双馈发电机变速恒频系统
双馈电机与普通的绕线式感应电机类似, 系统如图3所示。采用的发电机为转子双馈发电机, 定子绕组与电网直接相连, 转子绕组通过变频器供以频率、幅值、相位和相序都可改变的三相低频励磁电流。无论风速如何发生变化, 当电机的转速改变时, 通过变频器调节转子的励磁电流频率来改变转子磁势的旋转速度, 使转子磁势相对于定子的转速始终是同步的, 定子感应电势频率即可保持定值, 发电系统便可做到变速恒频运行。此种结构的发电机是通过对其转差频率的控制, 来实现发电机的双馈调速。由于控制方案是在电机的转子侧实现的, 流过转子电路的功率是由交流励磁发电机的转速运行范围所决定的转差功率, 转差功率仅为发电机定子额定功率的1/4 至1/3, 所以功率转换装置的容量小、电压低, 变频器的成本大为降低, 系统容易设计与整理。这种采用交流励磁双馈发电机的控制方案除了可实现变速恒频控制, 减小变频器的容量外, 还可调节励磁电流的相位, 达到改变功率角使发电机稳定运行的目的, 所以可吸收更多无功功率, 参与电网的无功功率调节, 解决电网电压升高的弊病, 从而提高电网运行效率、电能质量与稳定性。缺点是交流励磁发电机仍然有滑环和电刷, 电刷和滑环之间的机械磨损会影响电机的寿命, 需要经常维护, 目前这种风力发电机技术已经商品化, 能生产出MW级风力发电系统。
关键字:双馈 发电机 变速恒频
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
风力发电机实验测试系统的设计与实现
风能是一种用之不竭、清洁的可再生能源,在众多可再生能源中具有很大潜力。我国风力资源丰富,研究发展适合风力发电使用的风力发电机,具有重要的理论意义与实用价值 。风力发电机研制成功后,为了保证风力发电机的正常运行与安全,出厂前的测试显得至关重要。目前的风力发电机测试系统中,测试参数单一,需用多个测试设备分别测试不同的参数。 针对目前风力发电机测试设备的缺点,本文设计了一套基于数字信号处理器TMS320C5416的功能全面的风力发电机测试系统,解决了以往测试仪器功能单一的问题。其中数据采集部分是整个系统高精度测量的关键所在。本数据采集部分以THS1206和ADS7864为核心,采用CPLD和DSP对两种采集芯片进行逻辑控制与数据
[测试测量]
基于S3C44BOX的远程监测系统的设计与实现
引言 发电机是电力系统的核心,随着单机容量的不断增大,其运行可靠性显得尤为重要。对于发电机而言,并网运行后实现在线监测和诊断已成为一项亟待解决的课题。其主要目的在于:检出发电机在初始阶段出现的缺陷,以便有计划地安排检修,减少强迫停机次数,避免事故的发生;延长发电机平均无故障时间及缩短平均修理时间,降低发电机的维护费和提高发电机的可用性。 发电机运行状态监测原理 发电机长期运行后,绝缘性能渐趋劣化,而绝缘结构的劣化是各种劣化的综合表征。目前,射频监测法是较为常用的监测发电机绝缘状态的方法。 本文论述的远程监测系统配合在线运行的SJY-1射频监测仪,通过监测射频仪的输出信号,进行初步的故障诊断。如何确定射频监测仪的示值变化与发电机定子
[单片机]
基于单片机的船用发电机实时保护装置设计
1 引言 水路运输,特别是内河中小型船舶运输在全国交通网中占有不可或缺的地位。船舶的安全航行,离不开船舶发电机连续可靠供电的保证。船用发电机保护的主要内容有:短路保护、过载保护、欠压保护、逆功率保护。由于逆功率现象只在发电机并联运行时形成,所以前3种保护组成了船用发电机保护的最小需求。短路故障发生时,需要在事件发生瞬间进行保护;而针对过载和欠压现象,则需要进行一定延时确定事件确实发生,才进行预先设定的保护动作。因此,如何针对船用发电机设计可实时监测并进行精准延时的保护装置,就成了解决问题的关键。
2 系统结构 所研究的保护装置要求能实时监测三相三线制船用发电机,用户透过液晶屏幕设置各项保护参数,设置的参数要求在掉电后
[工业控制]
基于外设事务服务器的交流采样算法在同步发电机励磁控制系统中的应用
摘要: 一种由锁相环CD4046和单元片机80C196KC的PTS(外设事务服务器)构成的高精度交流采样系统。该系统能方便地实现对多路信号的采集,并采用频率跟踪技术消除电网基波频率波动时的影响,简化了外围电路硬件,大大提高了数据采集的精度和可靠性。另外还给出它在同步发电机励磁调节器中的应用实例。
关键词: 锁相环
单片机 外设服务器(PTS) 交流采样
随着电力系统的快速发展,电力网容量不断增大,结构日趋复杂,电力系统中自动化设备的运用越来越广泛,而数据采集环节则是实现自动化的重要环节。根据采样信号的不同,采样可分为直流采样和交流采样。直流采样采集通过电量变送器整流后的直流量,这种方法软件
[工业控制]
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
1 引言
无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于 DF11 型和 DF8B 型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证 U/f 比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图 1 所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压 Va 、 Vb 、 Vc 等模拟量,经过信号测量电路取得电压信号和转速信号,发电机转速信号输入到 80C196M
[模拟电子]
交流发电机的构成
交流发电机主要由转子、定子、励磁系统、电路控制系统等部分组成。转子是发电机的旋转部分,定子是静止的部分,励磁系统是提供转子和定子之间的磁场,从而使得导体在磁场中运动时能够产生电动势。电路控制系统则负责监测电压、电流、功率等参数,控制发电机的输出。 转子是发电机的旋转部分,由一组导体构成,这些导体一般以环形排列在转子上。转子上的导体通过旋转产生交变磁通,这个磁通将穿过定子上的导体,从而在导体中诱导出电动势。在交流发电机中,通常使用三相电流来产生电能。 转子:转轴:作用输出力矩。 转子铁芯:是把相互绝缘的硅钢片压装在转子轴上的圆柱体,在硅钢片的外圆上冲有均有的沟槽。供嵌转子绕组用。称为导向槽。 定子:通常有铸铁或铸钢制成。
[嵌入式]
发电机保护系统工作原理及作用
发电机保护系统工作原理 发电机保护是发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是十分贵重的电气设备,因此,应该针对各种不同的故障和不正常工作状态,装设性能完善的继电保护装置。 发电机保护系统的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 信号采集:通过传感器或检测器采集发电机电压、电流、频率、相序、振动、温度等信号,将其转化为电信号,传输到保护设备控制器中。 2. 信号处理:控制器对接收到的电信号进行处理,对其进行分析、滤波等操作,以得出发电机运行状态的相关信息,并识别任何发生的异常情况。 3. 故障判断:根据第 2 步得到的电信号处理结果,发电机保护系统进行故障诊断,判断是否有超负荷、过温、
[嵌入式]
适用于风力发电机的可靠电力电子器件
1 引言
在兆瓦级,大功率电力电子应用中需要大容量的半导体器件。然而,对于某些应用来说,即使是目前可以得到的最大半导体器件容量也不够大。因此需要将它们并联。在传统的电力电子电路中将半导体器件并联是非常普遍的。
现在讨论一种可能的方案:电力电子装配把包含IGBT和二极管的IGBT基本单元、散热器、直流环节电容、驱动器和保护电路、辅助电源和PWM控制器(一个独立单元)组装在一个三相逆变器中。这些单元可以并联,例如用于一台带永磁发电机的4象限驱动风力发电机和所展示的全功率4兆瓦变换器。
本文介绍一种在中压范围内得到更大风力发电功率的方法。该方法使用变速中压永磁发电机的线路接口连接,没有任何电压和功率限制,并
[电源管理]