上海新型发电机自动电压调整器售后服务

时间:2020年06月20日 来源:

    电压调节器(简称AVR),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。中文名电压调节器外文名AutomaticVoltageRegulation主要作用稳住电压,使电压稳定目录1简介2基本分类3调压原理4工作原理5调节器6使用维护电压调节器简介编辑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。发电机电压调节器可满足普通60/50Hz及中频400Hz单机或并列运行的发电机使用。电压调节器基本分类编辑1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为:(1)触点式电压调节器触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。(2)晶体管调节器随着半导体技术的发展,采用了晶体管调节器。其优点是:三极管的开关频率高,且不产生火花,调节精度高,还具有重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、电波干扰小等优点,现广泛应用于东风、解放及多种中低档车型。(3)集成电路调节器集成电路调节器除具有晶体管调节器的优点外,还具有超小型,安装于发电机的内部(又称内装式调节器),减少了外接线。适用于220/380/440/480VAC无刷式发电机。上海新型发电机自动电压调整器售后服务

    相位补偿电容c2是进行使由电阻16和17对从电压调整端子tvadj供给的调整电压vadj进行分压后的反馈电压vfb的波形的相位超前的相位补偿的电容器,另一端与连接点p2连接。此外,在本实施方式中,构成为从电压调整端子tvadj按照开关sw2、相位补偿电容c2的顺序连接,但是,只要是各自串联地连接,则可以构成为任意顺序。电阻16的一端与电压调整端子tvadj连接,另一端与连接点p2连接。电阻17的一端与连接点p2连接,另一端与输入电压(接地电压)vss的布线连接。这里,电阻16和17构成分压电路,用电阻比对从电压调整端子tvadj输入的调整电压vadj进行分压,将分压后的电压从连接点p2作为反馈电压vfb输出。可变恒流源18是调整用于驱动误差放大器12的偏置电流i1的电流源,被安插于误差放大器12的负侧电源端子与输入电压vss的布线之间。此外,该可变恒流源18也可以构成为安插于输入电压vin的布线与误差放大器12的正侧电源端子之间。测试电路19在进行相位补偿电容c1和c2的测试的测试模式中,进行开关sw1、sw2的导通/断开控制和可变恒流源18的偏置电流i1的控制。这里,测试电路19供给例如测试信号sg1、sg2和sg3,作为测试信号。在测试信号sg1为l电平(低电平)的情况下,成为通常模式。崇明区现代化发电机自动电压调整器市面价具低频保护与电压缓慢建立功能。

    这里,进行实际的测试,根据对以通常模式进行了正常动作的电压调节器1的时间tf3与时间tf2的差分进行统计性处理而设定出的容许范围,进行基于时间tf3与时间tf2的差分的连接的判定和电容值的估计。此外,分别在时刻t5、t6、t7和t8,也与上述的时刻t1、t2、t3、t4分别相同。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。在图3中,替代图1的相位补偿电路13中的电阻r1,设置有具有规定增益的放大器a1。相位补偿电容c1和开关sw1分别是与图1的相位补偿电路13相同的结构。如果对于从输出电压端子tvout向连接点p1的信号传播方向,在相位补偿电容c1的后级配置放大器a1,则也可以构成为将开关sw1配置于串联连接中的任意一个位置。在图3的相位补偿电路的动作中,在开关sw1处于导通状态(相位补偿电容c1在相位补偿中有效的状态)的情况下,当将输出晶体管14输出的输出电压vout的电压波形经由开关sw1供给到相位补偿电容c1时,该输出电压vout的电压波形的微分波形供给到放大器a1。放大器a1以规定的增益对该微分波形进行放大后输出到连接点p1。由此,相位与从误差放大器12输出的放大电压vcmp的变化相反的微分波形被供给到连接点p1,进行***放大电压vcmp的变化的相位补偿。

    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。在图4中,作为放大电路,设置有作为p沟道型mos晶体管的晶体管21和流出偏置电流i2的恒流源22。晶体管21的源极与输入电压vin的布线连接,栅极与连接点p1连接,漏极与连接点p3(输出晶体管14的栅极)连接。恒流源22的一端与晶体管21的漏极连接,另一端与电源vss的布线连接。晶体管21和恒流源22构成放大电路,该放大电路进一步放大从误差放大器12输出的放大电压vcmp。此外,在使用图4的放大电路的情况下,输出电压vout的相位与放大电压vcmp的电压波形是同相的,因此,需要使误差放大器12的动作与输出电压vout的相位对应。因此,在误差放大器12中,形成将基准电压vref供给到正侧输入端子(+)、反馈电压vfb供给到负侧输入端子(-)的连接。关于除了该结构以外的、测试模式中的动作,与图1中的说明相同。如上所述,根据本实施方式,针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,也能够通过对使相位补偿电容有效和无效的状态下的、各个输出电压vout与测试脉冲的相位差进行比较,进行相位补偿电容的计测。因此,无需设置直接测量相位补偿电容的端子。电压调节精度低,触点易产生火花,对无线电干扰大,可靠性差,寿命短,现已被淘汰。

    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。干电池与蓄电池串联起来,有必然的电位,而发电机则宣布必然的电压,当两者不等时就要发生电流。静安区质量发电机自动电压调整器结构

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    另一方面,在测试信号sg1为h电平(高电平)的情况下,成为测试模式。在测试信号sg1为l电平的情况下,测试电路19对可变恒流源18输出控制信号sib(例如l电平),该控制信号sib指示流出通常模式中的偏置电流i1。另一方面,在测试信号sg1为h电平的情况下,测试电路19对可变恒流源18输出控制信号sib(例如h电平),该控制信号sib指示流出与通常模式相比较少的电流量的偏置电流i1。此外,在测试信号sg1为l电平的情况下,测试电路19输出使开关sw1和sw2分别成为导通状态的控制信号s1a、s2a(例如,h电平)。此外,测试信号sg2和sg3分别是在测试信号sg1为h电平的测试模式时输入成为有效的信号。在测试信号sg2为l电平的情况下,测试电路19对开关sw1输出指示设为断开状态的控制信号s1a(例如,l电平),将开关sw1设为断开状态。另一方面,在测试信号sg2为h电平的情况下,对开关sw1输出指示设为导通状态的控制信号s1a(例如,h电平),将开关sw1设为导通状态。同样,在测试信号sg3为l电平的情况下,测试电路19对开关sw2输出指示设为断开状态的控制信号s2a(例如,l电平),将开关sw2设为断开状态。另一方面,在测试信号sg3为h电平的情况下,对开关sw2输出指示设为导通状态的控制信号s2a(例如,h电平)。上海新型发电机自动电压调整器售后服务

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