TPS76133DBVRG4 直流励磁电流维持输出端电压
发布时间:2020/2/7 12:35:07 访问次数:1427
TPS76133DBVRG4Y、Z联接在一起,三个首端人、B、C向用电器供电,这样就构成了发电机内部的星型(Y)联接.如果将三个线豳的首、末端首尾相联,并且在联接点处引出三条线向明电器供电,这样就构成了发电机内部的三角型(△)联接。
三个线圈的空间位置T,星型联接三角型联接,可见i三相交流电压由以一定方式联接的三个相位差为120°的正弦电压组成。
图4.4-8 三相线圈的联接为法
交流发电机的电压特性,发电机的输出电压随负载的变化而变化。电压变化量的大小取决于发电机的设计指标和负载的功率因数。对于感性负载来说,负载增加,端电压减小,并且其减小量大于纯电阻性负载。对于容性负载来说,负载增加,端电压增加。发电机端电压的变化取决于下列
因素:电枢电阻;电枢电抗;电枢反应。
电枢电阻当电流流过发电机电枢绕组时,由于绕组上有电阻存在,所以在绕组上将产生电压降。这一电压降的增加将引起端电压的减小。但是,由于电枢电阻很小,所以电枢电阻压降很低。
电枢电抗交流发电机的电枢电流以正弦波的规律变化。叠加在电阻压降(FR)之上的电抗压降(Ⅸ1)引起电枢电流的连续变化。由于线圈的感抗大于线圈的电阻,所以发电机中的电枢电抗值是电阻的30~50倍。
交流发电机的―相可以等效成电阻、电感串联电路,如图4.4-9所示。每相绕组上产生的电压是输出电压矢量、内部电枢电阻上产生的电压矢量、电枢电抗产生的电压矢量之和。
图4.4-9(a)是负载为纯电阻时的电压矢量图。电枢电阻压降的相位与电流f、输出电压uL的相位相同。因为电枢电抗压降的相位超前于电流90°,另外,电枢电阻压降叉比较小,所以输出电压(叽)与绕组上产生的电压(σG)基本相等。
续地供电;对于非额定负载(实际负载大于额定负载)来说,发电机只能间断地供电。一个特定交流发电机的额定负载由发电机内部所能承受的热损耗决定。因为热损耗主要是由电流引起的,所以发电机的额定值与允许通过电流的大小紧密相关。
交流发电机能够提供的最太电流与下列因素有关:
电枢上能够承受的最大热损耗(J2R),该损耗称为铜损;
励磁铁心中能够承受的最大热损耗,这部分损耗称为铁损。
交流发电机的电枢电流随负载变化,这一现象类似于直流发电机。然而,具有滞后功率因数的负载(感性负载)对交流发电机的励磁磁场产生去磁作用,在这种情况下,交流发电机的端电压仅通过增加直流励磁电流来维持。因此,交流发电机的额定值由电枢电流和输出电压决定。在一定的频率和功率因数下,以缸千伏安9(kV・A)来表示发电机的容量。通常滞后的功率因数一般是80%,例如,―个单相交流发电机,在输出变000V电压时,提供100A的电流,因此该发电机的额定容量是100kV。A。在功率困数为1时,这一发盹
机能给100kW的负载供电;在功率因数为80%时,它能给80kW的负载供电。如果交流发电机在功率因数为20%时,要给负载提供100kV。A的功率,那么,只有增加直流励磁电流来维持输出端电压的需要。这样将引起励磁绕组的过热。
二相400 nz,l15V/200V,永磁式发电机,励磁机电机,具有永久磁铁的交流电视,D<J这种交流发电机是一种无电刷式的发电机,在飞机上广泛采用。它基本上由四个部分组成,如图4.4-10所示。
永磁式发电机。它是旋转磁极式交流发电机,为励磁机的励磁绕组供电。
励磁机。它是旋转电枢式交流发电机,为旋转磁极式主发电机的转子提供励磁。
旋转整流器。它装在主发电机的转子上,将励磁机电枢发出的三相交流电整流成直流。
主发电机。它也是旋转磁极式交流发电u・h=400 IIz,80VAC
图44-10无电刷交流发电机,输出115V/220V、4Hz的三相交流电。
永磁式发电机由三组定子线圈和装在转子轴上的六块永久磁铁组成D它们产生三相80Ⅴ/400Ⅱz的交流电压。这个电压被送至电压调节器整流成直流,作为励磁机的励磁电源c励磁机电枢上产生的交流电压通过旋转整流器也变为直流s送至主发电机的转子绕组上,转子随驱动轴旋转,于是转子上产生了旋转的励磁磁场,因此在主发电机的定子上产生了15V/200V、400Hz的三相交流电。
使用永磁式发电机作为一个独立的发电机,其优点是可以省去滑环和电刷,这样就大大提高了发电机工作的可靠,即使主发电机的输出短路,也不影响永磁式发电机的输出。另外,它还可以连续地向保护电路供电,从而完成电路的保护功能。
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TPS76133DBVRG4Y、Z联接在一起,三个首端人、B、C向用电器供电,这样就构成了发电机内部的星型(Y)联接.如果将三个线豳的首、末端首尾相联,并且在联接点处引出三条线向明电器供电,这样就构成了发电机内部的三角型(△)联接。
三个线圈的空间位置T,星型联接三角型联接,可见i三相交流电压由以一定方式联接的三个相位差为120°的正弦电压组成。
图4.4-8 三相线圈的联接为法
交流发电机的电压特性,发电机的输出电压随负载的变化而变化。电压变化量的大小取决于发电机的设计指标和负载的功率因数。对于感性负载来说,负载增加,端电压减小,并且其减小量大于纯电阻性负载。对于容性负载来说,负载增加,端电压增加。发电机端电压的变化取决于下列
因素:电枢电阻;电枢电抗;电枢反应。
电枢电阻当电流流过发电机电枢绕组时,由于绕组上有电阻存在,所以在绕组上将产生电压降。这一电压降的增加将引起端电压的减小。但是,由于电枢电阻很小,所以电枢电阻压降很低。
电枢电抗交流发电机的电枢电流以正弦波的规律变化。叠加在电阻压降(FR)之上的电抗压降(Ⅸ1)引起电枢电流的连续变化。由于线圈的感抗大于线圈的电阻,所以发电机中的电枢电抗值是电阻的30~50倍。
交流发电机的―相可以等效成电阻、电感串联电路,如图4.4-9所示。每相绕组上产生的电压是输出电压矢量、内部电枢电阻上产生的电压矢量、电枢电抗产生的电压矢量之和。
图4.4-9(a)是负载为纯电阻时的电压矢量图。电枢电阻压降的相位与电流f、输出电压uL的相位相同。因为电枢电抗压降的相位超前于电流90°,另外,电枢电阻压降叉比较小,所以输出电压(叽)与绕组上产生的电压(σG)基本相等。
续地供电;对于非额定负载(实际负载大于额定负载)来说,发电机只能间断地供电。一个特定交流发电机的额定负载由发电机内部所能承受的热损耗决定。因为热损耗主要是由电流引起的,所以发电机的额定值与允许通过电流的大小紧密相关。
交流发电机能够提供的最太电流与下列因素有关:
电枢上能够承受的最大热损耗(J2R),该损耗称为铜损;
励磁铁心中能够承受的最大热损耗,这部分损耗称为铁损。
交流发电机的电枢电流随负载变化,这一现象类似于直流发电机。然而,具有滞后功率因数的负载(感性负载)对交流发电机的励磁磁场产生去磁作用,在这种情况下,交流发电机的端电压仅通过增加直流励磁电流来维持。因此,交流发电机的额定值由电枢电流和输出电压决定。在一定的频率和功率因数下,以缸千伏安9(kV・A)来表示发电机的容量。通常滞后的功率因数一般是80%,例如,―个单相交流发电机,在输出变000V电压时,提供100A的电流,因此该发电机的额定容量是100kV。A。在功率困数为1时,这一发盹
机能给100kW的负载供电;在功率因数为80%时,它能给80kW的负载供电。如果交流发电机在功率因数为20%时,要给负载提供100kV。A的功率,那么,只有增加直流励磁电流来维持输出端电压的需要。这样将引起励磁绕组的过热。
二相400 nz,l15V/200V,永磁式发电机,励磁机电机,具有永久磁铁的交流电视,D<J这种交流发电机是一种无电刷式的发电机,在飞机上广泛采用。它基本上由四个部分组成,如图4.4-10所示。
永磁式发电机。它是旋转磁极式交流发电机,为励磁机的励磁绕组供电。
励磁机。它是旋转电枢式交流发电机,为旋转磁极式主发电机的转子提供励磁。
旋转整流器。它装在主发电机的转子上,将励磁机电枢发出的三相交流电整流成直流。
主发电机。它也是旋转磁极式交流发电u・h=400 IIz,80VAC
图44-10无电刷交流发电机,输出115V/220V、4Hz的三相交流电。
永磁式发电机由三组定子线圈和装在转子轴上的六块永久磁铁组成D它们产生三相80Ⅴ/400Ⅱz的交流电压。这个电压被送至电压调节器整流成直流,作为励磁机的励磁电源c励磁机电枢上产生的交流电压通过旋转整流器也变为直流s送至主发电机的转子绕组上,转子随驱动轴旋转,于是转子上产生了旋转的励磁磁场,因此在主发电机的定子上产生了15V/200V、400Hz的三相交流电。
使用永磁式发电机作为一个独立的发电机,其优点是可以省去滑环和电刷,这样就大大提高了发电机工作的可靠,即使主发电机的输出短路,也不影响永磁式发电机的输出。另外,它还可以连续地向保护电路供电,从而完成电路的保护功能。
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