Учебное пособие: Методические указания по подготовке к выполнению и выполнению лабораторной работы Описание лабораторного стенда
Название: Методические указания по подготовке к выполнению и выполнению лабораторной работы Описание лабораторного стенда Раздел: Остальные рефераты Тип: учебное пособие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОСКОВСКИЙ ЭНРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) Кафедра «Электротехнические комплексы автономных объектов» ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 Источник переменного тока на базе синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов Методические указания по подготовке к выполнению и выполнению лабораторной работы Описание лабораторного стенда, указания к технологии выполнения лабораторной работы, методический материал к обработке результатов экспериментальных исследований и подготовке к защите лабораторной работы Описание составил профессор И.М. Беседин Москва 2004 г. Цель работы . Исследование функциональных свойств источника электроэнергии переменного тока, структурно реализованного в виде синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов и регулятора напряжения. Исследование элементов структуры регулятора напряжения и особенностей его взаимодействия с объектом регулирования. Объект исследования . Объектом исследования в лабораторной работе является источник электроэнергии переменного тока, представленный функционально связанными структурными элементами: синхронным генератором с возбуждением от постоянных магнитов (силовой элемент структуры) и регулятором напряжения (устройство управления одним из показателей качества электроэнергии). Структура источника переменного тока является типовой для самолетных систем электроснабжения, а способ возбуждения синхронного генератора не является определяющим признаком при исследовании функциональных свойств источника. В общем случае, при обосновании структуры источника переменного тока следует принять во внимание, что и в варианте источника переменного тока постоянной частоты, и варианте источника переменного тока переменной частоты силовым элементом структуры источника будет электромеханический преобразователь, а в части выбора устройства управления уровнем напряжения источника имеется определенная свобода для разработчика. Учтем, что отдельные исследования и технические разработки по использованию на летательных аппаратах разновидностей электромеханических преобразователей в генераторном режиме работы не позволяют сделать вывод, что они в ближайшее время будут реально конкурировать с синхронным электромеханическим преобразователем в системах генерирования переменного тока. Поэтому в лабораторной работе внимание студентов сосредотачивается на особенностях использования именно синхронного генератора в структуре источника переменного тока. Решение вопроса о необходимости введения в структуру источника электроэнергии регулятора напряжения определяется двумя обстоятельствами. В автономном режиме работы источника регулятор напряжения необходим в том случае, если в заданном диапазоне изменения нагрузки генератора его напряжение выходит за допусковую зону, определяемую нормой эксплуатации потребителей электроэнергии. То есть, если генератор как источник электроэнергии сильно отличается по качеству напряжения от характеристики идеального источника ЭДС. При использовании генератора в режиме параллельной работы с другими источниками переменного тока необходимость использования регулятора напряжения возникает лишь в том случае, если этого требует выбранный метод параллельной работы. С учетом отмеченных обстоятельств ниже дается анализ основных факторов, определяющих степень отличия свойств синхронного генератора от идеального источника ЭДС. Опорным элементом анализа является математическая модель синхронного генератора (лабораторная работа 1). Основной характеристикой электромеханического преобразователя, используемого в генераторном режиме работы, является его внешняя (нагрузочная) характеристика. Внешняя характеристика показывает взаимосвязь между напряжением На рисунке 3.1 представлены схемы современных систем возбуждения электромеханических преобразователей. Системы возбуждения показаны применительно к генераторному режиму использования преобразователя и являются инвариантными относительно типа электромеханического преобразователя. Рисунок 3.1 Способы возбуждения электромеханических преобразователей Как следует из схем, представленных на рисунке 3.1, для создания магнитного поля в электромеханическом преобразователе можно использовать индукторы двух типов. Наиболее распространенным способом возбуждения магнитного поля является способ, связанный с использованием в структуре индуктора системы катушек с током. Этот способ получил название электромагнитного возбуждения. Другой способ связан с включением в структуру индуктора системы предварительно намагниченных постоянных магнитов. Генераторы, в структуре индукторов которых используются постоянные магниты, получили название генераторов с возбуждением от постоянных магнитов (реже – магнитоэлектрических генераторов). При электромагнитном способе возбуждения генератора электропитание его обмотки возбуждения можно осуществить двумя способами. Если для питания обмотки возбуждения генератора используется независимый источник, то способ возбуждения называется независимым, а генератор называется генератором с независимым возбуждением. При совмещении источников питания нагрузки и обмотки возбуждения имеет место система самовозбуждения, а генератор получает название генератора с самовозбуждением. Влияние способа возбуждения генератора на вид его внешней характеристики показано на рисунке 3.1 применительно к идентичным по мощности генераторам. Наибольшее различие во внешних характеристиках наблюдается у генераторов с электромагнитным возбуждением. При одинаковой мощности генераторов с электромагнитным возбуждением, ток короткого замыкания генератора с независимым возбуждением будет наибольшим током генератора, в то время как ток короткого замыкания генератора с самовозбуждением не превосходит номинального тока генератора. Малая величина тока короткого замыкания в генераторе с самовозбуждением объясняется тем, что в его формировании участвует только ЭДС, определяемая магнитным потоком остаточной намагниченности полюсной системы генератора. При использовании для возбуждения генератора системы постоянных магнитов, остаточная намагниченность полюсов индуктора становится основным источником магнитного поля в магнитной системе генератора. Поэтому внешняя характеристика генератора с возбуждением от постоянных магнитов (по виду) может занимать любое промежуточное положение между внешними характеристиками генераторов с электромагнитным возбуждением. На рисунке 3.2 двумя фрагментами представлены процесс самовозбуждения генератора с электромагнитным возбуждением и процедура формирования внешней характеристики генератора с самовозбуждением. Возможность возбуждения магнитного потока в магнитной системе генератора, обмотка возбуждения которого подключена непосредственно на напряжение генератора (через выпрямитель в случае генератора переменного тока) обычно связывают с наличием остаточного магнитного потока, обусловленного использованием в генераторе ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы, входящие в конструкцию индуктора генератора, хотя и относятся к магнитно-мягким материалам (с малой величиной коэрцитивной силы), способны поддерживать магнитный поток в магнитной системе генератора даже после снятия напряжения с обмотки возбуждения. Применительно к магнитным системам это явление называют остаточной намагниченностью. Анализ процесса самовозбуждения генератора рассмотрим, опираясь на характеристику холостого хода генератора При очередном цикле использования генератора по назначению, если частота вращения вала генератора становится отличной от нуля, в его рабочей обмотке возникает ЭДС, пропорциональная величине магнитного потока остаточной намагниченности и частоте вращения вала. Эта ЭДС на рисунке 3.2 показана как Рисунок 3.2. Внешняя характеристика генератора с самовозбуждением Особенности формирования внешней характеристики генератора с самовозбуждением рассмотрим в предположении, что нам известна внешняя характеристика генератора с независимым, электромагнитным возбуждением. Поскольку форма внешней характеристики генератора с независимым возбуждением не влияет на процедуру построения внешней характеристики генератора с самовозбуждением, представим ее в виде прямой линии, соединяющей точку ЭДС генератора и точку его тока короткого замыкания. При построении внешней характеристики генератора с самовозбуждением будем предполагать, что имеем дело с генератором, схем которого представлена на рисунке 3.2. Особенностью представленного на схеме генератора является возможность (переключением ключа При определении положения других точек внешней характеристики генератора с самовозбуждением примем в виде аксиомы положение о том, что при равенстве напряжений на обмотке возбуждения и произвольном значении сопротивления нагрузки генератора (кроме сопротивления нагрузки С учетом данного замечания и при принятом выше допущении о способе представления внешней характеристики генератора с независимым возбуждением точки внешней характеристики генератора с самовозбуждением можно определить, придерживаясь следующей методики. Допустим, что в случае самовозбуждения генератора на сопротивлении нагрузки Воспроизводя приведенную выше логику, можно построить произвольную точку внешней характеристики генератора с самовозбуждением при Соединяя точки Вывод, который следует сделать из анализа влияния способа возбуждения генератора на его свойства как источника ЭДС, очевиден. Если при номинальных режимных параметрах по уровню напряжения и величине тока в точке номинальной мощности нас не устраивает генератор с независимым возбуждением как источник ЭДС, то тем очевиднее это положение относится к генератору с самовозбуждением. Рассмотрим возможность пересмотра этого вывода средствами изменения конструктивных параметров генератора, определяющих величину его внутреннего сопротивления как реального источника ЭДС. Влияние внутреннего сопротивления генератора на вид его внешней характеристики рассмотрим применительно к синхронному генератору с независимым возбуждением и явно выраженной полюсной системой. Такой подход целесообразен по двум причинам. Первая причина определяется тем, что внешняя характеристика генератора с независимым возбуждением является опорной характеристикой при построении внешней характеристики генератора с самовозбуждением. Вторая причина базируется на наличии в нашем активе модели внешней характеристики генератора с независимым возбуждением, точность работы которой проверена при выполнении исследований по заданию лабораторной работы 1. Как известно, любой реальный источник ЭДС отличается от идеального наличием внутреннего сопротивления
- синхронные генераторы с не явно выраженными полюсами (турбогенераторы) при - синхронные генераторы с явно выраженными полюсами при - синхронные генераторы с возбуждением от постоянных магнитов, для которых характерно соотношение Оценить влияние различия в величинах реактивностей по продольной и поперечной осям генераторов и их соотношений относительно друг друга на вид внешних характеристик можно с помощью модели внешней характеристики генератора. Для наглядности последующих выкладок воспользуемся упрощенной моделью внешней характеристики синхронного генератора, которая соответствует автономному режиму работы генератора на активную нагрузку (
Структура формулы (3.5) показывает, что при На рисунке 3.3 представлены построенные по уравнениям системы (3.2) внешние характеристики синхронных генераторов. Параметром различия генераторов выбрано соотношение их реактивностей по продольной и поперечной осям. Графики внешних характеристик представлены в относительных единицах, при общепринятых базовых величинах Рисунок 3.3. Внешние характеристики генераторов при Если, как это сделано при построении графиков на рисунке 3.3, инвариантной точкой для всех генераторов принять точку номинального режима работы ( Таким образом, если в синхронном генераторе с явно выраженными полюсами и полюсными наконечниками имеется возможность управлять величиной индуктивного сопротивления по продольной оси, то нет теоретических препятствий для создания на его основе источника ЭДС. Не останавливаясь на конструктивных способах создания на базе синхронного генератора источника переменного тока, близкого по параметрам к источнику ЭДС, рассмотрим более известный способ решения этой задачи. Способ базируется на изменении структуры источника. Математическая модель синхронного генератора допускает возможность создания режима источника ЭДС на шинах подключения потребителей за счет изменения величины и коэффициента мощности нагрузки, подключенной непосредственно к генератору. О степени влияния коэффициента мощности нагрузки на величину и характер внутреннего сопротивления генератора можно судить по графикам, представленным на рисунке 3.4. Графики построены в относительных единицах с использованием математической модели синхронного генератора в виде системы уравнений
При построении всех графиков, представленных на рисунке 3.4, реактивные сопротивления по продольной и поперечной осям приняты величинами постоянными и равными соответственно Анализ рассматриваемых внешних характеристик показывает, что в синхронном генераторе нельзя добиться естественной стабилизации напряжения ни при одном из фазовых сдвигов из интервала ( Рисунок 3.4. Влияние характера нагрузки на вид внешней характеристики генератора расположения внешних характеристик относительно номинального уровня напряжения показывают возможность придания генератору свойств источника ЭДС изменением коэффициента мощности нагрузки генератора. На рисунке 3.5 представлено техническое решение этого положения. Рисунок 3.5. Стабилизированный по напряжению источник питания Будем считать, что нагрузка, подключаемая на шины распределительного устройства, имеет чисто активный характер. Тогда, без изменения схемы подключения нагрузки к генератору, мы будем иметь дело с внешней характеристикой генератора, представленной на рисунке 3.4. Если, как это показано на рисунке 3.5, между зажимами генератора и точками подключения нагрузки включить конденсаторы постоянной емкости, то относительно нагрузки источник электропитания получит новые свойства. Относительно напряжения на нагрузке (
Рисунок 3.6. Стабилизатор напряжения с конденсатором, включенным последовательно с сопротивлением нагрузки. Предпочтительность использования второго способа решения поставленной задачи очевидна, так как при его использовании желаемый эффект достигается установкой конденсаторов меньшей емкости. В технической литературе рассматривается и структура источника с подключением конденсаторов постоянной емкости параллельно сопротивлению нагрузки. Схема такого источника представлена на рисунке 3.7. Рисунок 3.7. Источник с конденсаторами постоянной емкости, включенными параллельно сопротивлениям нагрузки О возможности приближения свойств подобной структуры источника к свойствам источника ЭДС можно судить, преобразовав сопротивление на зажимах генератора к виду, используемому в математической модели генератора. Если учесть, что результат преобразования параллельно соединенных конденсатора и активного сопротивления к последовательно соединенным, составляющим эквивалентного комплексного сопротивления имеет вид
Как видно из соотношений, представленных формулами (3.9), при параллельном подключении к нагрузке конденсаторов постоянной емкости емкостная составляющая сопротивления генератора уже не может рассматриваться как параметр в системе уравнений (3.10). Изменение емкостной составляющей ( Рисунок 3.8. Стабилизатор напряжения с конденсаторами, включенными параллельно сопротивлению нагрузки Из сравнения графиков, представленных на рисунках 3.6 и 3.8 можно сделать вывод, что при одинаковой точности стабилизации напряжения на сопротивлении нагрузки, емкость конденсаторов при их подключении по схеме, представленной на рисунке 3.7. получается почти на порядок большей, чем при использовании конденсаторов по схеме, представленной на рисунке 3.5. Кроме того, из сопоставления величин тока генератора и тока нагрузки (рисунок 3.8) можно сделать вывод, что при параллельном подключении конденсаторов эффект стабилизации получается только за счет наличия в рассматриваемой схеме балластной реактивной нагрузки, сопротивление которой много меньше сопротивления нагрузи. Естественно, этот вывод справедлив для интервала изменения сопротивления нагрузки в виде Таким образом, представленный обзор показывает, что математическая модель синхронного генератора не ставит принципиальных препятствий в проблеме создания в рамках конструкции генератора источника питания с параметрической стабилизацией напряжения на нагрузке. При этом, если не удается решить поставленную задачу управлением внутренними параметрами генератора ( На рисунке 3.9, применительно к генератору с параметрами в относительных единицах Рисунок 3.9. Влияние изменения частоты генератора переменного тока на уровень напряжения на нагрузке Анализ графиков, представленных на рисунке 3.9, показывает, что при невысоких требованиях к стабильности напряжения на нагрузке нет технических препятствий для создания источника переменного тока с параметрической стабилизацией напряжения. Причем, параметрическая стабилизация напряжения источника может быть достигнута или средствами управления величиной внутреннего сопротивления генератора, или средствами управления коэффициентом мощности нагрузки генератора. Возможность технического использования источника переменного тока с параметрической стабилизацией напряжения должна базироваться на сравнении его технических и эксплуатационных характеристик с функционально однотипными источниками. Альтернативным источником в рассматриваемом случае является синхронный генератор с управляемым магнитным потоком. Принцип создания источника переменного тока на базе синхронного генератора с управляемым магнитным потоком показан на рисунке 3.10 применительно к генератору с независимым электромагнитным возбуждением. Рисунок 3.10. Источник с управляемым магнитным потоком Как следует из построений, представленных на рисунке 3.10, если при произвольном сопротивлении нагрузки Рисунок 3.11. Универсальная регулировочная характеристика генератора На рисунке 3.11 представлено семейство универсальных, регулировочных характеристик синхронного генератора применительно к наиболее распространенному случаю работы генератора на активно-индуктивную нагрузку. Графики, представленные на рисунке 3.11, позволяют сделать два важных вывода относительно возможности создания источника переменного тока на базе синхронного генератора с управляемым магнитным потоком: - во-первых, при проектировании подобного генератора должна быть предусмотрена как возможность изменения магнитного потока, так и необходимая глубина (кратность) его изменения; - во-вторых, в конструкции генератора должно быть предусмотрено устройство управления магнитным потоком, технически реализующим требуемый вид регулировочной характеристики. На рисунке 3.12 представлена развертка магнитной системы явнополюсного синхронного генератора и схема замещения, наиболее часто используемая для расчета параметров генератора. Степень дискретности представления участков магнитной цепи генератора, определяемая магнитными сопротивлениями В классическом варианте исполнения синхронного генератора, с секционированной или кольцевой обмоткой возбуждения, управление магнитным потоком, сцепленным с рабочей обмоткой генератора, производится изменением МДС Рисунок 3.12. Развертка магнитной системы генератора Если в синхронном генераторе для создания магнитного потока используются постоянные магниты, то устройство управления магнитным потоком, сцепленным с рабочей обмоткой, может иметь два варианта исполнения. Первый вариант реализуется в виде дополнительной, кольцевой обмотки, охватывающей спинку сердечника якоря. Эта обмотка называется обмоткой подмагничивания спинки якоря, а ее свойства подобно были исследованы при выполнении лабораторной работы 1. Второй вариант устройства управления магнитным потоком реализуется в виде управляемого магнитного шунта. Конструктивно, управляемый магнитный шунт выполняется в виде магнитной системы с обмоткой. Магнитный шунт располагается вблизи полюсных наконечников (с зазором), что приводит к появлению в магнитной системе индуктора дополнительного потока рассеяния На рисунке 3.13 представлены регулировочные характеристики синхронных генераторов с различными системами управления магнитным потоком. Рисунок 3.13. Регулировочные характеристики генераторов Если при проектировании генератора обеспечена требуемая кратность изменения рабочей составляющей магнитного потока, то последующая задача, связанная со стабилизацией напряжения на нагрузке решается с помощью регулятора напряжения. Схемотехнически, большинство современных регуляторов напряжения выполняется по типовой структуре, представленной на рисунке 3.14. Рисунок 3.14. Обобщенная структура регулятора напряжения Устройство управления магнитным потоком генератора в структурной схеме регулятора представлено обмоткой управления ОУГ. Требуемый закон изменения тока в обмотке управления ОУГ (реализацию регулировочной характеристики) обеспечивает силовой ключ VT. При постоянной величине напряжения Uу, изменение тока в обмотке управления (в соответствии с регулировочной характеристикой) производится изменением относительного времени открытого состояния силового ключа VT. Статическая характеристика регулятора напряжения формируется за счет согласования параметров измерительного органа ИО и компаратора, состоящего из генератора пилообразного напряжения ГПН и операционного усилителя ОУ. Согласующее устройство СУ усиливает (при необходимости) выходной сигнал операционного усилителя и обеспечивает требуемую логику работы силового ключа. Функциональный преобразователь ФПР служит для приведения регулируемого напряжения к виду, удобному для использования на входе измерительного органа. При широтно-импульсном принципе регулирования напряжения блок РУ выполняет функцию рекуператора электроэнергии. Схема корректирующего устройства КУ определяется требованиями по динамическим характеристикам регулятора и иго устойчивости. Опорное напряжение Uоп, относительно которого оценивается отклонение текущего значения напряжения генератора, формируется или то специального источника, или настройкой измерительного органа. Исторически и по своим функциональным свойствам, все разновидности современных самолетных регуляторов напряжения опираются на единый прототип. Таким прототипом для современных регуляторов является простейший вибрационный регулятор напряжения, который долгое время использовался на самолетах с ограниченной мощностью первичных источников постоянного тока. Схема вибрационного регулятора напряжения представлена на рисунке 3.15. Рисунок 3.15. Вибрационный регулятор напряжения Конструктивно, вибрационный регулятор напряжения является электромагнитным реле с парой нормально замкнутых контактов. При наличии тока в обмотке
При нулевом значении тока в обмотке электромагнита, его контакты находятся в замкнутом состоянии, а усилие возвратной пружины будет минимальным (точка 1). Если ток в обмотке электромагнита сделать равным ( Применим полученные сведения о свойствах вибрационного регулятора к анализу величины и формы напряжения на нагрузке при воздействии на генератор возмущающих факторов, предусмотренных нормальным процессом его эксплуатации. При этом будем считать, что в вибрационном регуляторе приняты меры по стабилизации величины сопротивления На рисунке 3.16 представлены две характеристики, показывающие характер изменения ЭДС генератора от частоты вращения его вала. Первая из характеристик Рисунок 3.16. Величина и форма напряжения на нагрузке Если электромагнитные процессы в реле регулятора и в генераторе рассматривать как мгновенные, то величина напряжения генератора будет неопределенной, так как единовременно может соответствовать любому значению напряжения из интервала Таким образом, если при постоянной частоте вращения вала генератора между параметрами генератора и электромагнитного реле существует соотношение вида
Постоянство частоты вибрации якоря электромагнитного реле, наблюдаемое при постоянной частоте вращения вала генератора, не сохраняется при изменении скоростного режима работы генератора. Это связано со свойством экспоненциального закона изменения тока в обмотке возбуждения генератора. Как известно, модуль скорости изменения во времени экспоненциального процесса уменьшается при его приближении к асимптоте. В вибрационном регуляторе увеличивается время нарастания тока Применительно к электромеханическому источнику электроэнергии, работающему при переменной частоте вращения вала привода, принято выделять частоту Если рассматривать только частотный диапазон устойчивой работы системы «генератор – регулятор», то с учетом формул (3.13) получим
Не останавливаясь на особенностях способов улучшения рабочих характеристик вибрационного регулятора напряжения, представленных на рисунке 3.15 схемами регуляторов с ускоряющим сопротивлением и с комбинацией ускоряющего и выравнивающего сопротивлений, обратим внимание только на следующие, принципиальные его особенности: - по принципу действия, вибрационный регулятор опирается на широтно-импульсный способ регулирования напряжения, который является наиболее распространенным принципом действия наиболее совершенных современных регуляторов, в том числе и регуляторов напряжения; - в вибрационном регуляторе, в чрезвычайно простом техническом варианте, реализован астатический принцип регулирования напряжения. Последующие поколения регуляторов напряжения, фактически, развивались по пути преодоления недостатков вибрационного регулятора, которые проявились в виде: - ограничения на степень сближения характеристик электромагнитных сил - ограничения на величину тока возбуждения генератора ( - переменного периода пульсаций напряжения на нагрузке генератора; - наличие подвижных элементов; - недостаточной стабильности рабочих характеристик регулятора, вызванных механическим износом поверхностей контактной пары, изменением коэффициента упругости возвратной пружины, износом контактных поверхностей якоря и магнитопровода. Первым удачным техническим решением, связанным с преодолением недостатков вибрационного регулятора, следует считать запуск в эксплуатацию угольного регулятора напряжения. Этот тип регулятора по настоящее время является основным типом регулятора напряжения в системах электроснабжения постоянного тока. Как и вибрационном регуляторе напряжения, основным структурным элементом угольного регулятора является электромагнитное реле. Но в отличие от двух устойчивых положений якоря электромагнита, используемых в вибрационном регуляторе для реализации его рабочих свойств, рабочий процесс угольного регулятора основан на использовании всего диапазона перемещения якоря электромагнита. Основные элементы конструкции угольного регулятора напряжения, диаграмма силового взаимодействия его элементов и схема взаимодействия регулятора с генератором постоянного тока представлены на рисунке 3.17. Рисунок 3.17. Конструкция угольного регулятора и схема его включения Принцип, положенный в основу стабилизации положения якоря электромагнита в произвольной точке рабочего зазора показан на рисунке 3.17, а). Допустим, как это показано на рисунке, возвратная пружина электромагнита выполнена с изменяющимся коэффициентом упругости, и на каждом из участков изменения рабочего зазора ( например, на участке АВ) существует общая точка (например, точка С) для характеристики электромагнитной силы и силы пружины. Свяжем перемещение ползунка реостата и величину напряжения на обмотке электромагнита Таким образом, за счет использования обратной связи по напряжению, подаваемому на обмотку электромагнита можно добиться стабилизации положения якоря электромагнита в произвольной точке рабочего зазора. Применительно к схеме, представленной на рисунке 3.17, а), каждая из выбранных точек равновесия требует предварительного согласования по положению ползунка реостата и соответствию характеристики электромагнитной силы напряжению, которое подается на обмотку электромагнита. В угольном регуляторе напряжения функцию реостата выполняет переменное сопротивление, включенное последовательно с обмоткой возбуждения генератора. Переменное сопротивление выполнено в виде набора (столба) угольных шайб. Установлено, сопротивление «угольного столба» зависит от его геометрических размеров (размеров единичной угольной шайбы и числа шайб в угольном столбе) и степени сжатия шайб между собой в общей конструкции угольного столба. Из конструкции угольного регулятора, представленной на рисунке 3.17, видно, что его основным структурным элементом является электромагнит. Электромагнит имеет броневое исполнение (на рисунке 3.17 показаны основные элементы конструкции электромагнита: магнитопровод, полюс, дисковый якорь, обмотка и возвратная пружина). На магнитопроводе электромагнита жестко закреплен радиатор с внутренней цилиндрической полостью. Набранный из угольных шайб угольный столб располагается внутри цилиндрической полости радиатора и изолирован от поверхности радиатора. Изолятором обычно служит цилиндрическая, полая, пластмассовая втулка (на рисунке не показана). Нижняя и верхняя угольные шайбы армированы металлическими, контактными шайбами, одна из которых имеет электрический контакт с обмоткой возбуждения, другая – с плюсовым зажимом генератора. Настройка регулятора производится с помощью двух регулировочных винтов, один из которых (нижний на рисунке 3.17) совмещен с полюсом электромагнита. Конструкция угольного регулятора обеспечивает его работоспособность при любом его пространственном положении. Как следует из схемы объединения генератора с угольным регулятором, стабилизация положения якоря электромагнита в произвольной точке рабочего зазора (степень сдавливания угольного столба) обеспечивается наличием обратной связи между положением якоря и напряжением генератора (напряжением, приложенным к обмотке электромагнита). Преимущество подобного способа организации обратной связи состоит в том, что при таком способе ее организации открывается возможность стабилизации положения якоря в произвольной точке рабочего зазора при стационарном положении характеристики электромагнитной силы. Рабочий диапазон изменения сопротивления угольного столба определяют два предельных положения якоря электромагнита. При нулевом значении тока в обмотке электромагнита (максимальная величина рабочего зазор) угольный столб сжат возвратной пружиной и его сопротивление будет минимальным. В этом положении якоря усилие пружины Таким образом, в соответствии с рисунком 3.17, статическое положение якоря в произвольной точке ( Для обеспечения требуемых свойств системы «генератор – угольный регулятор напряжения» подбирают характеристику возвратной пружины так, чтобы было обеспечено совпадения электромагнитной силы и силы механической на определенном интервале ( На рисунке 3.18 представлены скоростные характеристики генератора постоянного тока, работающего в комплекте с угольным регулятором напряжения, на полюсе которого расположена единственная (основная) обмотка. Для сравнения эффективности использования угольного регулятора напряжения скоростные характеристики генератора представлены для двух режимов взаимодействия регулятора с генератором. Графики 1 и 2 соответствуют режиму работы генератора при отключенной обмотке электромагнита. В этом режиме, независимо от частоты вращения вала генератора и его нагрузки, угольный столб регулятора будет находиться в сжатом состоянии, а сопротивление угольного столба будет минимальным. График 1 соответствует режиму холостого хода генератора, график 2 показывает взаимосвязь между напряжением генератора и частотой вращения его вала при постоянном сопротивлении нагрузки В нормальном режиме использования регулятора напряжения по основной обмотке его электромагнита протекает ток, величина которого пропорциональна напряжению генератора. Следовательно, при любой частоте вращения вала генератора Рисунок 3.18. Скоростные характеристики генератора Из графиков, представленных на рисунке 3.18 можно сделать вывод, что протяженность зоны ( Полная схема угольного регулятора, позволяющая реализовать его положительные свойства в реальных условиях эксплуатации, представлена на рисунке 3.19. Как было установлено при анализе схемы угольного регулятора с единственной обмоткой на полюсе электромагнита, его положительные свойства проявляются только в том случае, если приняты меры по выполнению равенства
обмотки включить сопротивление Рисунок 3.19 Техническая схема источника постоянного тока с угольным регулятором напряжения
Формула (3.17) показывает, что с помощью рассмотренного способа не удается достигнуть полной компенсации температурного дестабилизирующего фактора на уровень регулируемого напряжения. Его техническое использование можно рассматривать как компромиссное решение по достижению приемлемости степени ухода регулируемого напряжения из-за изменения температуры окружающей среды и массы регулятора напряжения. Вторым схемным решением, улучшающим скоростную характеристику генератора, является введение в техническую схему угольного регулятора (рисунок 3.19) выравнивающей обмотки Для улучшения динамических свойств угольного регулятора в его технической схеме предусмотрены два стабилизирующих устройства – стабилизирующее сопротивление Преодолевая недостатки вибрационного регулятора напряжения, проявляющиеся в виде пульсации напряжения на нагрузке и ограниченности величины тока возбуждения генератора, угольный регулятор уступает вибрационному регулятору в быстродействии. Этот недостаток угольного регулятора связан со значительной массой якоря его электромагнита. Дальнейший процесс совершенствования схем регуляторов напряжения шел по пути отказа от использования в регуляторе подвижных узлов и опорой на перспективную элементную базу. Первым серийным регулятором напряжения, не содержащим подвижных узлов и предназначенным для использования в комплекте с мощными генераторами переменного тока, следует признать регулятор с силовым узлом в виде магнитного усилителя . Схема регулятора напряжения, основанная на использовании магнитных усилителей, и алгоритм его взаимодействия с трехкаскадным, бесконтактным генератором переменного тока представлена на рисунке 3.20. В регуляторе напряжения, схема которого представлена на рисунке 3.20, изменена не только элементная база, но и схемное исполнение его структурных узлов. Текущее режимное состояние генератор фиксируется в виде электрического сигнала измерительного органа (ИО), выполненного в виде четырехплечевой мостовой схемы. На одну диагональ моста подается регулируемое напряжение генератора, с другой диагонали моста снимается сигнал, пропорциональный величине текущего значения напряжения генератора. Как правило, в качестве рабочего сигнала измерительного органа регулятора напряжения используется электрический сигнал, полярность которого показана направлением тока измерительного органа Усилитель регулятора напряжения выполнен в виде каскадного соединения двух магнитных усилителей с самонасыщением МУ1 и МУ2. Первый каскад усилителя (МУ1) выполнен однофазным (аналог усилителя, известного по лабораторной работе 2), с выходом на постоянном токе. Такие усилители, при показанном на рисунке 3.20 способе питания секций рабочей обмотки, называются быстродействующими. В быстродействующем магнитном усилителе рабочий и управляющий полупериоды в процессе перемагничивания их сердечников являются независимыми. Нарушение режима быстродействия такого усилителя проявляется в виде отставания по фазе тока в секции рабочей обмотки усилителя от напряжения питания, что происходит при активно-индуктивном характере нагрузки. Сохранить режим быстродействия усилителя при наличии конечной индуктивности обмотки управления Рисунок 03.20. Регулятор напряжения на магнитных усилителях Особенности формирования напряжения на нагрузочном сопротивлении магнитного усилителя МУ1 (на обмотке управления магнитного усилителя МУ2) представлены на рисунке 3.20 диаграммами а), б), в), г). В стационарном режиме работы усилителя, при нулевом значении тока в обмотке управления В структуре трехфазного магнитного усилителя МУ2 задействованы три однотипных магнитных усилителя (аналога магнитному усилителю МУ1). К общим точкам секций рабочих обмоток этих усилителей подведено напряжение фаз трехфазного источника питания, а их обмотки управления соединены последовательно и являются нагрузочным сопротивлением для магнитного усилителя МУ1. Контур тока в секциях рабочих обмоток МУ2 и его нагрузочном сопротивлении (в обмотке возбуждения возбудителя), применительно к интервалу При нулевом значении тока в обмотке управления При дискретном увеличении модуля тока в обмотке управления Особенности взаимодействия структурных блоков регулятора напряжения на магнитных усилителях представлены на рисунке 3.21. Рисунок 3.21. Логика взаимодействия структурных блоков регулятора напряжения на магнитных усилителях Рассматриваемый регулятор напряжения относится к типу статических регуляторов, поэтому его настройка может быть произведена на любую режимную точку работы генератора. На рисунке 3.21 режимом настройки регулятора напряжения (режимом, в котором напряжение генератора равно напряжению настройки Как видно из диаграмм напряжений, представленных на рисунке 3.20, в регуляторе напряжения на магнитных усилителях использован тот же, широтно-импульсный способ управления напряжением, который является главным отличительным признаком вибрационного регулятора. Различие в работе модуляторов ширины импульсов этих регуляторов заключается в процедуре формирования временного периода работы модулятора и форме напряжения, подаваемого на обмотку возбуждения генератора. Если в вибрационном регуляторе временной период работы модулятора зависит и от нагрузки генератора, и от частоты вращения его вала, то временной период работы модулятора в регуляторе на магнитных усилителях определяется только частой вращения вала генератора. При использовании вибрационного регулятора амплитуда пульсации напряжения генератора определяется разностью напряжений срабатывания и отпускания электромагнитного реле регулятора. Влияние на форму напряжения генератора пульсаций тока возбуждения, связанных с использованием широтно-импульсного способа регулирования значительно меньше при использовании регулятора на магнитных усилителях. При использовании регулятора на магнитных усилителях, пульсации тока возбуждения в значительной мере демпфируются индуктивностью обмотки возбуждения. Успехи, достигнутые в совершенствовании элементной базы силовой электроники, дают основание для широкого использования полупроводниковых электротехнических устройств на летательных аппаратах. В настоящее время интенсивно используются в самолетных устройствах автоматического управления и защиты, менее интенсивно используется полупроводниковая техника при разработке силовых устройств авиационного электрооборудования. На рисунке 3.22 представлена схема серийного полупроводникового регулятора , предназначенного для использования в комплекте с мощными генераторами постоянного и переменного тока. Для примера, на схеме указан трехкаскадный, бесконтактный генератор переменного тока. Как можно установить из функциональной схемы взаимодействия генератора с регулятором стабилизация напряжения генератора осуществляется посредством управления величиной тока, протекающего по обмотке возбуждения возбудителя. Источником питания обмотки возбуждения возбудителя является подвозбудитель, переменное, трехфазное напряжение которого приводится в соответствие с потребностью обмотки возбуждения возбудителя с помощью мостового выпрямителя В1. При замкнутом состоянии контактов контактора К (разрешение на срабатывание контактора дается от устройства защиты от снижения частоты) требуемая величина тока в обмотке возбуждения возбудителя может быть установлена подбором соответствующего режима работы силового транзистора Текущий рабочий режим транзистора Таким образом можно констатировать, что источник электропитания, образованный на основе подвозбудителя и выпрямителя В1, обеспечивает открытое состояние транзисторов Рисунок 3.22. Полупроводниковый регулятор напряжения Для приведения в соответствие величины тока, протекающего по обмотке возбуждения возбудителя, с величиной тока, определяемой регулировочной характеристикой генератора, в рассматриваемом регуляторе использован широтно-импульсный способ управления временем открытого состояния транзистора Для реализации логики работы регулятора напряжения (уменьшения тока в обмотке возбуждения возбудителя при увеличении напряжения генератора и увеличения тока в обмотке возбуждения возбудителя при снижении напряжения генератора) на входные цепи компаратора подаются два сигнала – опорный и сигнал, пропорциональный текущему значению напряжения генератора. Опорный сигнал ( Таким образом, при соотношении амплитуд напряжений Настройка регулятора напряжения состоит в выборе правильного расположения напряжения «пилы» Регуляторы напряжения, представленные на рисунках 3.21 и 3.22 обеспечивают режим автономного возбуждения генераторов, что является их отличительно особенностью. Следует отметить, что элементная база и регулятора напряжения на магнитных усилителях, и полупроводникового регулятора напряжения допускают реализацию как непрерывного закона изменения напряжения на обмотке возбуждения генератора (по типу угольного регулятора), так и дискретного закона изменения величины напряжения на обмотке возбуждения (по типу вибрационного регулятора). Предпочтение, отданное дискретному принципу управления (широтно-импульсному принципу управления), базируется на том, что при использовании импульсных регуляторов удается получить более экономичные технические решения. Объектом исследования в лабораторной работе является регулятор напряжения (рисунок 3.23), в схеме которого присутствуют элементы и регулятора на магнитных усилителях, и элементы полупроводникового регулятора. При анализе структуры регулятора и взаимодействия его основных звеньев следует учесть, что исследуемый регулятор предназначен для стабилизации напряжения синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов. Этот генератор является структурным агрегатом электромеханического преобразователя напряжения сети постоянного тока в переменное, стабилизированное по частоте и уровню напряжение переменного тока. Вторичные источники электропитания на основе электромеханических преобразователей используются в самолетных системах электроснабжения для питания групп потребителей, для которых параметры электроэнергии первичных источников переменного тока не являются удовлетворительными. Два возмущения (возмущение, связанное и изменением напряжения сети постоянного тока, и возмущение, связанное с изменением нагрузки генератора) отрабатываются в электромеханическом преобразователе регуляторами частоты и напряжения. Рисунок 3.23. Регулятор напряжения источника вторичного электропитания Для компенсации влияния указанных возмущений принцип на уровень напряжения на нагрузке генератора используется принцип управления током в обмотке подмагничивания спинки якоря (ОУГ) в соответствии с регулировочной характеристикой генератора. Управление величиной тока в обмотке ОУГ осуществляется импульсным методом, за счет изменения режима работы силового транзистора Широтно-импульсный режим управления током в обмотке управления генератора создается путем алгебраического суммирования на базовых цепях составного транзистора двух электрических сигналов. Первый из них (отпирающий Как установлено (лабораторная работа 2), при нулевом токе в обмотке управления магнитного усилителя с самонасыщением его ферромагнитные сердечники будут насыщенными, а индуктивные сопротивления секций рабочей обмотки – пренебрежимо малыми. В этом режиме к обмотке управления генератора будет приложено средневыпрямленное, двухполупериодное напряжение источника питания магнитного усилителя (на рисунке 3.23 – линейное напряжение генератора). При выполнении условия Соответствие между текущим значением напряжения генератора и величиной угла На рисунке 3.24 показана логика взаимодействия основных функциональных звеньев регулятора напряжения. Рисунок 3.24. Схема функционального взаимодействия звеньев регулятора Исследуемый в лабораторной работе регулятор напряжения относится к типу статических регуляторов, поэтому его настройка может быть произведена на любую, но единственную режимную точку работы генератора. На рисунке3.24 точкой настройки регулятора показан режим холостого хода генератора. В точке настойки (на всех графиках – точка «а») напряжение генератора равно номинальному значению, величина тока в обмотке подмагничивания спинки якоря будет максимальной и равной расчетному (экспериментальному) значению по регулировочной характеристике генератора. Вид расчетной (экспериментальной) регулировочной характеристики генератора показан линией «а, а» в координатах ( Рабочее задание Э3.1. Снять внешние характеристики генератора при двух режимах настройки номинального напряжения – по режиму холостого хода генератора и по режиму его номинальной нагрузки. Э3.2. Снять характеристику Э3.3. Снять характеристику Э3.4. Снять характеристику Э3.5. Снять внешнюю характеристику источнику Описание лабораторной установки Структура и функциональная схема взаимодействия силовых агрегатов и регулировочной аппаратуры лабораторной установки представлены на рисунке 3.25. Рисунок 3.00. Схема лабораторной установки Примечание : на фрагменте схемы стенда приняты те же обозначения, что и на лабораторном стенде. Силовые агрегаты лабораторного стенда: привод - электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения и трехфазный генератор переменного тока соединены жестким валом, что позволяет однозначно связать частоту вращения вала привода и частоту переменного тока генератора. Переменная симметричная нагрузка генератора представлена четырьмя группами резисторов, каждая из которых может подключаться к шинам генератора собственным тумблером. Источником первичной энергии для силовых агрегатов стенда является сеть постоянного тока (сетевой выпрямитель ВУ-42/70Б), показанная на схеме в виде источника G. Требуемый по экспериментам режим работы привода воспроизводится в лабораторной работе с помощью регулятора частоты (лабораторная работа 2). Для создания требуемых входных воздействий на звенья регулятора напряжения используются: - сервисный источник - сервисный источник - источник постоянного тока Указания к проведению лабораторных исследований Выполнение любой лабораторной работы на универсальном лабораторном стенде начинается с активизации стенда включением выключателя сети ВС. Если поле включения ВС, на верхней панели стенда, в табло индикатора частоты появляется символ «000», то это свидетельствует, что оборудование стенда готово к работе и можно начинать экспериментальные исследовании. Исследования по п. Э3.1 рабочего задания Внешние характеристики генератора при разном выборе опорной точки (точки настройки) снимаются с целью проверки точности работы математической модели синхронного генератора (лабораторная работа 1) и выхода на понимание необходимости использования в структуре исследуемого источника переменного тока регулятора напряжения. Для подготовки стенда к эксперименту необходимо: - включить тумблеры - включить тумблер - измерительные концы вольтметра В7-22А подключить на фазу генератора, - с помощью любой из клавиш А, В, С установить амперметр РА в любую из фаз генератора. После проверки правильности настройки вольтметра В7-22А (режим переменного тока, шкала 200) тумблером Настройка генератора на первом этапе исследований состоит в установке с помощью ручки После выполнения первого этапа исследований, не трогая тумблер На втором этапе исследований следует изменить только настройку напряжения генератора. Настройка производится ручкой Результаты экспериментальных исследований заносятся в таблицу вида Таблица Э3.1
По окончании эксперимента следует тумблером Исследования по п. Э3.2 рабочего задания Убедившись, что после выполнения предыдущего этапа исследований тумблеры Для исследования характеристики измерительного органа регулятора напряжения следует дополнительно: - включить на стенде тумблер - «утопить» клавиши 7 и 8 (микроамперметр - тумблером ВС на соседнем стенде активизировать его оборудование и, воспользовавшись длинными измерительными концами, подключить вольтметр В7-22А этого стенда к измерительным гнездам После выполнения названных подготовительных операций следует произвести запуск силовых агрегатов стенда тумблером Деле эксперимент проводится при постепенном увеличении (с помощью ручки Совокупность экспериментальных данных заносится в таблицу вида Таблица Э3.2
Примечание. В7-22А* - вольтметр, расположенный на соседнем стенде По окончании эксперимента тумблером Исследования по п. Э3.3 рабочего задания Подготовка стенда к экспериментальным исследованиям производится в два этапа. На первом этапе подготовки следует: - подключить (с соблюдением полярности) измерительные концы вольтметра В7-22А к гнездам - включить осциллограф (желтая кнопка на лицевой панели), перевести его в режим индикации процесса с постоянной составляющей (двухцветной кнопкой на лицевой панели) и, подключив измерительные концы осциллографа к гнездам - включить тумблер - произвести настройку осциллографа на правильность индикации формы выходного сигнала модулятора ширины импульсов. Настройка осциллографа производится путем наблюдения за изменением положения луча на экране осциллографа при запуске силовых агрегатов стенда тумблером Если при запуске силовых агрегатов стенда луч на экране осциллографа переместится вверх на 1-1.5 больших деления, то настройку осциллографа следует считать законченной. При малом смещении луча осциллографа следует органами настройки (выключателем на измерительном шнуре осциллографа и ручкой шкалы «В/Деление») добиться требуемого смешения вверх луча осциллографа. После выполнения указанной подстройки осциллографа следует тумблером Добившись требуемого (по величине и направлению) отклонения луча осциллографа при запуске силовых агрегатов стенда, следует считать настройку осциллографа законченной. По завершении настройки осциллографа следует внести в протокол исследований показание вольтметра В7-22А при замкнутом состоянии тумблера Внимание! В процессе последующих экспериментальных исследований недопустимо изменение режимных параметров осциллографа с помощью органов управления, расположенных на его лицевой панели. Разрешается только управление стабильностью «картинки» на экране осциллографа с помощь ручки «Уровень». На втором этапе подготовки стенда, сохранив настройку и места подключения вольтметра В7-22А и осциллографа, следует: - вернуть в исходное положение (отключить) тумблер - включить тумблеры - «утопить» клавиши 2 и 7 (разрывается цепь обмотки управления - включить тумблер Выполнив указанные подготовительные операции, тумблером
Далее, эксперимент выполняется при последовательном увеличении модуля тока (по отрицательной части шкалы микроамперметра Результаты экспериментальных исследований заносятся в таблицу вида Таблица Э3.3
По окончании эксперимента следует вернуться к нулевому значению тока по амперметру Исследования по п. Э3.4 рабочего задания Для подготовки стенда к экспериментальному исследованию характеристики полупроводникового усилителя следует: - перенести (соблюдением полярности) измерительные концы вольтметра В7-22А и осциллографа из измерительных гнезд - перевести вольтметр В7-22А* соседнего стенда в режим измерения напряжения постоянного тока на шкале 20 и подключить его измерительные концы (длинные) к измерительным гнездам После выполнения указанных подготовительных операций эксперимент проводится при однонаправленном изменении тока в обмотке управления МШИ (по показаниям микроамперметра Результаты экспериментальных исследований заносятся в таблицу вида Таблица Э3.4
По окончании эксперимента следует тумблером Исследования по п. Э3.5 рабочего задания Для подготовки стенда к исследованию внешней характеристики источника питания в замкнутой системе регулирования напряжения следует: - убедившись, что тумблеры - освободить гнезда - перевести вольтметр В7-22А лабораторного стенда в режим измерения напряжения переменного тока на шкале 200 и с соблюдением полярности разместить его измерительные концы в гнездах фазного напряжения, - освободить измерительные концы осциллографа из гнезд - клавишей А, В или С включить амперметр - «утопить» клавиши 7 и 8 (включили микроамперметр Выполнив указанные подготовительные операции, тумблером Результаты экспериментальных исследований заносятся в таблицу вида Таблица Э3.5
Для двух режимов работы источника переменного тока – режима холостого хода и режима максимальной нагрузки построить диаграммы взаимного расположения мгновенных значений: - фазного напряжения генератора (форма определяется по осциллограмме, снимаемой с измерительных гнезд - тока в обмотке управления модулятора ширины импульсов (среднее значение тока определяется по микроамперметру - напряжения управления транзисторным ключом (форма напряжения определяется по осциллограмме, снимаемой с измерительных гнезд - напряжения на обмотке управления генератора (форма напряжения определяется по осциллограмме, снимаемой с измерительных гнезд - напряжения на транзисторном ключе (форма напряжения определяется по осциллограмме, снимаемой с измерительных гнезд При построении диаграмм следует строго соблюдать их взаимное расположение. За опорный сигнал при построении шкалы времени в диаграммах принимается форма напряжения источника переменного тока. Обработка результатов экспериментальных исследованийПри подготовке к защите лабораторной работы студент обязан дополнить протокол экспериментальных исследований необходимыми расчетными данными и графической интерпретацией исследованных в работе процессов. Если расчеты выполняются с целью проверки точности математических моделей, то расчетные сведения вносятся отдельной строкой в соответствующую таблицу с экспериментальными данными. Графическая иллюстрация результатов расчетных и экспериментальных исследований должна быть четкой и допускать возможность использования отдельных точек на графиках для последующих расчетов. Обработка результатов исследований по п. Э3.1 задания . Таблица Э3.1 дополняется расчетными данными, отражающими характер изменения внешних характеристик генератора, вычисленных с использованием математической модели. Параметры математической модели внешней характеристики берутся по данным лабораторной работы 1. Далее, графики внешних характеристик (теоретических и экспериментальных) генератора строятся в единой системе координат. Для сопоставления взаимного соответствия теории и эксперимента целесообразно расчетные внешние характеристики генератора представить сплошными линиями, а экспериментальные даны – точками. По завершении графической работы следует дать оценку степени соответствия теории и экспериментальных данных. Обработка результатов исследований по п. Э3.2 задания . По экспериментальным данным таблицы Э3.2 следует построить график характеристики измерительного органа регулятора напряжения. Характеристика измерительного органа представляется в виде зависимости При анализе характеристики измерительного органа регулятора напряжения следует обратить внимание на два момента: во-первых – на содержание термина «регулируемое напряжение», во-вторых – на универсальность структуры измерительного органа. Регулируемым напряжением всегда является напряжение, подаваемое на вход измерительного органа. Применительно к генераторам постоянного тока термины «регулируемое напряжение» и «напряжение генератора» являются равносильными. Понятие «регулируемое напряжение трехфазного генератора» нельзя отнести конкретно ни к одному из фазных или линейных напряжений генератора. В системах электроснабжения переменного тока регулируемым напряжением всегда является преобразованное напряжение, и чем ближе взаимное соответствие межу преобразованным напряжением и переменным напряжением генератора, тем более эффективно выполняет свои функции регулятор напряжения. На рисунках 3.26-3.28 представлены основные схемы преобразователей, сводящих систему напряжений трехфазного генератора переменного тока к единственному, регулируемому напряжению. Наиболее распространенной схемой преобразователя с линейной зависимостью между переменным напряжением генератора и регулируемым напряжением является схема трехфазного выпрямителя (рисунок 3.26). При синусоидальном напряжении генератора и ограниченной мощности выпрямителей с достаточной степенью точности выполняются соотношения:
В пределах стабильности характеристики фильтра, который может быть расположен или перед входным сопротивлением ( Рисунок 3.26. Схема формирования напряжения регулирования, пропорционального величине средневыпрямленного напряжения Следовательно, при симметричной нагрузке Схема преобразователя, представленная на рисунке 3.27, при несимметричной нагрузке Рисунок 3.27. Схема формирования напряжения регулирования, пропорционального максимуму из трех фазных напряжений Если, как это показано на схеме преобразователя, из фазных напряжений генератора с помощью выпрямителей сформировать напряжения Менее очевидны функциональные свойства схемы преобразователя, представленной на рисунке 3.28. Схема обеспечивает формирование регулируемого напряжения, пропорционального величине напряжения прямой последовательности при несимметричной нагрузке генератора. Рисунок 3.28. Схема формирования напряжения регулирования, пропорционального величине напряжения прямой последовательности Как известно, любой вектор фазного напряжения трехфазной несимметричной системы векторов можно представить в виде геометрической суммы трех векторов – вектора прямой последовательности, вектора обратной последовательности и вектора нулевой последовательности
Если представленную систему уравнений (3.18) решить относительно напряжений прямой, обратной и нулевой последовательности
Из полученного уравнения видно, что интересующая нас величина напряжения прямой последовательности может быть получена через операции над векторами линейных напряжений Если в тройке несимметричных векторов линейных напряжений Для понимания схемного принципа выделения напряжения, пропорционального напряжению прямой последовательности примем во внимания построения, выполненные на векторной диаграмме рисунка 3.28. Если на векторе каждого из тройки несимметричных линейных напряжений генератора построить полуокружности с диаметрами, равными модулям линейных напряжений, и в пределах каждой из полуокружностей построить равносторонние треугольники О равенстве модулей векторов напряжений О равенстве модулей векторов напряжений О равенстве модулей векторов напряжений Для определения фазового сдвига меду векторами напряжений
Найдем фазовый сдвиг между векторами Таким образом, доказано, что вектора Для определения принадлежности тройки симметричных векторов Схемно-технический способ формирования электрического сигнала, пропорционального величине напряжения прямой последовательности представлен на рисунке 3.28. Для его реализации на каждое из линейных напряжений генератора следует включить две резистивные цепочки. Первая из них выполнена на двух резисторах При равенстве напряжений тройки векторов прямой последовательности можно, как это показано на рисунке 3.28, воспользоваться одним из напряжений прямой последовательности для формирования входного сигнала измерительного органа. Использование других напряжений прямой последовательности целесообразно или для резервирования преобразователя напряжения, или для снижения величины пульсаций входного сигнала измерительного органа. Отметим, что сведение регулируемого напряжения генератора переменного тока к пропорциональной величине напряжения постоянного тока позволяет построить схему измерительного органа регулятора напряжения, инвариантную к типу генератора. Это обстоятельство способствует унификации структуры регулятора напряжения, что очень важно для создания надежных устройств управления. Независимо от типа регулятора напряжения входное напряжение измерительного органа (регулируемое напряжение) всегда существует в виде
Непосредственной задачей измерительного органа является преобразование входного напряжения Применительно к настоящей лабораторной работе, задачей измерительного органа является преобразование входного напряжения На рисунке 3.29 представлены наиболее экономичные варианты функциональной схемы измерительного органа. В варианте «а» обмотка управления магнитного усилителя подключена непосредственно на регулируемое напряжение Рисунок 3.29. Функциональная схема измерительного органа Создание эталонного источника питания не вызывает затруднений, если объектом регулирования является генератор переменного тока или вентильный генератор. Для этого можно использовать дополнительную обмотку в каждом из трансформаторов, с помощью которых формируется величина регулируемого напряжения. Если объектом регулирования является коллекторный генератор постоянного тока, то источник эталонной ЭДС будет иметь более сложную структуру. Универсальность схеме измерительного органа придает использование в ней нелинейных элементов для процедуры формирования величины эталонного напряжения. Возможные схемные варианты измерительного органа регулятора напряжения представлены на рисунке 3.30. Рисунок 3.30. Технические схемы измерительных органов Рассмотрим особенности выбора элементов измерительного органа применительно к схеме (рисунок 3.30, В рамках статического режима работы функциональные свойства измерительного органа определяются тремя параметрами: - величиной напряжения настройки регулятора, которое может быть любым, но единственным из диапазона - величиной тока в обмотке управления магнитного усилителя, соответствующего режиму настройки регулятора напряжения; - коэффициентом крутизны выходной характеристики измерительного органа Допустим, что настройка регулятора напряжения лабораторного генератора произведена в режиме холостого хода генератора. Определены величины При перечисленных исходных данных закон изменения тока в обмотке управления магнитного усилителя получим из уравнения
При произвольном выборе параметров стабилитрона
По характеристике (3.20) ток в обмотке управления принимает нулевое значение при величине напряжения на входе измерительного органа, равном
Вторым параметром тождественности между уравнениями (3.20) и (3.22) возьмем совпадение коэффициентов крутизны, то есть в идее равенства
Сопротивление резистора
Для нахождения величины сопротивления - из уравнения
- из уравнения
Если в уравнение
Второе уравнение, связывающее переменные величины - величину напряжения
- величину тока в обмотке управления магнитного усилителя, соответствующую точке вскрытия стабилитрона
- величину тока
Выполнив преобразования
Преобразовав уравнение (3.28) к виду
а уравнение (3.30) – к виду После преобразования получим уравнение
Таким образом, при требуемых параметрах (
позволяет определить параметры его схемы при заданном значении сопротивления ( Обработка результатов исследований по п. Э3.3 задания . Экспериментальные данные, содержащиеся в таблице Э3.3, должны быть дополнены расчетом зависимости угла насыщения магнитного усилителя от тока в обмотке управления. Далее, экспериментальные и расчетные данные представляются в единой системе координат, в виде графиков При расчете зависимости Рисунок 3.31. Выходное напряжение модулятора ширины импульсов На рабочую обмотку магнитного усилителя, состоящую из двух одинаковых секций подается переменное напряжение ( Относительно нагрузки магнитного усилителя (базового перехода составного транзистора) силовая часть магнитного усилителя с самонасыщением повторяет структуру двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Отличие схемы магнитного усилителя с самонасыщением от выпрямителя состоит в том, что в схеме магнитного усилителя последовательно с каждым из диодов включено регулируемое индуктивное сопротивление. Если величина каждого из указанных индуктивных сопротивлений равна нулю (режим работы магнитного усилителя с нулевой величиной тока в обмотке управления), то форма напряжения на сопротивлении базового перехода составного транзистора будет идентичной форме напряжения ( Отпирающим напряжением для составного транзистора является напряжение смещения Алгебраическая сумма напряжения смещения (
Из трех диаграмм напряжений, соответствующих разным значениям тока в обмотке управления магнитного усилителя, можно установить, что при выбранном способе формирования управляющего напряжения на базе составного транзистора в регуляторе будет существовать зона нечувствительности. Если для задания момента насыщения каждого из ферромагнитных сердечников магнитного усилителя использовать угол
Для определения значений угла
На диаграммах рисунка 3.31 штриховкой показаны вольт-секундные площади, которые соответствуют граничным и одной из промежуточных точек рабочего диапазона изменения тока в обмотке управления магнитного усилителя. Обработка результатов исследований по п. Э3.4 задания . По экспериментальным данным таблицы Э3.4 строится график зависимости напряжения, приложенного к обмотке управления генератора, от тока в обмотке управления магнитного усилителя. Рядом с указанным графиком следует расположить график, показывающий взаимосвязь среднего напряжения, приложенного к обмотке управления генератора и угла насыщения сердечников магнитного усилителя. График Рисунок 3.32. Напряжение на обмотке управления генератора (на обмотке подмагничивания спинки якоря) Из диаграмм напряжений можно установить, что изменение среднего напряжения, приложенного к обмотке управления генератора, имеет характерные особенности, связанные с принятой структурой модулятора ширины импульсов. Следует обратить внимание, что в интервалах изменения угла насыщения
Обработка результатов исследований по п. Э3.5 задания . По экспериментальным данным таблицы Э3.5 необходимо построить графики внешней характеристики генератора Экспериментальные данные по току в обмотке управления магнитного усилителя (граничные значения) выносятся на график выходной характеристики измерительного органа с целью определения протяженности ее рабочего участка. Документ, выносимый на защиту лабораторной работы
Документ, выносимый бригадой студентов на защиту, оформляется в виде отчета по лабораторной работе. Отчет оформляется в единственном экземпляре и состоит из четырех частей. Титульного листа . На титульном листе указываются название кафедры и лаборатории, название лабораторной работы, фамилии, инициалы и учебная группа студентов бригады. Схемы лабораторного стенда . Схема лабораторного стенда берется из описания лабораторной работы. Таблиц с экспериментальными данными . Форма таблиц приводится в описании лабораторной работы. При подготовке отчета для каждой из таблиц указывается название экспериментального исследования (название берется из раздела «Рабочее задание») и дается схема эксперимента. В схеме эксперимента для обозначения силовых агрегатов, регулирующей аппаратуры и измерительных приборов целесообразно использовать символику, аналогичную символике оборудования в схеме лабораторного стенда. Графической иллюстрации исследований . Объем графического материала определяется содержанием раздела «Обработка экспериментальных исследований» и представляется в отчете в произвольной форме, но выбранная студентами форма должна обеспечивать как однозначную трактовку характера исследуемого процесса, так и количественное различие отдельных экспериментальных точек процесса. Графический материал отчета можно расположить или в конце отчета (в виде приложения), или – поле каждой их таблиц с экспериментальными данными. Независимо от места расположения иллюстраций в отчете, каждая из иллюстраций должна иметь название и, кроме того, индексацию и символику по координатным осям. Титульный лист подписывается каждым из студентов лабораторной бригады и при положительном результате защиты лабораторной работы – преподавателем, работающим с бригадой. Протоколы по всем выполненным и защищенным лабораторным работам сохраняются бригадой студентов и должны предъявляться по требованию преподавателя или при выполнении очередной лабораторной работы, или во время защиты лабораторных работ. Контрольные вопросы для самопроверки 1. Назвать и пояснить конструкцию устройства управления магнитным потоком (управления величиной ЭДС) в генераторе переменного тока, который используется в лабораторной установке. 2. Назвать основные структурные узлы регулятора напряжения и пояснить их принципиальные особенности. 3. Пояснить назначение измерительного органа в структуре регулятора напряжения, порядок формирования его входного сигнала и рабочего участка на выходной характеристике. 4. Пояснить назначение модулятора ширины импульсов в структуре регулятора напряжения, дать анализ достоинств и недостатков схемы модулятора ширины импульсов на основе магнитного усилителя с самонасыщением. 5. Пояснить принцип формирования требуемой по режиму работы генератора величины напряжения на обмотке подмагничивания спинки якоря. Оценить достоинства и недостатки принятого в лабораторной работе принципа управления МДС обмотки подмагничивания спинки якоря. 6. Дать анализ причины различия регулировочной характеристики генератора, полученной при выполнении лабораторной работы1, и регулировочной характеристики генератора, реализуемой с помощью лабораторного регулятора напряжения Литература 1. Под редакцией профессора Н.Т. Коробана. Электроснабжение летательных аппаратов. - М. : Машиностроение, 1975, -536 с. (стр. 154 – 178). 2 В.А. Балагуров, Ф.Ф. Галтеев. Электрические генераторы с постоянными магнитами. – М. : Энергоатомиздат, 1988, -280 с. : ил. (стр. 56 – 93, 108 – 110). 3. Бунаков В.Л.,Гаспаров Р.Г. Полупроводниковые регуляторы напряжения и частоты электрических машин. – М.-Л. : Энергия, 1966, -120 с. : ил. |
Работы, похожие на Учебное пособие: Методические указания по подготовке к выполнению и выполнению лабораторной работы Описание лабораторного стенда