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壓增加到額定電壓時,調壓器限制交流勵磁機的勵磁電流,使主發電機輸出電壓保持
恒定。由以上分析可知,二級式無刷交流發電機是靠剩磁起激發電的。在發電機振動、
受干擾等情況下,剩磁會消失,必須進行充磁。為保證起激可靠,可以在交流勵磁機
的磁極中嵌入永久磁鐵。
另外,當交流發電機輸出端短路時,也會導致勵磁消失,也就是說沒有了強激磁能力。
為了克服這個缺點,可以采用復勵或相復勵電路。相復勵電路有電壓相加型、電流相加型和
磁勢相加型三種。
下面以電壓相加型相復勵電路為例,說明其工作原理。原理電路如圖1.4 - 13所示。它
由一組電流互感器和一個降壓變壓器組成,勵磁電源除了與發電機電壓有美外,還與發電機
輸出電流有關。即使發電機輸出短路,勵磁電源仍可由電流互感器提供,即具有強激磁能
力,使發電機保護裝置能可靠動作。同時這種勵磁方式可以改善發電機的外特性。
圖1.4 - 13二級式無刷交流發電機的相復勵電路
2.三級式無刷交流發電機(他勵)
三級式無刷交流發電機增加了永磁式副勵磁機,
本相同,‘如圖1.4 -14所示。
永磁式副勵磁機給調壓器和控制保護裝置供電,
會影響調壓器和故障保護裝置的工作。
使激磁更加可靠,其余部分與二級式基
和飛機電網無關,所以飛機電網故障不
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358渦輪發動機飛機結構與系統
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1.4.5調壓器
圖1.4 -14三級式無刷交流發電機原理圖
現代飛機的交流電源系統都采用晶體管調壓器。晶體管調壓器有兩種,一種是直放式調
壓器(調壓器功率管工作在放大狀態),另一種是脈沖調寬式(PWM)調壓器(調壓器功
率管工作在開關狀態)。由于直放式調壓器存在功率管功率消耗大的缺點,因此,現代飛機
上采用的調壓器都是PWM式晶體管調壓器。
PWM晶體管調壓器的原理框圖如圖1.4-15所示。
圖1.4 - 15 PWM式調壓器的原理框圖
檢測電路的功用是將發電機的輸出電壓進行降壓和整流,并將整流后的脈動成分進行部
分濾波而形成三角波,輸入到調制電路。
調制電路的功用是將檢測電路送來的三角波與基準電壓進行比較,產生PWM波。發電
下篇飛機電氣與電子系統359
機輸出電壓隨PWM波的脈沖寬度改變而改變。
整形放大電路的功用是將調制電路輸出的PWM波
進行整形和放大,以便推動功率放大電路工作。
功率放大電路的功用是推動發電機勵磁線圈工作,
調節發電機的勵磁電流,從而調節發電機的輸出電壓。
由于發電機勵磁電流較大,功率放大管一般采用大功率
管或達林頓管,如圖1.4 -16所示。
圖中D為續流二極管,其功用有兩點:一是防止功
率管截止時,勵磁線圈產生的感應電壓擊穿功率管;二
是使勵磁電流比較平穩,以提高發電機輸出電壓的穩定
性。當功率管導通時,由于勵磁線圈電感的作用,勵磁
電流逐步增大;當功率管截止時,勵磁線圈產生的反電
勢通過D形成回路,因此勵磁電流是連續的。
勵磁電流的平均值由下式決定:
圖1.4 - 16功率放大電路
D
乇=毒‘等
式中: /jj-交流勵磁機的勵磁電流平均值;
Rjj——勵磁機勵磁線圈電阻;
卜一脈沖周期,T=手;
tl-功率管導通時間。
對恒頻交流電源,E、Rjj、r均為常數,則上式可寫為:
乇= Kti
式中,K= RE To可見,發電機勵磁電流與功率管導通時間或PWM的脈寬成正比。.
反饋電路的功用是增加調壓器的調壓穩定性,減少超調量和調節振蕩次數。
T面舉例說明調壓器的基本工作原理,圖1·4 - 17所示為Westinghouse公司的發電機調
壓器原理圖。
圖中,整流管D,—D,、電阻R.—R,及電容器C.組成檢測電路。D.—D,對發電機輸出的
三相電壓進行半波整流,得到頻率為1,200 Hz的脈動電壓。電阻R.—R,起分壓作用,電容
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渦輪發動機飛機結構與系統(ME-TA)下冊(25)