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風力發電

無刷雙饋發電機,它的定子有兩套繞組,壹套叫功率繞組,直接接入電網;另壹種稱為控制繞組,通過雙向變頻器連接到電網。其轉子為籠型或磁阻結構,無電刷和滑環,轉子的極數應為定子兩繞組的極對數之和。無刷雙饋發電機的轉子與風車連接,風車的轉速可隨風速變化。當發電機轉速變化時,變頻器可以改變定子控制繞組的頻率,給發電機功率繞組的輸出頻率帶來不便。雖然這種變速恒頻控制方案是在定子電路中實現的,但是流經定子繞組的功率只是無刷雙饋發電機總功率的壹小部分。這種采用無刷雙饋發電機的控制方案不僅可以實現變速恒頻控制,減小變頻器的容量,還可以實現有功和無功功率的靈活控制,對電網起到無功補償的作用。同時,發電機本身沒有滑環和電刷,不僅降低了電機的成本,還提高了系統運行的可靠性。另外,無刷發電機可以在不同的風速下運行,其轉速可以隨著風速的變化進行相應的調制,使風力發電機的運行處於最佳工況,提高了機組的效率。缺點是定子需要兩個電機,增加了系統的復雜度和成本,仍然難以實現。

先說永磁同步發電。現在壹般說直驅永磁同步起動。傳統風力發電機的電磁機械系統通常包括三個主要部分:風力發電機、齒輪箱和發電機。由於傳統風力發電機速度範圍的限制,必須使用增速齒輪箱來連接風力發電機和發電機。但增速齒輪箱壹方面存在增加機組重量、產生噪音、需要定期維護、損耗增加等缺點,同時也降低了風能的利用效率。新型直驅風力發電系統采用低速永磁同步發電機,通過功率變換電路直接接入電網,大大提高了系統效率。其工作原理是:風以壹定的速度和攻角作用在風力機的葉片上,使風力機產生旋轉力矩並旋轉,風能轉化為機械能。風力發電機帶動與其同軸連接的永磁同步發電機旋轉,將機械能轉化為電能,並發出隨風速大小和頻率變化的交流電。發電機產生的交流電不能直接接入電網。需要通過變流器轉換成與電網同相同頻的交流電,再通過變壓器接入電網。直驅永磁風力發電點的缺點是直驅風力發電系統中的變流器是機組的全功率,受限於目前電力電子器件的水平,實現大容量非常困難。然而,隨著電力電子技術的提高,它將廣泛應用於兆瓦級風力發電系統。

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