静安区专业发电机自动电压调整器制品价格

时间:2019年12月25日 来源:

    可以提供一种对与电压调节器的稳态的消耗电流相比微小的放电电流的电容值的相位补偿电容也能够进行连接不良、电容值的估计的电压调节器和电压调节器的测试方法。附图说明图1是示出本发明的一个实施方式的电压调节器的结构例的电路图。图2是示出进行相位补偿电容c1的测试时的、测试脉冲与对应于该测试脉冲的输出电压vout的相位的变化之间的对应关系的波形的图。图3是示出图1的电压调节器1中的相位补偿电路13的变形例的电路图。图4是示出在输出晶体管14的前级追加1个放大电路的输出级的变形例的电路图。图5示出专利文献1的电压调节器的电路图。标号说明1:电压调节器;11:基准电源;12:误差放大器;13:相位补偿电路;14:输出晶体管;15:反馈相位补偿电路;16、17、r1:电阻;18:可变恒流源;19:测试电路;20:状态限制电路;21:晶体管;22:恒流源;c1、c2:相位补偿电容。具体实施方式以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。图1是示出本发明的一个实施方式的电压调节器的结构例的电路图。电压调节器1具有基准电源11、误差放大器12、相位补偿电路13、输出晶体管14、反馈相位补偿电路15、电阻16、17、可变恒流源18、测试电路19和状态限制电路20。此外。泛用型单相侦测12Amp自动稳压器适用自励, 辅助电源, PMG无刷式发电机。静安区专业发电机自动电压调整器制品价格

    测试电路19将控制信号s1a设为l电平而使开关sw1成为断开状态,使相位补偿电容c1在相位补偿的动作中无效。在该状态下,向电压调整端子tvadj供给测试脉冲。该测试脉冲是在由电阻16和17分压而成为反馈电压vfb时以与基准电压vref交叉的电压电平发生变化的脉冲。而且,对测试脉冲的相位和与该测试脉冲对应地发生变化的输出电压vout的相位进行计测,求出测试脉冲的相位与输出电压vout的相位差pdiff1a。接着,通过将测试信号sg2设为h电平,测试电路19将控制信号s1a设为h电平而使开关sw1成为导通状态,使相位补偿电容c1在相位补偿的动作中有效。在该状态下,向电压调整端子tvadj供给与在使上述的相位补偿电容c1在相位补偿的动作中无效的情况下使用的测试脉冲相同的测试脉冲。然后,对测试脉冲的相位和与该测试脉冲对应地发生变化的输出电压vout的相位进行计测,求出测试脉冲的相位与输出电压vout的相位差pdiff2a。能够根据使上述的相位补偿电容c1针对相位补偿成为有效/无效的情况下的相位的差分、即、相位差pdiff2a与pdiff1a的差分的大小,估计相位补偿电容c1在制造工序中是否存在连接、或者电容值。此外,与通常模式相比,利用可变恒流源18使偏置电流在测试模式中减少。因此。崇明区选择发电机自动电压调整器机械化电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。

    存在间接地进行相位补偿电路中的相位补偿电容的连接不良、该相位补偿电容的电容值是否处于设计规格的范围等的判定的测试方法。在该测试方法中,通过计测相位补偿电容所蓄积的电荷的放电时间或放电电流,进行相位补偿电容的连接不良和电容值的判定(例如,参照专利文献1)。图5示出专利文献1的电压调节器的电路图。相位补偿电路110具有相位补偿电容111和电阻112。此外,在该电压调节器中具有测试电路120,该测试电路120进行相位补偿电路110中的相位补偿电容111的测试。测试电路120具有p沟道型mos晶体管121、n沟道型mos晶体管122和恒流源123。电压调节器具有输出端子tvout和外部输出电压调整端子tvadj。在进行相位补偿电容111的测试时,作为第1阶段,使p沟道型mos晶体管121为导通,使n沟道型mos晶体管122保持截止,使相位补偿电容111充分蓄积电荷。然后,作为第2阶段,分别使p沟道型mos晶体管121和n沟道型mos晶体管122截止,测量电压调节器的消耗电流ics1。作为第3阶段,使p沟道型mos晶体管121保持截止,使n沟道型mos晶体管122导通,经由恒流源123使相位补偿电容111所蓄积的电荷放电。这时,关于电压调节器的消耗电流ics2。

    相位补偿电容c2针对相位补偿成为无效)。时刻t1:如图2的(a)所示,对于电压调整端子tvadj,从外部装置供给的测试脉冲上升(从l电平转变为h电平)。这里,图2的(b)中的反馈电压vfb从小于基准电压vref的电压变化为超过基准电压vref的电压。此外,如图2的(c)所示,由于偏置电流减少,因此测试模式中的单点划线和双点划线的放大电压vcmp的电压上升的速度相对于通常模式中的实线的放大电压vcmp的电压上升的速度下降。时刻t2:如图2的(d)所示,实线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff1为时间tf1。时刻t3:如图2的(d)所示,单点划线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff1a为时间tf2。时刻t4:如图2的(d)所示,双点划线的输出电压vout的电压波形与测试脉冲的上升沿对应地从h电平变化为l电平。这时的测试脉冲与输出电压vout的电压波形的相位差pdiff2a为时间tf3。根据图2的(d)所示的相位差pdiff2a与相位差pdiff1a的差分、即时间tf3与时间tf2的差分的大小,进行相位补偿电容c1的连接的判定和电容值的估计。由电负载检测仪测量系统总负载后,向发电机电脑发送信号,然后由发动机电脑控制发电机电压调节器。

    正常情况是每工作200h左右进行一次***检查和维护,其内容如下:拆下护壳,检查触点表面有无污物和烧损。若有污物,可用较干净的纸擦拭触点表面。若触点出现烧蚀或平面不平而导致接触不良,一般用“00”号砂纸或砂条将其磨平,***再用干净的纸擦净。检查各个接头的牢固程度,测量电阻和各个线圈的电阻值。若有损坏,应及时修复或更换新件。检验断流器的闭合电压和逆电流、节压器的限额电压、节流器的限额电流以及各种触点的间隙和气隙。若不符合要求,应进行调整。4检查调整后的调节器,在起动柴油机时要注意观察充电电流表指针的指示。若柴油机以中等以上转速运转时电流表的指针仍指向“-”一边,这说明断流器的触点未断开,应迅速断开接地开关;否则,会损坏蓄电池、调节器和充电发电机等。若柴油机起动至额定转速后电流表的指针仍指向“0”处,说明的调整时未按技术要求进行调整,应重新进行检查和调整。参考资料1.[1]GB/T5337-1985。调节器在使用过程中一般不允许拆卸护盖,正常情况是每工作200h左右进行一次***检查和维护。奉贤区质量发电机自动电压调整器技术规范

电压调节器,是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁(PGM系统)的交流无刷发电机而设计。静安区专业发电机自动电压调整器制品价格

    将上述消耗电流ics1与释放相位补偿电容111的电荷的放电电流相加,成为大于消耗电流ics1的电流。然后,从开始相位补偿电容111的放电起,进行消耗电流ics2的测量,计测直到消耗电流ics2与消耗电流ics1相等为止的时间t,由此,能够进行相位补偿电容111的连接不良的判定和电容值的估计。专利文献1:日本特开2017-174116号公报但是,在专利文献1的测试方法中,在相位补偿电容111的电容值微小的情况下,相位补偿电容111所蓄积的电荷也较少,在电荷的放电时流过的放电电流的电流值也微小。此外,即使相位补偿电容111的电容值并非微小,在电压调节器的其他电路中的消耗电流非常大的情况下,相位补偿电容111的放电电流也会成为相对微小的电流。上述的放电电流与消耗电流ics1相比微小的情况下,有可能会包含在电压调节器消耗电流的测量中的误差范围中。技术实现要素:本发明是鉴于这种情况而完成的,其目的在于提供一种对与电压调节器的稳态的消耗电流相比微小的放电电流的电容值的相位补偿电容也能够进行连接不良、电容值的估计的电压调节器和电压调节器的测试方法。本发明的电压调节器具有:输出电压端子,其输出规定的输出电压;电压调整端子,其用于检测所述输出电压。静安区专业发电机自动电压调整器制品价格

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