晶體管調壓器的工作原理與振動式調壓器基本相同。當發電機電壓低于一定電壓時,穩壓管Z2截止→
T1截止→T2導通,電源“+”端通過D1、T2加到勵磁線圈的F2端,再回到電源的“-”端,使發電機電壓
上升。當電壓上升到一定值時,Z2擊穿導通→T1導通→T2截止,勵磁線圈斷電,(勵磁線圈中的反電勢通過
續流二極管D3 釋放),發電機輸出電壓下降。當電壓下降到一定值時,Z2又截止……。如此循環,使發電
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