Dec 14, 2018 Pustite sporočilo

Asinhroni generatorji se glede na strukturo rotorja lahko razdelijo na različne tipe

Asinhroni generatorji se lahko razdelijo na različne tipe glede na strukturo rotorja:

(a) Asinhroni generator v kletki - rotor je kletka. Ker je struktura enostavna, zanesljiva, poceni in enostavna za dostop do električnega omrežja, se široko uporablja v majhnih in srednje velikih enotah;

(b) Dvo-napajani asinhroni generator z žično vrvjo - rotor je navita žica. Stator je neposredno povezan z omrežjem za dobavo električne energije, rotor pa je krmiljen tudi s frekvenčnim pretvornikom, da poda aktivno ali jalovo moč omrežju.

Tip tipa sinhronskega generatorja glede na magnetni pol, ki ustvarja rotacijsko magnetno polje, lahko nadalje delimo na:

(a) Električni vzbujevalni sinhroni generator - rotor je žični navojni steber, ki ga vzbudi zunanji enosmerni tok, ki ustvarja magnetno polje.

(b) Sinhroni generator s trajnim magnetom - rotor je pol trajnega magneta, izdelan iz feritnega materiala, običajno nizkoprepelnega večpolnega tipa, ki ne zahteva zunanje vzbujanje, kar poenostavlja strukturo generatorja in ima zato različne prednosti.

(9) V skladu z napetostjo izhodne moči ventilatorja se lahko na splošno razdeli na:

"Visokonapetostna vetrna turbina" - izhodna napetost generatorja vetrne turbine je 10 ~ 20kV, celo 40kV, kar lahko odpravi neposredno povezavo stopenjskega transformatorja ventilatorja. Gre za nekakšen sinhronski generator z direktnim pogonom in s strukturo pola s trajnimi magneti. To je obetaven model v vetrnih turbinah.

"Nizkonapetostne vetrne turbine" - izhodna napetost je pod 1kV in večina modelov na trgu danes.

(10) Glede na nazivno moč ventilatorja se lahko na splošno razdeli na:

Mikroračunalnik: 10kW ali manj

Miniračunalnik: 10kW do 100kW

Srednji stroj: 100kW do 1000kW

Mainframe: 1000kW ali več (MW ventilator)

Oprema za vetrno energijo

12.Priključna sinhrona turbina s trajnim magnetom

Sinhroni generatorji s trajnim magnetom se uporabljajo zaradi majhne in srednje močne vetrnice zaradi svoje enostavne strukture, brez potrebe po vzbujanju navitja in visoke učinkovitosti.

Široko uporablja v generatorjih sile, z izboljšanjem visoko zmogljivega procesa proizvodnje materialov s trajnimi magneti, vetrne energije za proizvodnjo vetrne energije velike zmogljivosti

Sistem uporablja tudi sinhrone generatorje s trajnim magnetom. Vetrne turbine s trajnim magnetom se običajno uporabljajo za vetrno energijo s spremenljivo hitrostjo

V električnem sistemu vetrno turbino neposredno vleče rotor vetrne turbine, zato je hitrost vrtenja zelo nizka. Ker je menjalnik, ki povečuje hitrost, odstranjen, se poveča zanesljivost in življenjska doba naprave; magnetni pol je sestavljen iz številnih visokozmogljivih trajnih magnetov, za razliko od električnega vzbujevalnega sinhronega motorja, ki zahteva zapleteno in obsežno terensko navijanje, kar izboljša zračno režo. Magnetna gostota in gostota moči zmanjšata prostornino motorja pri enaki moči.

Sinhroni generator s trajnimi magneti je razdeljen na zunanji rotor in notranji rotor.

Za tipično strukturo sinhronega generatorja s stalnim magnetom zunanjega rotorja ima notranji rotor magnetni pol, ki ga tvori material trajnega magneta z visoko magnetnim energijskim produktom, notranji stator pa je vgrajen s trifaznim navitjem. Zunanja konstrukcija rotorja omogoča več prostora za pole s trajnimi magneti, centrifugalna sila, ko se rotor vrti, omogoča bolj varno pole.

Ker je rotor neposredno izpostavljen zunanjosti, so pogoji hlajenja rotorja boljši. Problem z zunanjim rotorjem je hlajenje statorja glavne komponente toplote in transport velikega motorja.

Sinhroni generator notranjega rotorja s stalnim magnetom je rotor s polom s trajnim magnetom in vetrno turbino, zunaj pa je statorsko jedro. Poleg prednosti konvencionalnega motorja s trajnimi magneti lahko sinhroni motor notranjega rotorja s stalnim magnetom izkoristi naravne pogoje vetra zunaj okvirja, da učinkovito izboljša hladilne pogoje jedra statorja in navitja. Določen učinek hlajenja. Poleg tega, če je zunanji premer motorja večji od 4 m, bo to pogosto povzročilo nekatere težave pri transportu. Veliko vetrnih elektrarn je zasnovanih na oddaljenih območjih. Od tovarne do mesta postavitve je verjetno, da bo šel skozi nekaj mostov in prepustov. Če je zunanji premer motorja prevelik, ne bo potekal gladko. Notranja struktura rotorja zmanjša velikost motorja in pogosto olajša transport.

V sinhronskem generatorju stalnih magnetov rotorja obstajajo štiri vrste magnetnih vezij rotorja, ki so radialni, tangencialni in aksialni. V primerjavi z drugimi strukturami magnetnega kroga rotorja ima struktura radialne magnetizacije majhen koeficient puščanja magnetnega pretoka, ker je magnetni pol neposredno obrnjen proti zračni reži, jarem pa je monolitni magnet, ki je primeren za izvedbo; in v strukturi radialne magnetizacije. Intenzivnost magnetne indukcije zračne reže je blizu intenzivnosti magnetne indukcije delovne točke permanentnega magneta. Čeprav magnetna gostota zračne reže ni tako velika kot tangencialna struktura, ni prenizka, zato ima radialna struktura očitno superiornost in je tudi pri načrtovanju velikih vetrnih turbin. Uporabite več strukture magnetnega vezja rotorja.


Pošlji povpraševanje

whatsapp

teams

E-pošta

Povpraševanje