Dec 14, 2018 Остави съобщение

Асинхронните генератори могат да се разделят на различни типове според тяхната роторна структура

Асинхронните генератори могат да се разделят на различни типове според тяхната роторна структура:

а) Асинхронен генератор на клетката - роторът е тип клетка. Тъй като структурата е проста, надеждна, евтина и лесна за достъп до електрическата мрежа, тя се използва широко в малки и средни по размер единици;

(б) Асинхронен генератор с двойно захранване с жица, роторът е навит с тел. Статорът е директно свързан към решетката, за да доставя електрическа енергия, а роторът на раната също се контролира от честотния преобразувател, за да доставя активна или реактивна мощност към мрежата.

Типът на типа синхронен генератор според магнитния полюс, който генерира въртящото се магнитно поле, може допълнително да се раздели на:

(a) Електрически синхронен генератор на възбуждане - Роторът е тежък полюсен проводник, който се възбужда от външен постоянен ток, за да генерира магнитно поле.

(б) Синхронен генератор с постоянен магнит - Роторът е постоянен магнит, направен от феритен материал, обикновено с нискоскоростен многополюсен тип, който не изисква външно възбуждане, което опростява структурата на генератора и така има различни предимства.

(9) В зависимост от нивото на напрежението на изхода на вентилатора, то може да се раздели на:

"Вятърна турбина с високо напрежение" - изходното напрежение на вятърния генератор е 10 ~ 20kV, дори 40kV, което може да елиминира директното свързване на увеличаващия се трансформатор на вентилатора. Това е един вид синхронен генератор с директно задвижване и структура с постоянен магнит. Това е обещаващ модел в вятърните турбини.

"Вятърни турбини с ниско напрежение" - изходното напрежение е под 1kV, а повечето модели на пазара днес.

(10) В зависимост от номиналната мощност на вентилатора, той обикновено може да се раздели на:

Микрокомпютър: 10kW или по-малко

Миникомпютър: 10kW до 100kW

Средна машина: 100kW до 1000kW

Основна рамка: 1000kW или повече (MW вентилатор)

Оборудване за вятърна енергия

12.Директно задвижване с постоянен магнит със синхронна вятърна турбина

Синхронните генератори с постоянен магнит се използват при малки и средни ветрове поради тяхната проста структура, без нужда от намотки за възбуждане и висока ефективност.

Широко използван в генераторите на сила, с подобряването на високопроизводителния процес на производство на материали с постоянен магнит, с голям капацитет за производство на вятърна енергия cnwpem

Системата също така се стреми да използва синхронни генератори с постоянен магнит. Ветрогенераторите с постоянен магнит обикновено се използват за постоянна честота на вятъра с променлива скорост

В електрическата система роторът на вятърната турбина се влачи директно от вятърната турбина, така че скоростта на въртене е много ниска. Тъй като скоростната скоростна кутия се премахва, надеждността и животът на уреда се увеличават; магнитният полюс се състои от много високопроизводителни постоянни магнити, за разлика от електрическия синхронен мотор за възбуждане, който изисква сложна и обемна намотка на полето, която подобрява въздушната междина. Магнитната плътност и плътността на мощността намаляват обема на двигателя при същото ниво на мощност.

Синхронният генератор с постоянен магнит е разделен на външен ротор и вътрешен ротор.

За типична структура на синхронен генератор с постоянен магнит от външен ротор, вътрешният ротор има магнитен полюс, образуван от материал с постоянен магнит с висок магнитен енергиен продукт, а вътрешният статор е вграден с трифазна намотка. Външната конструкция на ротора позволява да се постави повече пространство върху полюсите с постоянен магнит, а центробежната сила, когато роторът се върти, прави полюсите по-сигурни.

Тъй като роторът е директно изложен на външната страна, охлаждащото състояние на ротора е по-добро. Проблемът с външния ротор е охлаждането на статора на основния генериращ топлина компонент и транспортирането на двигателя с голям размер.

Вътрешният синхронен генератор с постоянен магнит на ротора е ротор с полюса с постоянен магнит и вятърна турбина, а външният е статорно ядро. В допълнение към предимствата на конвенционалния двигател с постоянен магнит, синхронният двигател с постоянен магнит на ротора може да използва естествените условия на вятъра извън рамката, за да подобри ефективно условията на охлаждане на ядрото на статора и намотката. Определен охлаждащ ефект. Освен това, ако външният диаметър на двигателя е по-голям от 4 m, това често води до трудности при транспортирането. Много вятърни паркове са проектирани в отдалечени райони. От фабриката до мястото на инсталиране е вероятно да премине през някои мостове и водостоци. Ако външният диаметър на двигателя е твърде голям, той няма да мине гладко. Вътрешната структура на ротора намалява размера на двигателя и често улеснява транспортирането.

Във вътрешния синхронен генератор с постоянен магнит на ротора има четири вида роторни магнитни вериги, които са радиални, тангенциални и аксиални. В сравнение с други конструкции на магнитната верига на ротора, структурата на радиалното намагнитване има малък коефициент на изтичане на магнитния поток, тъй като магнитният полюс директно е изправен пред въздушната междина и ярема е монолитен магнит, който е удобен за изпълнение; и в структурата на радиалното намагнитване, магнитната индукция на въздушната междина е близо до магнитната индукция на работната точка на постоянния магнит. Въпреки че няма магнитна плътност на въздушната междина, толкова голяма, колкото тангенциалната структура, тя не е твърде ниска, така че радиалната структура има очевидно превъзходство и също е в проектирането на големи вятърни турбини. Приложете повече структура на магнитната верига на ротора.


Изпрати запитване

whatsapp

teams

Имейл

Запитване