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發電機的電壓調節器調整方法 |
由于發電機所帶的負載是變化的,因此發電機主轉子所需要的勵磁電流也是變化的。發電機的自動電壓調節器(簡稱AVR)通過控制勵磁電流,以保持電壓的穩定來達到負載需求,同時它還兼有強行勵磁、強行滅磁等控制功能,所以也稱為自動勵磁調節器。
一、自動調壓方式
1.TD1型碳阻式自動調壓
當發電機負荷為額定值時,電壓自動調節器保持穩定不動,這時發電機的激磁電流、電壓和主激磁電流都穩定不變;如果發電機的負載發生變化,電壓降低,則電壓自動調節器開始調節碳片電阻,使其阻值減小,從而使發電機的激磁電流增大,促使發電機輸出電壓上升;反之,負載減小,電壓自動調節器碳片電阻的阻值增大,從而使激磁電流減小,促使電壓下降。
2.相復勵自動調壓
對于特殊設備的起動和運行中負載變化較大的現象,采用相復勵自動調壓方式可以較好地滿足特殊設備的需要,因此目前在特殊設備供電中,發電機控制部分一般采用相復勵自動調壓方式。
相復勵自動調壓的基本原理是,當發電機空載時,電樞抽頭繞組的剩磁電壓通過線性電抗器移相90°,經三相橋式整流器整流后,輸出的直流電流流向磁場繞組進行勵磁。當剩磁電壓太低時,可用直流電進行充電。當發電機帶有負載時,其負載電流通過電流互感器的一次繞組,產生一個和一次繞組電流成比例關系的二次電流,此電流能隨不同功率因數的負載變化時所需勵磁電流的大小而相應增減。在適當參數配合下,供給發電機所需的勵磁電流,故能自動調整電壓,使電壓在一定范圍內保持恒定。由于它的這種特性,在工程建筑和特殊負載變化較大的設備中較多地采用相復勵自動調壓方式的發電機組。
3.可控硅自動調壓
這種調壓方式是指利用竄入或并入激磁回路的可控硅控制激磁電流,從而使發動機的輸出電壓隨負載的變化而進行自動調節。可控硅的控制方式有多種:一是利用單結晶體管組成的弛張振蕩電路產生觸發脈沖,改變電容的充電電壓,從而控制觸發脈沖產生的時間,改變可控硅導通角;二是利用三極管導通截止開關特性,改變電容的充電電壓,控制三極管的導通時間而產生觸發脈沖,同樣也可以控制可控硅的導通角。
電壓調節器電路圖 |
二、調節器調整的方法
1.閉合電壓的調整
用一節干電池與蓄電池、電流表串聯起來,接在調節器的蓄電池接線柱上。啟動發動機并逐漸升高轉速,在截流器觸點閉合時觀察拖拉機上電流表指針。若電流表指針向“+”方向擺動,表示閉合電壓高,應該減弱彈簧拉力;若電流表指針向“-”方向擺動,則表示閉合電壓低,應該增大彈簧拉力。就這樣反復調整,直到截流器觸點閉合時電流表指針幾乎不擺動,則表示閉合電壓合適。
2.調壓值的調整
用兩節干電池與蓄電池、電流表串聯,接在調節器的蓄電池接線柱上。啟動發動機,逐漸升高轉速。在調壓器起作用時,觀察電流表的指針。若電流表指針向“+”方向擺動,表示調壓值高,應減少彈簧拉力;若電流表指針向“-”方向擺動,表示調壓值低,應該增大彈簧拉力。這樣反復調整,直到調壓器起作用時,電流表指針幾乎不擺動,則表示調壓值合適。
這種調整方法的原理是:
干電池與蓄電池串聯起來,有一定的電位,而發電機則發出一定的電壓,當兩者不等時就要產生電流。前者電位高于后者,則電流表指針向“-”方向,反之則向“+”方向。只有兩者電位差不多相等時,電流表指針才不擺動。
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