🗊Презентация Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №1Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №2Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №3Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №4Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №5Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №6Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №7Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №8Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №9Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №10Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №11Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №12Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №13Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №14Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №15Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №16Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №17Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №18Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №19Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №20Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №21Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №22Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №23Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №24Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №25Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №26Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №27Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №28Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №29Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №30Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №31Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №32Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №33Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №34Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №35Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №36

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1). Доклад-сообщение содержит 36 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1









	В процессе работы генератора величины n и Iя могут изменяться в довольно широких пределах из-за изменения скорости вращения авиадвигателя и величины тока нагрузки. Следовательно, напряжение на зажимах генератора также будет изменяться в широких пределах.
Описание слайда:
В процессе работы генератора величины n и Iя могут изменяться в довольно широких пределах из-за изменения скорости вращения авиадвигателя и величины тока нагрузки. Следовательно, напряжение на зажимах генератора также будет изменяться в широких пределах.

Слайд 2









	Однако, необходимо чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным во всем диапазоне скоростей вращения авиадвигателя и изменении тока нагрузки от нуля до номинального. 
	Как следует из уравнения генератора постоянного тока
Описание слайда:
Однако, необходимо чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным во всем диапазоне скоростей вращения авиадвигателя и изменении тока нагрузки от нуля до номинального. Как следует из уравнения генератора постоянного тока

Слайд 3


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4







Рис.2.1. Пределы  значений приведенных 
переходных  напряжений переменного тока
Описание слайда:
Рис.2.1. Пределы значений приведенных переходных напряжений переменного тока

Слайд 5







Рис.2.2. Пределы  значений приведенных 
переходных  напряжений постоянного тока
Описание слайда:
Рис.2.2. Пределы значений приведенных переходных напряжений постоянного тока

Слайд 6


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7






где U1 и Ui – действующие значения соответственно первой и i-й гармоник напряжения;

- коэффициенту гармоник - отношению действующих значений i-й и первой гармоник напряжения:
Описание слайда:
где U1 и Ui – действующие значения соответственно первой и i-й гармоник напряжения; - коэффициенту гармоник - отношению действующих значений i-й и первой гармоник напряжения:

Слайд 8






где Um и U - cоответственно амплитудное и действующие значения напряжения

	Приведенные выше показатели не должны превышать соответственно:
	kф<8%;  kг<5%;  Uо=0,1В;  k=1,41  0,15
Описание слайда:
где Um и U - cоответственно амплитудное и действующие значения напряжения Приведенные выше показатели не должны превышать соответственно: kф<8%; kг<5%; Uо=0,1В; k=1,41  0,15

Слайд 9






где Uмакс, Uмин и Uср - соответственно максимальное, минимальное и среднее значения напряжения постоянного тока.

	Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока не должен превышать kп<7,4%.
Описание слайда:
где Uмакс, Uмин и Uср - соответственно максимальное, минимальное и среднее значения напряжения постоянного тока. Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока не должен превышать kп<7,4%.

Слайд 10





2.3. Принципы построения систем 	регулирования напряжения

Построение системы регулирования напряжения возможно по следующим принципам:
- по отклонению;
- по возмущению;
- комбинированнный способ.

На рисунке представлена структурная схема системы регулирования напряжения «по отклонению»:
Описание слайда:
2.3. Принципы построения систем регулирования напряжения Построение системы регулирования напряжения возможно по следующим принципам: - по отклонению; - по возмущению; - комбинированнный способ. На рисунке представлена структурная схема системы регулирования напряжения «по отклонению»:

Слайд 11





На рисунке представлена структурная схема, поясняющая принцип действия системы регулирования напряжения «по возмущению» (токового компаундирования):
Описание слайда:
На рисунке представлена структурная схема, поясняющая принцип действия системы регулирования напряжения «по возмущению» (токового компаундирования):

Слайд 12





2.4. Измерительные органы 
       регуляторов напряжения

Мостовые схемы измерительных органов на стабилитронах и их выходные характеристики:
Описание слайда:
2.4. Измерительные органы регуляторов напряжения Мостовые схемы измерительных органов на стабилитронах и их выходные характеристики:

Слайд 13





Схема включения измерительного органа на среднее
линейное напряжение:
Описание слайда:
Схема включения измерительного органа на среднее линейное напряжение:

Слайд 14





2.5. Регуляторы напряжения: классификация, конструкция и принцип действия

По типу исполнительного органа серийные регуляторы делятся на:
 - угольные;
- на магнитных усилителях;
- транзисторные;
- тиристорные.
Описание слайда:
2.5. Регуляторы напряжения: классификация, конструкция и принцип действия По типу исполнительного органа серийные регуляторы делятся на: - угольные; - на магнитных усилителях; - транзисторные; - тиристорные.

Слайд 15





2.5.1 Угольные 	регуляторы напряжения

На рисунке представлена конструкция угольного регулятора напряжения РН-180:
Описание слайда:
2.5.1 Угольные регуляторы напряжения На рисунке представлена конструкция угольного регулятора напряжения РН-180:

Слайд 16





Принцип действия угольных регуляторов напряжения основан на изменении сопротивления rс угольного столба, набранного из тонких угольных шайб, при изменении силы его сжатия (см. рис.).
Описание слайда:
Принцип действия угольных регуляторов напряжения основан на изменении сопротивления rс угольного столба, набранного из тонких угольных шайб, при изменении силы его сжатия (см. рис.).

Слайд 17





Принципиальная схема включения угольного регулятора напряжения представлена на рисунке:
Описание слайда:
Принципиальная схема включения угольного регулятора напряжения представлена на рисунке:

Слайд 18





2.5.2 Регуляторы напряжения на 	магнитных 	усилителях
Описание слайда:
2.5.2 Регуляторы напряжения на магнитных усилителях

Слайд 19





Рабочие характеристики магнитных усилителей:
а) – первого каскада усиления, б) – второго каскада усиления
Описание слайда:
Рабочие характеристики магнитных усилителей: а) – первого каскада усиления, б) – второго каскада усиления

Слайд 20





2.5.3 Тиристорный регулятор 	напряжения
Описание слайда:
2.5.3 Тиристорный регулятор напряжения

Слайд 21


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Принципиальная электрическая схема рассматриваемого тиристорного регулятора напряжения приведена на рисунке. Измерительный орган регулятора выполнен по мостовой схеме, плечами которого служат резисторы R2, R5 и стабилитроны V8, V9. Он включен на среднее напряжение фаз генератора через однополупериодный выпрямитель, собранный на диодах V10...V12. На резисторах R3, R4 измерительного органа происходит суммирование сигналов от ИРМ и гибкой обратной связи по току возбуждения возбудителя (трансформатор Т5).
Описание слайда:
Принципиальная электрическая схема рассматриваемого тиристорного регулятора напряжения приведена на рисунке. Измерительный орган регулятора выполнен по мостовой схеме, плечами которого служат резисторы R2, R5 и стабилитроны V8, V9. Он включен на среднее напряжение фаз генератора через однополупериодный выпрямитель, собранный на диодах V10...V12. На резисторах R3, R4 измерительного органа происходит суммирование сигналов от ИРМ и гибкой обратной связи по току возбуждения возбудителя (трансформатор Т5).

Слайд 24





Фазосдвигающее устройство включено через понижающий трансформатор Т1 на напряжение подвозбудителя. Оно включает в свой состав конденсаторы C1, С2 и СЗ, двухполупериодный трехфазный выпрямитель на диодах V1...V6, транзистор V8 и резистор R1. Транзистор V8 работает в режиме управляемого резистора, сопротивление которого определяется разностью потенциалов точек «а» и «б» схемы измерительного органа.
Описание слайда:
Фазосдвигающее устройство включено через понижающий трансформатор Т1 на напряжение подвозбудителя. Оно включает в свой состав конденсаторы C1, С2 и СЗ, двухполупериодный трехфазный выпрямитель на диодах V1...V6, транзистор V8 и резистор R1. Транзистор V8 работает в режиме управляемого резистора, сопротивление которого определяется разностью потенциалов точек «а» и «б» схемы измерительного органа.

Слайд 25





Для пояснения принципа действия ФСУ на рисунке приведена векторная диаграмма напряжений для одной из его фаз:
Описание слайда:
Для пояснения принципа действия ФСУ на рисунке приведена векторная диаграмма напряжений для одной из его фаз:

Слайд 26





Формирователь импульсов ФИ представляет собой фазочувствнтельный импульсный усилитель на транзисторах V2 и VЗ.
Описание слайда:
Формирователь импульсов ФИ представляет собой фазочувствнтельный импульсный усилитель на транзисторах V2 и VЗ.

Слайд 27





Напряжение питания транзистора VЗ сдвинуто на 180° по отношению к напряжению питания транзистора V2. Поэтому в один из полупериодов заряжается конденсатор С6. Через момент времени, определяемый углом γ, открывается транзистор V3 и конденсатор С6 разряжается через резистор R12 и диод V23. Импульсы напряжения на резисторе R12 включают соответствующий тиристор УМ, что в итоге приводит к необходимому изменению тока возбуждения возбудителя и, за счет этого, поддержанию напряжения генератора на требуемом уровне.
Описание слайда:
Напряжение питания транзистора VЗ сдвинуто на 180° по отношению к напряжению питания транзистора V2. Поэтому в один из полупериодов заряжается конденсатор С6. Через момент времени, определяемый углом γ, открывается транзистор V3 и конденсатор С6 разряжается через резистор R12 и диод V23. Импульсы напряжения на резисторе R12 включают соответствующий тиристор УМ, что в итоге приводит к необходимому изменению тока возбуждения возбудителя и, за счет этого, поддержанию напряжения генератора на требуемом уровне.

Слайд 28





2.5.4 Транзисторный регулятор напряжения
Описание слайда:
2.5.4 Транзисторный регулятор напряжения

Слайд 29


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Регулирование напряжения авиационных генераторов. (Тема 2.1), слайд №36
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию