Роль электрооборудования летательных аппаратах. Особенности работы ЭОЛА. Достоинства систем электроснабжения постоянным током. Типовые структуры авиационных СЭС. Общие сведения об авиационных генераторах, страница 9

Машина отличается тем, что она имеет отдельный возбудитель, представляющий собой генератор переменного тока с вращающимся якорем. Якорь возбудителя и вращающаяся магнит­ная система основной электрической машины находятся на общем валу (рис.26). Трехфазная обмотка якоря электрически связана через сухие выпрямители с обмоткой полюсов магнитной системы электрической машины. Неподвижная обмотка воз­буждения возбудителя  одновременно    является    управляющей обмоткой  агрегата. Эта  машина может быть выполнена также с самовозбуждением

Рисунок 26 –  Бесконтактная синхронная машина с возбудителем переменного тока

Вопрос 18.

Преобразователи электроэнергии.

  • Радиолокационное оборудование
  • Пилотажно-навигационная система
  • Система автоматического управления
  • Следящая система

Не достаточно иметь на борту источники  электроэнергии.

 Есть много преобразователей  электроэнергии:

  1. Преобразование электромагнитным способом(Трансформатор)
  2. путём промежуточного преобразования(электромашины)
  3. путём коммутации Эл.цепей с помощью полупроводниковых элементов и статических преобразователей.

o  На ЛА если СЭС постоянного тока преимущество Электрическим машин или статические ППП.

o  На ЛА если СЭС переменный ток, стабильная частота, применяются преобразователи: *переменного тока в переменный ток другого напряжения(трансформаторы)                         * переменного тока в переменный ток большего напряжения(статические умножители)       * переменного тока в постоянный ток другого напряжения(трансформаторно-выпрямительные устройства).

o  На ЛА с первичной СЭС не стабильной частоты используются статические преобразователи переменного тока в переменный ток стабильной частоты и напряжения. Среди них: преобразователи со звеном постоянного тока, циклоконверторы.                                                Вторичная СЭС по току и напряжению и частоте от первичного источника осуществляется с помощью Эл.магнитных и статических преобразователей.

Статические преобразователи.

Это вторичные источники электроэнергии в которых преобразование осуществляется за счёт коммутации Эл.цепей с помощью ПП элементов без промежуточного преобразования в механическую энергию.

   Для этой цели используются трансформаторно-выпрямительные блоки(ВУ-выпрямилельные устройства).

 ВУ применяют не только в качестве источника питания вторичной СЭС, но и получение различных напряжений и постоянных токов, необходимых для питания отдельных внутренних цепей потребителей, т.к. в этом случае источники питания являются неотъемлемой частью потребителя. Его называют ВИП – вторичным источником питания.

   ВУ состоит из элементов: выпрямитель, трансформатор, сглаживающий фильтр, регулятор напряжения, вентилятор(в некоторых случаях.)

    Статические преобразователи делятся:

1)по функциональному назначению:

  • Преобразователи рода тока
  • Преобразователи частоты
  • Преобразователи уровня напряжения.

2)по виду электроэнергии на выходе:

  • Переменный ток в постоянный ток – выпрямители
  • Постоянный ток в переменный ток – инверторы
  • Переменный ток переменной частоты в переменный ток постоянной частоты – статические преобразователи со звеном постоянного тока и циклоконверторов.
  • Переменного тока первого уровня напряжения в постоянный ток другого уровня напряжения.

В СЭС статические преобразователи выполняют функцию основных, резервных, аварийных источников электроэнергии. Качество электроэнергии на выходе должно соответствовать требованию ГОСТ 19705 (качество электроэнергии)

Преобразователи переменного тока в постоянный ток.

БФ- блок фильтров (1 – радиофильтров,2 - сглаживающий).

Т – трансформатор

БД – блок диодов

РН – регулятор напряжения

БЗ – блок защиты.

Трансформатор обеспечивает согласование входного и выходного напряжения, преобразование числа фаз и эл. развязку между входными и выходными цепями трансформатора.

 Выпрямитель преобразовывает переменный ток в постоянный.

Процесс переключения силовых диодов приводит эл. магнитных полей которые создают помехи на для уменьшения негативных влияний этих факторов, уменьшения эл. магнитных полей, уменьшенья пульсаций выпрямленного напряжения. Устройство  оснащаются БФ.

Датчики системы защиты и управления в качестве вент. ВУ и  вторичных источников питания используются кремниевые диоды, имеющие высокую механическую прочность, маленькую инерционность и работают в диапазоне -60˚С до 200˚С обр. напряжения до 1000В, плотность тока 100-120 А/см2.

Примечание: германиевые вентили если t не  > 80 ˚С.

Важной характеристикой выпрямительных устройств – коэф. пульсации.

Способы стабилизации напряжения.

Вторичная система электроснабжения за счёт трансформаторно-выпрямительных устройств источником которых является первичная система электрических устройств.

При использовании выпрямителях на диодах используются дроссели насыщения.

В зависимости от значения тока изменяется индуктивное сопротивление дросселя.

При увеличении МДС, индуктивное сопротивление уменьшается, напряжение увеличивается на первичных обмотках трансформатора.

, регулирование по возмущению.

Т.е. Iн ↗, Uвых↘,Iу↗,XL↘,U ↗.

Вопрос20                              Регулирование напряжен АГ

  1. Принципы построения сист регулир-я

К точности регулир напряж генер – опр треб-я , поэтому к сист-м Эл. Снабж ЛА необх-ть регул-я напр.

Для ГПТ U=E-IR,E=CeФn,Ф=f(iв) при изм-ии n и нагрузки генератора в Эл. Магнитных ЭМ стабилизация U обесп-ся за счет регулир iв, Сум-я iв изм-ся Ф, iвза счет Rв, Uв.

Для поддержания U в заданных пределах в стаб-х и дан-х режим регул-ры напряж.

Регуляторы напр обеспечивают равном. Распред. Нагрузки между парал. Работающими ГПТ и реакт-ой нагруз.м-у генер перем i.

По способу формирован сигнала упр-я ,т.е. в завис от х-ра возд-я на обм-у возбуж:

  1. непрерывные регулят
  2. дискретные регулят