炭片式和晶体管调压器并联均流控制特性对比_宋勇刚.pdf
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1、中国科技信息 2023 年第 7 期CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2023-56-航空航天载能力。在直流发电机调压器中增加均流控制反馈回路,与电压调节反馈回路叠加后去调整直流发电机输出电压,即可实现直流发电机的并联运行。结合上述调压器特点,易得出晶体管调压器由于电压调节精度高且动态响应快,在并联均流控制上更有优势,但在实际试飞中,通过对比具有类似电源结构的两型飞机直流发电机并联运行效果后发现,炭片式调压器控制的直流发电机在并联运行后输出电流更为稳定,反而晶体管调压器控制的直流发电机并联运行后输出电流波动大,系统表现得“不稳定”。本文从
2、调压器的原理分析入手,给出了导致上述现象的原因。炭片式调压器和晶体管调压器原理炭片式调压器炭片式调压器主要由串入发电机励磁回路的炭柱和调节炭柱电阻的电磁铁和弹簧组成。在电磁铁和弹簧的作用下,炭柱承受的压力改变,炭柱阻值随之改变,从而通过调节励磁电流大小,实现调节发电机输出电压的目的。炭片式调压器实现并联均流控制的途径是在左侧的电磁铁中增加一组线圈,该线圈通入的电流大小受并联发电机间输出电流的相对大小来控制,这样就可实现调节并联输出电流的目的。对于炭片式调压器,若需励磁电流改变If,则发电机输出电压必须先改变U。设发电机输出电压为额定电压U=UN、输出电流为额定电流I=IN时的励磁电流为IfN,
3、则:If=IfN-kc1(U-UN)(kc10)(1)根据直流发电机的调节特性,当输出电流IO减小时,If减小为If,则重新平衡后有:If=IfN-kc1(U-UN)(2)因If-If=kc1(U-U)0,则输出电流I减小时,炭片式调压器会使得重新稳定后的输出电压U大于负载电流减小前的输出电压U,即发电机输出电压随输出电流变化关系表现出“下垂”特性,假设为线性关系,则可表达为:U=U0-KcI (3)其中U0为空载输出电压,Kc为电压下垂系数。由知,炭片式调压器在两台直流发电机并联运行时的运行原理如图 1 所示,均衡电流ieq=keq(I1-I2)。对于左侧发电机而言,ieq的作用效果是减小输
4、出电压,对右侧发电机作用则相反,结合知,此时有:U1=U01-Kc1 I1-Kce1(I1-I2)(4)U2=U02-Kc2 I2-Kce2(I2-I1)(5)其中,U01、U02分别为两台发电机空载输出电压;Kc1、Kc2分别与各自发电机的励磁特性、配套炭片式调压器的电磁铁绕组参数、弹簧参数和炭柱自身压力特性相关;为均流反馈系数,与均流敏感电阻Kce1、Kce2均流绕组参数以及炭行业曲线开放度创新度生态度互交度持续度可替代度影响力可实现度行业关联度真实度炭片式和晶体管调压器并联均流控制特性对比宋勇刚宋勇刚中国飞行试验研究院宋勇刚(1990),陕西西安,硕士,工程师。研究方向:飞机电气系统试飞
5、试验。28V 直流电源系统是飞机上非常成熟的一种电源系统,其结构简单,且易实现并联运行和起动发电功能一体化。飞机发电机需要调压器来保证输出电压基本保持稳定,满足相关技术指标规定和机载用电设备需求。目前仍在广泛使用的一种是炭片式调压器,常见于比较老的飞机。因其功率损耗大,易磨损,调压精度低且动态响应慢,现代飞机通常采用晶体管调压器,具有体积小,重量轻,功率损耗小,调压精度高且动态响应快等特点。晶体管调压器基本克服了炭片式调压器存在的诸多缺点,因此成为目前的主流直流发电机调压器类型。在采用 28V 直流电源作为主电源的中型飞机上,发电机数量较多,但单台容量偏小,为了提高用电设备的供电冗余度,往往采
6、用并联运行,这样也可以增加电源系统带大负-57-CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2023中国科技信息 2023 年第 7 期航空航天柱压力特性相关。由式(4)、式(5)知,炭片式调压器控制的直流发电机并联系统由于输出电压“下垂”特性,会有利于系统的均流运行,即使没有均流绕组参与(Kce=0),输出电流大的发电机输出电压会降低,输出电流小的发电机输出电压会升高,使得输出电流趋近于平均电流。在此基础上,依靠并联均流环节,若本发电机输出电流大于对方发电机输出电流,则会进一步降低输出电压,反之则会升高输出电压。由于U0和Kc不可能完全相同,输出
7、电压下垂特性导致并联输出电流不会完全相同,但均流调节环节则必须在存在电流差的基础上才能参与调节,因此炭片式调压器控制下的并联均流系统是有差调节,不能实现完全的均流。晶体管调压器相较于炭片式调压器靠炭柱电阻变化来平滑改变励磁电流,晶体管调压器则是依靠串联于励磁回路的晶体管,通过改变晶体管的导通比来调节发电机励磁电流。因此励磁电流会在上升和下降状态中不断切换,保证电流平均值达到给定值。电流波动幅度取决于开关周期,为了使励磁电流波动不至于影响输出电压,要求晶体管开关周期不能太长。某型晶体管调压器均流和调压环节原理如图 2 所示。图 2 中前级运算放大器电路为比例放大电路,其输入电压可视为R2电阻的端
8、电压,输出为均流反馈Vef,该信号与调压反馈信号Vof叠加后,通过后级运放控制晶体管开关状态。图 2 中均流敏感点和均流连接点的连接方法如图 3 所示。当发电机单独运行时,均流连接点处断开,此时均流调理电路输出Vef=0;当发电机并联运行时,则Vea=(Ve1+Ve2)/2=-Rp(I1+I2)/2,(Rp1=Rp2=Rp)。Vea表征了并联发电机输出平均电流的大小。基于此,图 2 中R1端电压为:VR1=Vea-Ve1=Rp/2(I1-I2)(6)可见VR1与并联发电机输出电流差成正比。而均流调理电路输出Vef=KteVR1,此处Kte均流反馈系数,其值由Rp和放大电路放大系数kp决定。在绝
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