Dec 14, 2018 Lämna ett meddelande

Asynkrona generatorer kan delas upp i olika typer enligt deras rotorstruktur

Asynkrona generatorer kan delas in i olika typer enligt deras rotorstruktur:

(a) Cage-asynkron generator - rotorn är burstyp. Eftersom strukturen är enkel, pålitlig, billig och lättillgänglig till elnätet används den i stor och liten storlek i små och medelstora enheter.

(b) Wire-sårad dubbelmatad asynkron generator - rotorn är trådlindad. Statoren är direkt ansluten till gallret för att leverera elektrisk energi, och sårrotorn styrs också av frekvensomriktaren för att leverera aktiv eller reaktiv effekt till gallret.

Den typ av synkrongeneratorns typ enligt den magnetiska polen som genererar det roterande magnetfältet kan vidare indelas i:

(a) Synkron generator för elektriskt exciteringssystem - Rotorn är en trådlindad upplystpol som är exalterad av en extern likström för att generera ett magnetfält.

(b) Syntetgenerator med permanent magnet - Rotorn är en permanentmagnetstolpe gjord av ferritmaterial, vanligtvis med låg hastighet med flera poler, vilket inte kräver extern excitation, vilket förenklar generatorns struktur och därmed har olika fördelar.

(9) Enligt spänningsnivån för fläktens utgång kan den allmänt delas in i:

"Vindkraftverk med hög spänning" - Vindkraftverkets utgångsspänning är 10 ~ 20kV, till och med 40kV, vilket kan eliminera direktanslutningen av fläktens uppbyggnadstransformator. Det är en typ av synkron generator med en direktdrivstyp och en permanent magnetpolstruktur. Det är en lovande modell i vindkraftverk.

"Lågspännings vindkraftverk" - utgångsspänningen ligger under 1kV och de flesta modellerna på marknaden idag.

(10) Enligt fläktens nominella effekt kan den i allmänhet uppdelas i:

Mikrodator: 10kW eller mindre

Minidator: 10kW till 100kW

Medium maskin: 100kW till 1000kW

Mainframe: 1000kW eller mer (MW-klassfläkt)

Vindkraftutrustning

12. Direktdrivna synkron vindkraftverk med permanentmagnet

Permanenta magnetiska synkrona generatorer används i små och medelstora vindar på grund av sin enkla struktur, inget behov av excitationslindningar och hög effektivitet.

Bredt används i kraftgeneratorer, med förbättring av högpresterande permanentmagnetmaterialtillverkningsprocess, vindkraftproduktion med stor kapacitet

Systemet tenderar också att använda permanentmagnet synkrona generatorer. Permanenta magnet vindkraftverk används vanligtvis för vindkraft med konstant frekvens med variabel hastighet

I det elektriska systemet slås vindturbinrotorn direkt av vindkraftverket, så rotationshastigheten är mycket låg. Eftersom den hastighetsökande växellådan avlägsnas ökar enhetens tillförlitlighet och livslängd; Magnetstången består av många högpresterande permanenta magneter, till skillnad från den synkrona motorns elektriska excitationsmotor, vilket kräver en komplicerad och skrymmande fältlindning vilket förbättrar luftgapet. Magnetisk densitet och effektdensitet minskar motorns volym vid samma effektnivå.

Den permanentmagnetiska synkrongeneratorn är indelad i en yttre rotor och en inre rotor.

För en typisk yttre rotor permanentmagnet synkron generatorstruktur har den inre rotorn en magnetisk pol bildad av ett permanentmagnetmaterial med hög magnetisk energiprodukt och den inre statoren är inbäddad med en trefaslindning. Den yttre rotordesignen gör det möjligt att placera mer utrymme på permanentmagnetpolen och centrifugalkraften när rotorn roterar gör polerna säkrare.

Eftersom rotorn är direkt utsatt för utsidan är rotorns kylförhållande bättre. Problemet med den yttre rotorn är kylningen av stator hos den huvudsakliga värmegenererande komponenten och transporten av storleksmotor.

Den synkrona generatorn för inre rotor permanentmagnet är en rotor med permanentmagnetpol och en vindturbin, och utsidan är en statorkärna. Förutom fördelarna med den konventionella permanentmagnetmotorn kan den synkronmotor med inre rotorns permanentmagnet utnyttja de naturliga vindförhållandena utanför ramen för att effektivt förbättra kylkonditionerna hos statorkärnan och lindningen. En viss kylningseffekt. Dessutom, om motorns ytterdiameter är större än 4 m, kommer det ofta att medföra vissa svårigheter att transportera. Många vindkraftparker är utformade i avlägsna områden. Från fabriken till installationsplatsen är det troligt att det passerar några broar och krossar. Om motorns ytterdiameter är för stor kommer den inte att passera smidigt. Den inre rotorns konstruktion minskar motorns storlek och underlättar ofta transporten.

I den inre rotorns permanentmagnet-synkrongenerator finns fyra typer av rotormagnetiska kretsar, vilka är radiella, tangentiella och axiella. Jämfört med andra rotormagnetiska kretsstrukturer har den radiella magnetiseringsstrukturen en liten magnetisk flödesläckningskoefficient eftersom magnetpolen direkt vetter mot luftgapet och oket är en monolitisk magnet som är bekväm att genomföra. och i den radiella magnetiseringsstrukturen är luftgapets magnetiska induktionsintensitet nära magnetisk induktionsintensitet hos permanentmagnets arbetspunkt. Även om det inte finns någon magnetisk densitet i luftgapet så stor som den tangentiella strukturen, är den inte för låg, så den radiella strukturen har uppenbar överlägsenhet och är också i utformningen av stora vindkraftverk. Applicera mer rotor magnetisk krets struktur.


Skicka förfrågan

whatsapp

teams

E-post

Förfrågning