首页 理论教育TWL-B型无刷励磁调节器的优化设计

TWL-B型无刷励磁调节器的优化设计

【摘要】:TWL-B型无刷励磁调节器适用于机端电压为400V、容量为1000kW及以下的无刷励磁同步发电机。移相触发器采用单结晶体管触发电路,其工作原理与TWL-Ⅱ型励磁调节器类同,只是脉冲输出不是经过脉冲变压器,而是经过电阻R11。图1-18TWL-B型无刷励磁调节器RP3为特性调节电位器。

TWL-B型无刷励磁调节器适用于机端电压为400V、容量为1000kW及以下的无刷励磁同步发电机。其电路如图1-18所示。

工作原理:励磁调节器由主回路、移相触发器、检测比较器、起励回路和残压测频频率表等组成。

1.主回路

由二极管1VD、2VD和晶闸管V等组成二相零式整流电路。3VD为续流二极管。由于同步变压器(兼测量变压器)次级绕组有两组反极性接法,因此移相范围很广。

2.移相触发器

同步变压器次级电压经二极管VD7~VD9整流,电阻R1降压,稳压管VS5、VS6削波,供给移相触发器同步电压。移相触发器采用单结晶体管触发电路,其工作原理与TWL-Ⅱ型励磁调节器类同,只是脉冲输出不是经过脉冲变压器,而是经过电阻R11

图1-18 TWL-B型无刷励磁调节器

RP3为特性调节电位器。逆时针调节(阻值增大),发电稳定性较好,但电压调整率降低(对并网机组不存在这一问题),强励电流减少。调整原则:单机自发电时阻值越小(顺时针调)越理想;并网发电时阻值越大越理想。

3.检测比较器

由变压器T1另一组次级绕组的交流电压,经二极管VD1~VD6整流,取得与机端电压成正比变化的直流电压。由稳压管VS1~VS4和电阻R3、R4、R5和RP2组成双稳压管比较桥。调节电位器RP1便能改变测量桥的输出电压,从而控制移相触发器的触发脉冲。

4.起励环节

TWL-B型励磁调节器采用它励起励。网电经变压器T2降压,约输出30V电压,当按动起励按钮SB,该电压经二极管VD10、VD11整流,将直流电送入发电机励磁绕组,从而得到起励升压。

5.残压测频频率表

此表能在发电机电压较低(1V左右)时准确显示发电机频率,操作人员可以参考此表显示值操作。

该调节器的二极管1VD~3VD采用共阴极连接的整流模块(36A/1600V),与晶闸管V(KP30A/1200V)共用一块散热片

变压器T1三套绕组的相电压为240/32、15V;变压器T2的三个绕组的电压为260/35、12V。