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哪位有雙饋異步發(fā)電機的資料(講發(fā)電機結構和發(fā)電原理、勵磁原理)?

來源:新能源網(wǎng)
時間:2024-08-17 08:38:37
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哪位有雙饋異步發(fā)電機的資料(講發(fā)電機結構和發(fā)電原理、勵磁原理)?【專家解說】:雙饋電機的原理 目前的風電機組多采用恒速恒頻系統(tǒng),發(fā)電機多采用同步電機或異步感應電機。在風電機組向恒頻

【專家解說】:雙饋電機的原理 目前的風電機組多采用恒速恒頻系統(tǒng),發(fā)電機多采用同步電機或異步感應電機。在風電機組向恒頻電網(wǎng)送電時,不需要調速,因為電網(wǎng)頻率將強迫控制風輪的轉速。在這種情況下,風力機在不同風速下維持或近似維持同一轉速。效率下降,被迫降低出力,甚至停機,這顯然是不可取的。與之不同的是,無論處于亞同步速或超同步速的雙饋發(fā)電機都可以在不同的風速下運行,其轉速可隨風速變化做相應的調整,使風力機的運行始終處于最佳狀態(tài),機組效率提高。同時,定子輸出功率的電壓和頻率卻可以維持不變,既可以調節(jié)電網(wǎng)的功率因數(shù),又可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 (1) 雙饋電機的工作特性 雙饋電機的結構類似于繞線式感應電機,定子繞組也由具有固定頻率的對稱三相電源激勵,所不同的是轉子繞組具有可調節(jié)頻率的三相電源激勵,一般采用交-交變頻器或交-直-交變頻器供以低頻電流。 當雙饋電機定子對稱三相繞組由頻率為f1(f1=p•n1/60)的三相電源供電時,由于電機轉子的轉速n=(l-s)n1(s為轉差率,n1為氣隙中基波旋轉磁場的同步速率)。為了實現(xiàn)穩(wěn)定的機電能量轉換,定子磁場與轉子磁場應保持相對靜止,即應滿足: ωr=ω1-ω2 其中:ωr是轉子旋轉角頻率; ω1是定子電流形成的旋轉磁場的角頻率; ω2是轉子電流形成的旋轉磁場的角頻率。 由此可得轉子供電頻率f2=s•f1,此時定轉子旋轉磁場均以同步速n1旋轉,兩者保持相對靜止。 與同步電機相比,雙饋電機勵磁可調量有三個:一是與同步電機一樣,可以調節(jié)勵磁電流的幅值;二是可以改變勵磁電流的頻率;三是可以改變勵磁電流的相位。通過改變勵磁頻率,可調節(jié)轉速。這樣在負荷突然變化時,迅速改變電機的轉速,充分利用轉子的動能,釋放和吸收負荷,對電網(wǎng)的擾動遠比常規(guī)電機小。另外,通過調節(jié)轉子勵磁電流的幅值和相位,可達到調節(jié)有功功率和無功功率的目的。而同步電機的可調量只有一個,即勵磁電流的幅值,所以調節(jié)同步電機的勵磁一般只能對無功功率進行補償。與之不同的是雙饋電機的勵磁除了可以調節(jié)電流幅值外,亦可以調節(jié)其相位,當轉子電流的相位改變時,由轉子電流產(chǎn)生的轉子磁場在氣隙空間的位置就產(chǎn)生一個位移,改變了雙饋電機電勢與電網(wǎng)電壓向量的相對位置,也就改變了電機的功率角。所以雙饋電機不僅可調節(jié)無功功率,也可調節(jié)有功功率。一般來說,當電機吸收電網(wǎng)的無功功率時,往往功率角變大,使電機的穩(wěn)定性下降。而雙饋電機卻可通過調節(jié)勵磁電流的相位,減小機組的功率角,使機組運行的穩(wěn)定性提高,從而可多吸收無功功率,克服由于晚間負荷下降,電網(wǎng)電壓過高的困難。與之相比,異步發(fā)電機卻因需從電網(wǎng)吸收無功的勵磁電流,與電網(wǎng)并列運行后,造成電網(wǎng)的功率因數(shù)變壞。所以雙饋電機較同步電機和異步電機都有著更加優(yōu)越的運行性能。 (2) 風力發(fā)電中雙饋電機的控制 在風力發(fā)電中,由于風速變幻莫測,使對其的利用存在一定的困難。所以改善風力發(fā)電技術,提高風力發(fā)電機組的效率,最充分地利用風能資源,有著十分重要的意義。任何一個風力發(fā)電機組都包括作為原動機的風力機和將機械能轉變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電機。其中,作為原動機的風力機,其效率在很大程度上決定了整個風力發(fā)電機組的效率,而風力機的效率又在很大程度上取決于其負荷是否處于最佳狀態(tài)。不管一個風力機是如何精細地設計和施工建造,若它處于過載或久載的狀態(tài)下,都會損失其效率。從風力機的氣動曲線可以看出,存在一個最佳周速比λ,對應一個最佳的效率。所以風力發(fā)電機的最佳控制是維持最佳周速比λ。另外,由于要考慮電網(wǎng)對有功功率和無功功率的要求,所以風力機最佳工況時的轉速應由其氣動曲線及電網(wǎng)的功率指令綜合得出。也就是說,風力發(fā)電機的轉速隨風速及負荷的變化應及時作出相應的調整,依靠轉子動能的變化,吸收或釋放功率,減少對電網(wǎng)的擾動。通過變頻器控制器對逆變電路中功率器件的控制??梢愿淖冸p饋發(fā)電機轉子勵磁電流的幅值、頻率及相位角,達到調節(jié)其轉速、有功功率和無功功率的目的,既提高了機組的效率,又對電網(wǎng)起到穩(wěn)頻、穩(wěn)壓的作用。圖2是按這種控制思路得出的風力發(fā)電雙饋電機控制系統(tǒng)框圖。 整個控制系統(tǒng)可分為三個單元:轉速調整單元、有功功率調整單元、電壓調整單元(無功功率調整)。它們分別接受風速和轉速、有功功率、無功功率指令,并產(chǎn)生一個綜合信號,送給勵磁控制裝置,改變勵磁電流的幅值、頻率與相位角,以滿足系統(tǒng)的要求。由于雙饋電機既可調節(jié)有功功率,又可調節(jié)無功功率,有風時,機組并網(wǎng)發(fā)電;無風時,也可作抑制電網(wǎng)頻率和電壓波動的補償裝置。 (3) 雙饋風力發(fā)電機組應用前景廣闊 綜上所述,將雙饋電機應用于風力發(fā)電中,可以解決風力機轉速不可調、機組效率低等問題。另外,由于雙饋電機對無功功率、有功功率均可調,對電網(wǎng)可起到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻的作用,提高發(fā)電質量。與同步機交一直一交系統(tǒng)相比,還有變頻裝置容量小(一般為發(fā)電機額定容量的10~20%)、重量輕的優(yōu)點,更適合于風力發(fā)電機組使用,同時也降低了造價。 將雙饋電機應用于風力發(fā)電的設想,不僅在理論上成立,在技術上也是可行的。與現(xiàn)有的風力發(fā)電技術相比,無論從經(jīng)濟性,還是可靠性來看,都具有無可替代的優(yōu)勢,具有很強的競爭力,有利于風電機組國產(chǎn)化的進程,其發(fā)展前景十分廣闊。一般多應用于1.5mw雙饋異步發(fā)電機。