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所以我们针对从发电机取电的情况进行研究和设计。要进行交流采样,通常需要进行同步采样,目前交流采样方式主要有硬件同步采样、同步采样和异步采样三种。硬件同步由硬件同步电路向CPU提出中断实现同步。硬件同步电路有多种形式,常见的如锁相环同步电路等。硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测 的采样脉冲。它能克服同步采样法存在截断误差等缺点,测量精度高。利用锁相跟踪原理实现同步等间隔采样的原理图如图2.3所示:在相位比较器PD、低通滤波器LP、压控振荡器VCO构成的锁相环内加入n分频器,输入为被测 的,作为锁相环的基准,输出为采样。 经n分频后与相比较,根据锁相环工作原理,锁定时/n=,即:=n。由于锁相环的时跟踪性,当被测 变化时,电路能自动快速跟踪并锁定,始终满足=n的关系,即采样为被测 的整数n倍,从而实现一周内等间隔采样n点。


另外,检温计的指示值,还受它的两个侧面是否被冷却气体吹拂,主绝缘是否分层脱壳和检温计的长度、宽度等因素的影响。这些影响,难于知道准确的数量,各台发电机的影响程度又不相同.。所以经常发现,同型 、同容渔的发电机,检温计指示值有差别,多的可达20度,甚至更多 过去一般都认为,发电机线圈的在槽内沿轴向长度的中部。检温计大都埋在这里(个别型 的发电机有例外),都不测量端部线圈的温度。当发电机在额定出力及以下正常运行时,这基本上是正确的。可是,有的发电机在正常运行时,特别是出力运行时,曾经发现端部线圈某些部位的温度比槽中部的温度高,已经转移到端部了 由于上述两个原因,发电机出力运行后已发现,现有检温计测得的温度值不是的温度值,往往偏低很多,不能单纯依靠它作为发电机出力的依据。并且,曾经不止一次地发生过少数发电机由于定子过负荷引起定子线圈绝缘加速老化、过热、烧损线圈和铁芯,以及端部线圈过热着火等事故。



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