王海英
(海南大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,海南 海口 570100)
風(fēng)力發(fā)電所其所采用的發(fā)電機(jī)主要是有兩種:同步發(fā)電機(jī)和異步發(fā)電機(jī),而其采用更多的是三相異步發(fā)電機(jī)。其即可孤立運(yùn)行,也可可以聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。異步發(fā)電機(jī)可并入電網(wǎng),手續(xù)非常簡單,只是將發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子提高到盡可能接近的同步轉(zhuǎn)速,且注意轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向必須與定子的旋轉(zhuǎn)磁場方向一致,即所謂并入電網(wǎng)。當(dāng)電網(wǎng)容量足夠量時,電網(wǎng)電壓和頻率都與異步發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速無關(guān)。通常同步發(fā)電機(jī)若要并入電網(wǎng)必須整步,并入電網(wǎng)后可能會發(fā)生振蕩與失步,這些問題在異步發(fā)電機(jī)中均都不存在。另外它的低功耗,可靠性高等,無需勵磁裝置和電刷,結(jié)構(gòu)上簡單且尺寸微型化,又堅(jiān)固耐用,基本上無需維修,今已成為風(fēng)力及其他發(fā)電裝置最理想的設(shè)備。所以本設(shè)計考慮采用異步發(fā)電機(jī)。
風(fēng)力發(fā)電機(jī)定子主要由定子鐵心、定子繞組、機(jī)座三部分組成。定子鐵心是構(gòu)成主要磁路的一部分。為了減少勵磁電流和旋轉(zhuǎn)磁場在鐵心當(dāng)中產(chǎn)生的渦流和磁滯損耗,鐵心由厚度為0.5mm的硅鋼片疊加而成。容量較大的電動機(jī),硅鋼片的兩面應(yīng)涂以絕緣漆當(dāng)作片間絕緣。小型定子鐵心是用硅鋼片疊裝而成,壓緊成為就一個整體后,固定在機(jī)座內(nèi),大中型定子鐵心有扇形沖片拼成。
在定子鐵心內(nèi)圓,均勻地沖有很多形狀相同的槽,用以嵌放定子繞組的。小型感應(yīng)的電機(jī)主要采用半閉口槽,還有高強(qiáng)度漆包線繞成的單層繞組,線圈與鐵心之間墊有槽絕緣。半閉口槽還可減小主磁路的磁阻,使勵磁電流減少,但嵌線比較不方便,中型的感應(yīng)電機(jī)通常都采用半開口槽。大型高壓感應(yīng)電機(jī)一般用開口槽,以方便嵌線。為了得到比較高的電磁性能,大中型異步電機(jī)一般采用雙層短距繞組。
轉(zhuǎn)子主要是由轉(zhuǎn)子鐵心、轉(zhuǎn)子繞組、轉(zhuǎn)軸組成。轉(zhuǎn)子鐵心也是主磁路一部分,一般由厚0.5mm的硅鋼片疊加而成,鐵心固定在轉(zhuǎn)軸和轉(zhuǎn)子支架上,整個轉(zhuǎn)子的外表呈圓柱形,轉(zhuǎn)子繞組又可分為籠形和繞線形:籠形繞組是個自行閉合的繞組,它由插入的每個轉(zhuǎn)子槽中的導(dǎo)條和兩端固定環(huán)形端的環(huán)構(gòu)成,若去掉鐵心,則整個繞組就形如一個“圓籠”,所以稱為籠形繞組。為節(jié)約銅材料和提高生產(chǎn)率,小型籠形電機(jī)大多用鑄鋁轉(zhuǎn)子。
就目前來說做風(fēng)力發(fā)電的風(fēng)力發(fā)電機(jī)類型很多:異步發(fā)電機(jī),同步發(fā)電機(jī),永磁發(fā)電機(jī)等。在這討論的系統(tǒng)選用的是雙輸出異步發(fā)電機(jī),其性能和優(yōu)越性如下所述:
風(fēng)能系統(tǒng)中常用的能量轉(zhuǎn)換器一直是異步發(fā)電機(jī),前已述說異步發(fā)電機(jī)并入電網(wǎng)的手續(xù)由于非常簡單,所以只要將轉(zhuǎn)子帶動起來,讓其盡可能接近同步轉(zhuǎn)速,并注意其轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)向與定子的旋轉(zhuǎn)磁場轉(zhuǎn)向是否一致,若一致即可并入電網(wǎng),通常同步發(fā)電機(jī)在并入電網(wǎng)必須整步,并且并入電網(wǎng)經(jīng)常會發(fā)生振蕩或失步,而且變速運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電機(jī)就能捕獲得更多的風(fēng)能,即當(dāng)風(fēng)速低于其用來發(fā)出與電網(wǎng)同頻率的電能所需的能量時,仍能利用此時的風(fēng)能,再者:通過對電壓和頻率的動態(tài)控制手段允許發(fā)動機(jī)工作在其最大效率點(diǎn),還有:電壓和頻率的動態(tài)控制手段使得電機(jī)勵磁能夠跟蹤風(fēng)速的變化,因此可以降低機(jī)械部分傳動的能量損耗,但該機(jī)組的主要優(yōu)點(diǎn)是風(fēng)速在很小時,電能輸出也很少,為此在風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的機(jī)電變換器所在線路中可利用不同極對數(shù)或不同額定功率值來獲得得兩臺異步發(fā)電機(jī)的方法,這樣可以達(dá)到增加輸出能量的目的,此方案設(shè)計是在電網(wǎng)頻率不變情況下所得,由風(fēng)輪運(yùn)行的工況轉(zhuǎn)換為電機(jī)轉(zhuǎn)速變化的工況,這樣就能增加電能的輸出,還可以實(shí)現(xiàn)機(jī)組的全面平衡起動和電磁的制動,以及電網(wǎng)電壓發(fā)生故障時,控制線路中的伺服電動機(jī)仍然可以得到備用電源。
如果利用兩臺發(fā)電機(jī),無形當(dāng)中會增加風(fēng)力發(fā)電機(jī)組年發(fā)電量,但同時也會增加不少電器設(shè)備的成本,增加折舊了的運(yùn)行費(fèi)用,因此,也可采用一臺雙速變極發(fā)電機(jī)來替代兩臺不同的額定功率值的異步發(fā)電機(jī)。
通過進(jìn)一步研究還可發(fā)現(xiàn),雙輸出異步發(fā)電機(jī)所產(chǎn)生的有功功率、功率因數(shù)、效率等等都較普通感應(yīng)發(fā)電機(jī)的高,也即它比普通感應(yīng)發(fā)電機(jī)更加具有很大的優(yōu)越性。
雙輸出異步發(fā)電機(jī)的工作原理如圖1所示。

圖1 雙輸出異步發(fā)電機(jī)的原理圖
傳統(tǒng)異步發(fā)電機(jī)向電網(wǎng)輸送電能是風(fēng)能的轉(zhuǎn)換中經(jīng)常使用的,作為輸出恒功率的異步發(fā)電機(jī)一般以超同步轉(zhuǎn)子速度運(yùn)行,該特征在其速度高于電動機(jī)的額定轉(zhuǎn)速時損失了更多的風(fēng)能。也就是說,該系統(tǒng)可以作為恒頻風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)來進(jìn)行運(yùn)行的,為使異步發(fā)電機(jī)能夠作為一種變速,又能恒頻裝置運(yùn)行,將其轉(zhuǎn)子回路和1個整流器,1個直流偶合變換器和1個有源逆變器相連時,轉(zhuǎn)子回路的轉(zhuǎn)差頻率交流電流由半導(dǎo)體器件整流為直流后,再由逆變器可把直流變?yōu)楣ゎl交流送回到交流電網(wǎng)去,該能量一是可以由定子,也可由轉(zhuǎn)子送回到交流電網(wǎng)中去,故稱為雙輸出異步發(fā)電機(jī)。此時整流器和逆變器2者組成了一個從轉(zhuǎn)差頻率轉(zhuǎn)換為工業(yè)頻率交流變換的裝置。控制改逆變器的逆變角,還可以改變逆變器的電壓,此異步發(fā)電機(jī)可以作為一臺雙輸出的感應(yīng)發(fā)電機(jī)的超同步速度并行運(yùn)行,這實(shí)際上是為異步發(fā)電機(jī)的串級調(diào)速在其風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)當(dāng)中的應(yīng)用。
這種系統(tǒng)中異步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)繞組接的整流器,其是不可控整流器,與轉(zhuǎn)子繞組相接交的交變頻器的雙饋調(diào)速比較,調(diào)節(jié)功能可要小些,其中最主要的是不可以調(diào)節(jié)定子側(cè)的無功功率,且因逆變器的功率因數(shù)較低,使整個系統(tǒng)的功率因數(shù)也較低,但跟隨著SCR的應(yīng)用衰退,更由于網(wǎng)側(cè)諧波的嚴(yán)重行,SCR交交變頻電路就會被逆變電路所替代;且轉(zhuǎn)子側(cè)接的交交變頻器時,檢測和控制轉(zhuǎn)差頻率的電流就會存在一定的困難,采用以上所述串級系統(tǒng)就可以解決該問題。
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