Файл: Основы теории и конструкции контрольно-проверочной аппаратуры авиационных управляемых ракет учебник..pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.10.2024
Просмотров: 62
Скачиваний: 0
синусоидальной ЭДС в каждой из обмоток статора 2. Эти ЭДС
ег — Emsin ош,
сдвинуты одна относительно другой на 120°. Конденсатор 6 слу жит для сглаживания пульсации постоянного тока возбуждения. Регулирование скорости вращения двигателя, а следовательно, и частоты переменного тока осуществляется с помощью регулятора 8.
Вконтрольно-проверочной аппаратуре управляемых ракет часто требуются источники электропитания переменного однофазного тока частотой 400 Гц напряжением 115 В. Для этого используются преобразователи, которые обеспечивают преобразование трехфаз ного тока частотой 50 Гц напряжением 220 или 380 В в однофаз ный ток 115 В, 400 Гц.
Всостав преобразователя входят асинхронный электродвига тель,' однофазный генератор, блок регулирования напряжения (БРН) и магнитный пускатель ПММ или пускатель ПТ с универ сальным блоком переключения УБП. Двигатель и генератор вы полнены в одном корпусе, на котором устанавливается также блок
фазового компаундирования (БФК), осуществляющий внутренний и внешний электрический монтаж. Для защиты двигателя от пе регрузок имеются тепловые реле, встроенные в пускатель. Рас смотрим работу преобразователя (рис. 4.2), когда пуск произво дится пускателем ПММ. Включение преобразователя производится нажатием кнопки «Пуск». При этом контактор (К) замыкает свои контакты, через которые подключаются статорные обмотки двига теля (Д). Один из контактов блокирует кнопку «Пуск», поэтому для включения пускателя достаточно кратковременного нажатия на кнопку. В цепях статорных обмоток установлены тепловые реле (ТР), которые при перегрузке своими термобиметаллическими контактами отключают источник электропитания. Пуск преобразо вателя необходимо производить на холостом ходу.
Вместе с ротором двигателя вращается индуктор генератора (Г). В связи с малым остаточным магнитным потоком индуктор ного генератора для обеспечения его надежного самовозбуждения в схеме предусмотрено начальное возбуждение, которое осуществ ляется подачей на обмотку возбуждения (ОВ) генератора напря жения, снятого с фазы статора двигателя через понижающий транс
форматор |
Тр1 и выпрямитель Д /. |
При дальнейшей работе гене |
||
ратора напряжение на |
обмотке |
возбуждения увеличивается |
и |
|
диод Д1 |
закрывается. |
Допустимое |
обратное напряжение Д1 |
во |
много раз превышает напряжение в цепи начального возбуждения в процессе работы, что обеспечивает надежную работу схемы. Па
133
раллельно обмотке возбуждения включен нелинейный резистор R2 (тервитовая шайба), который предохраняет диод Д2 от перенапря жения.
Независимость выходного напряжения преобразователя от раз мера и характера нагрузки обеспечивается за счет изменения тока возбуждения генератора, которое происходит в зависимости от
тока нагрузки, напряжения и характера нагрузки. Увеличение тока нагрузки или уменьшение cos <р нагрузки приводит к увели чению тока возбуждения, что компенсирует размагничивающее действие реакции обмотки статора генератора и активное падение напряжения на ней. Для уяснения принципа возбуждения генера
тора рассмотрим работу преобразователя в режиме холостого хода и под нагрузкой.
Для питания обмотки возбуждения генератора постоянным током и поддержания выходного напряжения преобразователя
134
неизменным |
служит |
с х |
е ма ф а з о в о г о |
к о м л а у ,н д и р о в а- |
|
н и я. |
Схема |
состоит |
из |
следующих элементов: трансфО)рматора |
|
тока |
Тр2, трансфо!рматора напряжения ТрЗ, |
выпрямителей Bl, В2 |
(Д2, ДЗ, Д4, Д5), конденсаторов СЗ, С4, С5, С6, С7, нелинейного резистора R2, магнитного усилителя (МУ), трансформатора Тр4 и резисторов R3, R4, R5. Трансформатор тока Тр2 введен в схему для преобразования тока нагрузки генератора в напряжение, воз действующее на первичную обмотку трансформатора напряже ния ТрЗ при изменении нагрузки. Первичная обмотка Тр2 вклю чена в цепь фазы статора генератора, а вторичная — последова тельно с первичными обмотками трансформатора напряжения ТрЗ,
служащего |
для |
регулирования |
со |
|
тока возбуждения генератора. В |
||||
|
||||
режиме холостого хода генера |
|
|||
тора ток по |
первичной обмотке |
|
||
Тр2 не протекает. При подключе |
|
|||
нии нагрузки по первичной об |
|
|||
мотке Тр2 протекает ток нагруз |
|
|||
ки, во вторичной обмотке возни |
|
|||
кает ЭДС, которая складывается |
Рис. 4.3. Электросхема стабилизации |
|||
с напряжением |
трансформатора |
|||
тока возбуждения |
||||
ТрЗ, что приводит к увеличению |
|
|||
напряжения |
на |
его вторичных |
|
обмотках, а следовательно, к увеличению суммарного тока возбуж дения и к поддержанию напряжения на выходе преобразователя на заданном уровне. Ввиду того что индукторный генератор вы полнен малонасыщенным, при разомкнутой подмагничивающей обмотке ТрЗ система возбуждения обеспечивает уровень напряже ния в режиме холостого хода, который достаточен длй создания схемой регулирования напряжения положения устойчивого само возбуждения. Подмагничивающая обмотка трансформатора напря жения ТрЗ подключена к выходу магнитного усилителя, и значение тока в ней автоматически изменяется при изменении напряжения на входе блока регулирования напряжения. Подмагничивание транс форматора напряжения ТрЗ постоянным током необходимо для из менения магнитной проницаемости его магнитных элементов в це лях поддержания допустимого напряжения на выходе генератора.
Как и в любой системе автоматического регулирования, рассмат риваемый генератор содержит ряд обратных связей, служащих для уменьшения колебаний тока возбуждения при различных измене ниях выходного напряжения генератора. Гибкая отрицательная об ратная связь выполняет роль стабилизатора тока возбуждения (рис. 4.3). При установившейся работе генератора напряжение на его обмотке возбуждения постоянно по величине и ток по стабили зирующей обмотке не протекает. В момент изменения тока воз буждения в обмотке стабилизации появляется ток, значение кото рого зависит от отклонения выходного напряжения генератора и ркорости его изменения,
135
Изменение тока на выходе магнитного усилителя вызовет за ряд или разряд конденсатора С7. Магнитное поле, создаваемое током в стабилизирующей обмотке, будет противодействовать из менению ампер-витков обмотки управления, и процесс изменения тока на выходе МУ замедлится. Это, в свою очередь, приведет к плавному изменению ампер-витков возбуждения и к восстановле нию напряжения генератора до установленного значения. При вне запном изменении тока подмагничивания в ТрЗ в цепи стабили-
зирующая обмотка МУ — конденсатор С6 —подмагни- чивающая обмотка ТрЗ про исходят такие же процессы, как и в случае изменения тока в обмотке возбуждения генератора.
Рис. 4.4. Электросхема феррорезо- |
Рис. 4.5. Схема срав |
нансного стабилизатора |
нения |
Для повышения статической устойчивости системы возбужде ния и точности поддержания напряжения генератора в принципи
альной |
электросхеме |
преобразователя |
предусмотрена к о р р е к |
|
ция н а п р я ж е н и я . |
В схему блока |
регулирования напряжения |
||
входят |
феррорезонансный стабилизатор (рис. 4.4) и |
схема срав |
||
нения |
(рис. 4.5). Феррорезонансный |
стабилизатор |
напряжения |
(ФСН) предназначен для получения постоянного по величине на пряжения независимо от изменения частоты и напряжения генера тора. Частота выходного напряжения генератора не бывает посто янной и колеблется в определенных допустимых пределах. С изме нением частоты на входе стабилизатора изменяется вольт-амперная характеристика реактивного сопротивления дросселя Др1, а следо вательно, и выходное напряжение стабилизатора. Для исключения зависимости стабилизированного напряжения от колебания часто ты питающего напряжения в стабилизатор введен контур, обра зованный линейной индуктивностью ненасыщенного дросселя Др2 и конденсатором С9. Параметры контура подобраны так, чтобы
136
изменение частоты на входе стабилизатора компенсировалось из менением сопротивления этого контура, поэтому напряжение на выходе остаётся практически постоянным. Для стабилизации ха рактеристик резонансного контура в схему введены конденсаторы
С12 и СЮ.
Дроссель ДрЗ играет роль индуктивного сопротивления. При уве личении напряжения генератора резко возрастает ток насыщен ного дросселя Др1, так как индуктивное сопротивление его падает с ростом напряжения на нем.- В результате этого падение напря жения на дросселе Др2 увеличивается, а на дросселе Др1 остается без изменений. Дроссель Др2 имеет рабочую и компенсационную обмотки. Часть компенсационной обмотки включена последователь но со вторичной обмоткой Др1, поэтому некоторое увеличение ЭДС вторичной обмотки Др1 при повышении напряжения на входе ста билизатора компенсируется обратно направленной ЭДС части компенсационной обмотки. Нагрузкой стабилизатора являются резисторы R8 и R9, причем R9 выполнен на теплоизоляционном основании и служит для компенсации изменения сопротивления обмоток вследствие нагрева и изменения других параметров ста билизатора.
Схема сравнения собрана на выпрямителе ВЗ с реостатом Р6 установки и резистором R7. Реостат установки (РУ) предназначен для изменения величины выходного напряжения генератора. В ре зультате сравнения напряжения генератора, снимаемого со сред них точек дросселей Др4 и Др2, и напряжения выхода феррорезонансного стабилизатора появляется сигнал отклонения, который воздействует на работу схемы так, что отклонение напряжения ге нератора от заданного значения сводится к нулю. При разности на-* пряжений по обмотке управления МУ протекает ток, который при водит к изменению тока в рабочих обмотках МУ и к изменению ампер-витков подмагничивающей обмотки трансформатора напря жения ТрЗ, следовательно, происходит изменение напряжения ге нератора до установленного значения.
Многие электрические цепи КПА работают от источников по стоянного тока. Поэтому для преобразования переменного тока частотой 50 Гц в постоянный ток используются специальные пре образователи. В качестве таких преобразователей применяются выпрямительные агрегаты. Рассмотрим выпрямительный агрегат ВАКС, преобразующий переменный ток напряжением 380 В часто той 50 Гц в постоянный ток напряжением 30 В (рис. 4.6).
Агрегат представляет собой шкаф-каркас, обшитый съемными металлическими щитами. На лицевом щите размещены измеритель ные приборы (амперметр, вольтметр), пакетный выключатель и сигнальная лампа. Внутри агрегата установлен силовой понижаю щий трансформатор, блок дросселей насыщения ДН1 —ДН6, вы прямительные блоки В1—В6, трансформатор питания цепей авто матики, панель с элементами автоматики, а также помехозащи щенные конденсаторы и резисторы.
137
Трехфазный двухобмоточный трансформатор Тр1 служит для понижения питающего напряжения и имеет коэффициент трансфор мации к=7,08, так как фазное напряжение первичной обмотки «Звезда» Т/ф1 = 220 В, а фазное напряжение вторичной обмотки, соединенной в «треугольник», Uфг= 31 В.
Рис. 4.6. Принципиальная схема выпрямителя
Стабилизаторами выходного напряжения являются дроссели на сыщения ДН1—ДН6, которые представляют собой магнитные уси лители и имеют по четыре обмотки каждый: рабочую wp, смеще ния Доем, ^управляющую wy и демпфирующую и>д. Рабочие обмотки щэосс^лей включены в плечи трехфазного выпрямительного моста
138
Обмотки управления служат для регулирования падения напря жения на дросселях, причем расширение диапазона регулирования дросселей насыщения обеспечивается обмотками смещения шсм, включенными через резистор R4 на выход выпрямительного агре гата. Для предотвращения автоколебаний имеются демпферные об мотки дод, включенные в цепи обмоток управления ш9, ш10, w\\.
Стабилизация выпрямленного напряжения осуществляется с помощью блока автоматики, который электрически связан с обмот ками дросселей насыщения ДН1—ДН6. К выходу выпрямительного агрегата подключен измерительный мост R6, R7, ВЦ —В13, в диа гональ которого включены обмотки управления w^, w6, w7, w&маг
нитного уоилителя. При номиналь |
|
Лр |
|
||||||
ном |
выходном напряжении |
через |
|
|
|||||
эти |
обмотки |
протекает |
ток |
управ |
_ r w r 'v _ |
|
|||
0- |
|
|
|||||||
ления, создаваемый |
разностью на |
|
Г |
Г |
|||||
пряжений на участке резистора R7 |
Агрегат |
||||||||
|
Нагрузка |
||||||||
и на стабилитронах В11—В 13. |
|
|
|
||||||
Если напряжение |
на |
выходе |
|
|
Ф |
||||
уменьшится, то уменьшится напря |
|
|
|
||||||
жение и на резисторе R7. Так как |
Рис. 4.7. Принципиальная схема |
||||||||
напряжение |
на |
стабилитронах |
|
фильтра |
|
||||
остается неизменным, разность на |
|
|
|
||||||
пряжений на |
резисторе R7 и стабилитронах увеличится, увеличится |
и ток в управляющих обмотках магнитного усилителя. Это приве дет к уменьшению тока, проходящего через рабочие обмотки W\, w2, ш3, ®4, т. е. к уменьшению тока в обмотках управления дрос селей ДН1—ДН6. Следовательно, уменьшится индуктивное сопро тивление дросселей насыщения и увеличится выходное напряже ние до номинальной величины. Ток управления дросселей насы щения регулируется с помощью резистора R5. С помощью стаби литрона В11 создается опорное напряжение, а стабилитроны В12— В13, включенные встречно опорному, служат для температурной компенсации. С ростом температуры окружающей среды опорное напряжение на стабилитроне В11 увеличивается, а падение напря жения на стабилитронах В12—В13 уменьшается.
Переключатель ПК обеспечивает переключение моста сравне ния R6, R7, В11—В13 с выхода выпрямительного агрегата на на грузку. Цепочки RC (R1—R3, С4—С6) подключены к вентилям В1—В6 для снижения коммутационных перенапряжений. Конден сатор С7 служит для фильтрации протекающего через стабили троны тока, а конденсаторы С8—СЮ— для подавления радиопо мех. Питание блока автоматики напряжением 36 В осуществляется от однофазного двухобмоточного трансформатора Тр2. Таким же напряжением питаются рабочие обмотки магнитного усилителя.
Для сглаживания пульсаций выходного напряжения выпрями тельного агрегата используется однозвенный Г-образный LC- фильтр. Фильтр выполнен в виде шкафа, в котором смонтированы дроссель и панель конденсатора. Дроссель имеет обмотку из двух
139