RU2064081C1 - Энергоагрегат - Google Patents

Энергоагрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2064081C1
RU2064081C1 RU9393057909A RU93057909A RU2064081C1 RU 2064081 C1 RU2064081 C1 RU 2064081C1 RU 9393057909 A RU9393057909 A RU 9393057909A RU 93057909 A RU93057909 A RU 93057909A RU 2064081 C1 RU2064081 C1 RU 2064081C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnetic brake
frequency
power
power unit
wind
Prior art date
Application number
RU9393057909A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93057909A (ru
Inventor
Эмилий Федорович Степура
Original Assignee
Эмилий Федорович Степура
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эмилий Федорович Степура filed Critical Эмилий Федорович Степура
Priority to RU9393057909A priority Critical patent/RU2064081C1/ru
Publication of RU93057909A publication Critical patent/RU93057909A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064081C1 publication Critical patent/RU2064081C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Использование: в энергомашиностроении при проектировании микроГЭС и ветроэлектростанций. Сущность изобретения: гидроагрегат снабжен электромагнитным тормозом, кинематически связанным с валом гидроагрегата, и регулятором частоты, вход которого соединен с генератором переменного тока, а выход - с обмоткой возбуждения электромагнитного тормоза. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в микроГЭС и в ветроэлектростанциях.
МикроГЭС и ветроэлектростанции представляют собой энергоагрегаты, содержащие первичный двигатель гидротурбину или ветросиловую установку (ветротурбину), преобразователь механической энергии в электрическую, как правило, синхронный или асинхронный генератор, а также аппаратуру регулирования и управления. Важнейшими требованиями к такого рода энергоагрегатам является высокая надежность и предельная простота эксплуатации. Требования к качеству вырабатываемой электроэнергии, по существу, являются стандартными. Важное значение имеют также и стоимостные показатели. Главным направлением достижения указанного является стремление к всемерному упрощению конструкции. В таких агрегатах зачастую отсутствуют узлы конструкции, регулирующие поступление энергоносителя (вода, ветер), на первичный двигатель [1] Подобные упрощения имеют и оборотную сторону, в частности, отрицательно влияют на надежность энергоагрегата, т.к. не исключают возможность работы с угонными скоростями. Для поддержания номинальной частоты генерируемой электроэнергии прибегают к автоматическому подключению балластной нагрузки параллельно с потребителем [2] Другое направление достижения желаемых результатов основано на применении в составе энергоагрегата дополнительного синхронного генератора с балластной нагрузкой и регулятором тока [3] Это техническое решение наиболее близко к заявляемому и принято за прототип.
Поддержание частоты генерируемой микроГЭС [3] электроэнергии основано на принципе регулирования по возмущению за счет воздействия по току нагрузки потребителя. При чисто активной нагрузке этот подход позволяет рассчитывать на удовлетворительные результаты, если напор микроГЭС неизменен. Если же нагрузка носит комплексный характер, то применение регулирования по току положительного эффекта не дает.
При возмущениях со стороны турбины, например, из-за изменения напора, ситуация меняется кардинальным образом. Действительно, при чисто активной нагрузке регулирующее воздействие по току отсутствует, т.к. нагрузка потребителя не зависит от частоты. В этом случае никакого повышения качества поддержания частоты генерируемой электроэнергии регулятор тока не дает. Еще хуже дело будет обстоять при моторном характере нагрузки потребителя (холодильники, стиральные машины, вентиляторы и т.п.). В этих условиях регулятор тока только вредит. В самом деле, при уменьшении вращающего момента турбины, например, из-за понижения напора частота вращения падает. При этом снижается ток потребителя, и вспомогательный синхронный генератор нагружается балластной нагрузкой. В результате частота генерируемой электроэнергии проваливается в еще большей степени, чем без регулятора тока. Аналогичная картина будет наблюдаться и при повышении напора. По указанным причинам использование регулятора тока совершенно неприемлемо для поддержания частоты ветросиловых установок, где интенсивность поступления энергоносителя изменяется в значительно больших пределах, чем для микроГЭС.
Следует также отметить и большие материальные затраты при таком [3] решении задачи. Требуется дополнительный синхронный генератор и дорогостоящие балластные резисторы на номинальную мощность ГЭС. При этом для малых мощностей синхронного генератора его ротор, как правило, выполняется с кольцами. Все это существенно усложняет и удорожает конструкцию микроГЭС, снижает надежность и требует квалифицированного обслуживания.
Предлагаемое техническое решение позволяет существенно улучшить потребительские свойства микроГЭС и ветроэлектростанций за счет стабильного поддержания частоты генерируемой электроэнергии, повышения надежности энергоснабжения потребителя, снижения их стоимости и упрощения конструкции и эксплуатации.
Основа заявляемого технического решения связана с оснащением энергоагрегата микроГЭС или ветроэлектростанции электромагнитным тормозом, ротор которого кинематически соединяется с валом энергоагрегата и регулятором частоты.
Электромагнитный тормоз [4] представляет собой специализированную электрическую машину, предназначенную для создания тормозного момента. Конструктивно он состоит из статора (индуктора) с обмоткой возбуждения полюсной магнитной системы и массивного или короткозамкнутого ротора. При подаче постоянного тока в обмотку возбуждения тормоза в полюсной системе индуктора создается магнитный поток, который индуцирует вихревые токи при его (тормоза) вращении. Взаимодействие вихревых токов ротора с магнитным потоком индуктора создает тормозной момент. Путем регулирования тока возбуждения индуктора можно плавно изменять величину тормозного момента.
Дополнительно следует отметить, что применяемые в энергоагрегате электромагнитные тормоза могут иметь существенные конструктивные отличия (массивный или короткозамкнутый ротор, индуктор когтеобразный или с полюсами одинаковой полярности, воздушное или водяное охлаждение и т.п.), т.к. для указанного применения особенности конструкции электромагнитного тормоза не являются определяющими.
На чертеже приведена функциональная схема энергоагрегата.
На валу 1 энергоагрегата установлен первичный двигатель 2 (ветра или гидротурбина), генератор переменного тока 3 и электромагнитный тормоз 4. Потребитель электроэнергнии 5 подключен к генератору, к нему же подключен и вход регулятора частоты 6, выход которого соединен с обмоткой возбуждения 7 электромагнитного тормоза 4.
Регулятор частоты 6 измеряет частоту генератора переменного тока 3, сравнивает ее с уставкой (номинальным значением) и в случае превышения частоты над уставкой формирует управляющее воздействие на обмотку возбуждения 7 электромагнитного тормоза 4.
Первичный двигатель 2 приводит во вращение генератор 3 и электромагнитный тормоз 4. В установившемся режиме вращающий момент первичного двигателя 2 уравновешивается суммой моментов генератора 3, определяемого полезной нагрузкой потребителя 5, и тормозным моментом электромагнитного тормоза 4. Благодаря действию регулятора частоты 6 баланс моментов достигается при номинальном значении частоты генерируемой электроэнергии независимо от причины нарушения предшествующего стационарного режима: изменений нагрузки потребителя или флюктуаций поступления энергоносителя. И характер нагрузки потребителя (активная, моторная или емкостная) не сказывается на частоте генерации благодаря тому, что регулятор 6 контролирует непосредственно частоту вырабатываемой электроэнергии и формирует такое управляющее воздействие на электромагнитный тормоз 4, которое обеспечивает баланс моментов на частоте уставки. Алгоритм действия регулятора частоты 6 реализуется на основе ПИ-закона регулирования.
Использование заявляемого энергоагрегата благоприятно сказывается на качестве генерируемой электроэнергии благодаря высокой стабильности поддержания частоты и бесперебойности энергоснабжения потребителя. Применение электромагнитного тормоза существенно повышает надежность энергоагрегата в целом, т. к. его отказ менее вероятен, чем комбинации [3] синхронный генератор балластные резисторы. Действительно, в электромагнитном тормозе отсутствуют такие малонадежные узлы, как щеточный аппарат и балластные резисторы. Нет также генераторной обмотки, как у синхронного генератора. При этом упрощается эксплуатация заявляемого энергоагрегата. Улучшаются также и стоимостные показатели, т.к. электромагнитный тормоз существенно дешевле, чем синхронный генератор (нет генераторной обмотки на статоре, отсутствует щеточный аппарат, не используется магнитопровод из шихтованной электротехнической стали). Кроме того, как уже отмечалось, исчезает надобность в дорогостоящих и ненадежных балластных резисторах.

Claims (1)

  1. Энергоагрегат, содержащий установленную на валу ветро или гидротурбину, соединенную с генератором переменного тока, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен электромагнитным тормозом, имеющим обмотку возбуждения и кинематически связанным с валом энергоагрегата, и регулятором частоты, вход которого соединен с генератором переменного тока, а выход с обмоткой возбуждения электромагнитного тормоза.
RU9393057909A 1993-12-28 1993-12-28 Энергоагрегат RU2064081C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) 1993-12-28 1993-12-28 Энергоагрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) 1993-12-28 1993-12-28 Энергоагрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93057909A RU93057909A (ru) 1996-04-10
RU2064081C1 true RU2064081C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=20150999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) 1993-12-28 1993-12-28 Энергоагрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064081C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499156C2 (ru) * 2008-02-27 2013-11-20 Абб Швайц Аг Энергосистема
RU2730209C1 (ru) * 2015-10-30 2020-08-19 Нуово Пиньоне Текнолоджи Срл Поворотное устройство для турбомашины

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. P.Bryce, E.P.Giddens. Multifunction protection for electrical eguipment used in micro hydroplants. Mater power and dam contruction, nowember, 1985, pp.5-8. *
2. P.D.Kashyar, V.K.Bansal, D.S.Chitore. Electronic controller for economic exploitation of micro hydro electric system for remote and hilly areas. Electrical engineering diveion, february, 1988, vol.68, N4, pp.145-150. *
3. Авторское свидетельство СССР N 1305429, кл. F 03 B 15/00, 1987. *
4. Поздеев А.Д., Розман Я.Б. Электромагнитные муфты и тормоза с массивным ротором, ГЭИ, М.-Л., 1963. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499156C2 (ru) * 2008-02-27 2013-11-20 Абб Швайц Аг Энергосистема
RU2730209C1 (ru) * 2015-10-30 2020-08-19 Нуово Пиньоне Текнолоджи Срл Поворотное устройство для турбомашины
US10873252B2 (en) 2015-10-30 2020-12-22 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Turning device for a turbomachine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nøland et al. Excitation system technologies for wound-field synchronous machines: Survey of solutions and evolving trends
Singh Induction generators-A prospective
US6188591B1 (en) System for supplying electromotive consumers with electric energy
US3667012A (en) Electrical apparatus with frequency controlled load compensation
RU2339144C1 (ru) Способ улучшения динамической устойчивости и демпфирования колебаний электроэнергетических систем и устройство для его осуществления
Chen et al. STATCOM controls for a self-excited induction generator feeding random loads
CN102474214A (zh) 变速恒频发电机的控制方法
Zagirnyak et al. Estimation of induction generator overload capacity under connected direct current consumers
AU2018206230B2 (en) Power grid stabilising system
EP3472932A1 (en) A method for controlling an electric power system and an electric power system
CN114172170A (zh) 储能及惯量可扩展的调相机设备、控制方法及系统
Shah et al. Efficiency evaluation of three phase and single phase C2C self-excited induction generator for micro hydro power application
Seggewiss et al. Synchronous motors on grinding mills: The different excitation types and resulting performance characteristics with VFD control for new or retrofit installations
RU2064081C1 (ru) Энергоагрегат
RU195774U1 (ru) Генераторная установка для собственных нужд газоперекачивающего агрегата
Chakraborty et al. A new series of brushless and permanent magnetless synchronous machines
Masood et al. A Novel Solution to Eliminate Frequency Intermittency by Adding Spinning Reserve to the Micro-Hydro Turbine Generator using Real-Time Control of Induction Motor through AC-DC-AC Power Converters
Kumar et al. Excitation process in three phase squirrel cage induction generator for wind mill application
KR101966199B1 (ko) 전기 모터의 소음을 감소시키는 방법
Koczara et al. Smart and decoupled power electronic generation system
Poongodi et al. Power Quality Enhancement of Voltage Sag Mitigation By Using Flywheel Energy Storage System
CN2550956Y (zh) 改进型永磁同步发电机
Hau Electrical System
Carvalho Wind Energy Conversion Systems
Gripp Application considerations for varichron drive systems-adjustable frequency synchronous motor drives