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图1-15 TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器

图1-16 移相触发器各部位波形图
工作原理:励磁调节器由主回路、移相触发器、检测比较器和起励回路等组成。
1.主回路
由二极管1VD、2VD和晶闸管1V、2V等组成单相半控桥式整流电路。1V、2V的导通角由移相触发器产生的触发脉冲控制。3VD为续流二极管。阻容1R、2R、1C、2C及压敏电阻RV和电阻RL为元件的过压保护;快熔FU2为元件的过流保护。
2.移相触发器
由三极管VT1(作电阻用)、VT3和单结晶体管VT2等组成单结晶体管触器(工作原理见本节二十项)。移相触发脉冲的前移或后移,主要由C3、R8、电位器3RP和三极管VT1决定。改变控制信号(由检测比较器来)的大小,便可改变VT1的内阻,从而达到改变移相角的目的。
移相触发电路的有关电压波形如图1-16所示。
图中,(a)为同步变压器2T的次级电压;(b)为整流桥U2输出、稳压管VS3和电容C3的电压;(c)为脉冲变压器TM次级输出脉冲电压;(d)为励磁电压。
3.检测比较器
由变压器2T的一组绕组、整流器U1和滤波器R1、C1三部分组成检测单元。经检测单元输出的直流电压与发电机机端电压成正比变化。(https://www.chuimin.cn)
比较单元采用由稳压管VS1、VS2和电阻R2、R3组成的双稳压管比较桥。
比较桥的输入输出特性如图1-17所示。
当比较桥的输入电压小于稳压管的击穿电压Vz时,稳压管未击穿,所加电压几乎全部降压稳压管上,如图OA段;当输入电压大于或等于稳压管稳压值时,稳压管击穿,输出电压如图AC段。即输出电压Usc=Usr-Vz,Usr正比于发电机端电压。比较桥的输出工作段选择在AC段。
4.校正环节(即消振电路)
为防止系统产生振荡,采用由电容和电位器组成的微分电路和积分电路。适当调节电位器,就可抑制系统的振荡。
5.调差
由电流互感器TA(接C相)、电阻RH和电位器5RP等组成。调节5RP便可改变该机的调差系数,即调整无功调差电流信号的强弱,在一定范围内改变发电机无功负荷的大小。对于机端直接并联运行的发电机,通常采用正调差。单机运行时,只要将5RP旋至零位即可。

图1-17 比较桥输出输入特性
6.起励电路
采用机端起励。由剩磁引起的机端电压,经二极管VD5和电阻RQ起励。一般当机端电压升至130V时,松开起励按钮SB1,励磁调节器就自动投入工作。
TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器主要电气元件参数,见表1-6。
表1-6 TWL-Ⅱ型无刷励磁调节器主要电气元件表

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