RU2761864C1 - Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор - Google Patents

Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2761864C1
RU2761864C1 RU2021109571A RU2021109571A RU2761864C1 RU 2761864 C1 RU2761864 C1 RU 2761864C1 RU 2021109571 A RU2021109571 A RU 2021109571A RU 2021109571 A RU2021109571 A RU 2021109571A RU 2761864 C1 RU2761864 C1 RU 2761864C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
superconducting
pole
stator
air gap
Prior art date
Application number
RU2021109571A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Антипов
Андрей Дмитриевич Грозов
Анна Владимировна Иванова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
Priority to RU2021109571A priority Critical patent/RU2761864C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2761864C1 publication Critical patent/RU2761864C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F6/00Superconducting magnets; Superconducting coils
    • H01F6/06Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/24Rotor cores with salient poles ; Variable reluctance rotors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K55/00Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures
    • H02K55/02Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures of the synchronous type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к новым типам синхронных электрических ветрогенераторов на основе высокотемпературных сверхпроводниковых материалов для ветроэнергетики. Технический результат заключается в снижении потерь в сердечнике ротора за счет уменьшения коэффициента рассеяния полюсов и повышения индукции в зазоре. Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор содержит сверхпроводниковый ротор с массивным сердечником, имеющий криогенно-охлаждаемую катушечную обмотку, и статор, имеющий катушки обмотки статора, магнитно связанные с катушечной обмоткой сверхпроводникового ротора. Ротор выполнен явнополюсным. Каждая катушка ротора помещена в отдельный криостат. Криостаты конструктивно размещены на торцевых поверхностях полюсных наконечников ротора и приближены к расточке статора на величину воздушного зазора ветрогенератора. При установке множества криостатов модульной конструкции уменьшается тепловой поток, поступающий в криостат, увеличивается магнитный поток в воздушном зазоре, что приводит к уменьшению коэффициента рассеяния магнитного потока полюса и повышению индукции в воздушном зазоре. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к новым типам синхронных электрических ветрогенераторов на основе высокотемпературных сверхпроводниковых материалов.
Из существующего уровня техники известно, что мощная ветроэнергетика прошла большой путь и предлагает для наземного исполнения ветроагрегаты единичной мощностью 4 МВт, а для оффшорного исполнения мощностью 8 МВт. Высокоскоростные (от 1200 до 1800 мин-1) генераторы, оснащенные большими, тяжелыми и ненадежными многоступенчатыми редукторами, вытесняются с рынка ветрогенераторами с одноступенчатым редуктором (1:4) и ветрогенераторами прямого привода с частотой вращения 9-12 мин-1. Однако такие генераторы имеют большую массу и объем, для них возникают проблемы доставки к месту установки и выполнения монтажных и ремонтных работ. Эти проблемы усиливаются по мере увеличения уровня мощности.
Ветровые платформы становятся более экономически привлекательными, если единичная мощность ветроагрегата может быть доведена до 5-20 МВт, однако без применения сверхпроводниковых материалов большая масса ветрогенератора становится ограничивающим фактором. Сверхпроводящая технология может снизить вес мощных генераторов на 50%, тем самым частично решив связанные с весом транспортные, монтажные и конструктивные проблемы.
В настоящее время, исходя из существующего состояния технологии производства и цены сверхпроводников, перспективы на ближайшее внедрение имеет синхронный безредукторный сверхпроводниковый ветрогенератор мощностью 10 МВт топологии «ферромагнитный статор с классической распределенной медной обмоткой - ферромагнитный ротор с обмоткой возбуждения из ВТСП материалов второго поколения (MgB2, Bi-2223 или YBCO)», при диаметре статора 7.0-9.0 м с числом полюсов 32-40.
Традиционные конструкции сверхпроводниковых турбогенераторов с расположением ротора целиком в криогенной зоне, например, патент SU 1445502 «Ротор электрической машины со сверхпроводниковой обмоткой возбуждения»; патент RU 45874 «Ротор криогенного турбогенератора»; патент SU 1304702 «Электрическая машина с криогенным охлаждением»; патент RU 2418352 «Сборка передачи крутящего момента для сверхпроводящих вращающихся машин», мало пригодны для мощных сверхпроводниковых ветрогенераторов из-за проблем транспортировки и установки генератора как единого целого большой массы и объема. Необходимы сверхпроводящие генераторы с прямым приводом и новой топологией, преодолевающей недостатки традиционной.
В патенте US 2016/0380516 предложена модульная конструкции с множеством криостатов, каждый из которых охлаждает только одну полюсную катушку. В патенте рассматриваются различные варианты связи между криостатами с помощью криоканалов, сверхпроводниковых кабелей и проводников. Отдельный криостат для сверхпроводниковой катушки имеет меньшую поверхность охлаждения и, следовательно, меньше утечки тепла, чем при использовании традиционного большого криостата. Использование волновой обмотки статора позволяет генератору продолжать функционировать даже в случае отказа катушки ротора, что является значительным преимуществом, которое невозможно при использовании традиционных сверхпроводниковых генераторов, модульная конструкция решает проблемы, возникающие при транспортировке, установке и ремонте очень больших сверхпроводниковых генераторов. Вместе с тем, основной недостаток при расположении сверхпроводниковой катушки в отдельном криостате заключается в том, что увеличивается расстояние от катушки полюса до поверхности расточки статора, увеличивается коэффициент рассеяния полюсов и уменьшается индукция в зазоре.
В европейском патенте ЕР 2521252 предложен электрический ветрогенератор с прямым приводом со сверхпроводниковыми катушками, расположенными на роторном узле и имеющий систему охлаждения, содержащую компрессор, подводящий канал, линии передачи и холодные головки криокулера для охлаждения сверхпроводниковых катушек. Криостат, расположен на внешней поверхности ярма ротора и содержит множество центральных отверстий, приспособленных для размещения выступающих ферромагнитных полюсов ротора. Недостатком предложенной конструкции расположения катушек возбуждения в воздушном зазоре («air gap winding») является необходимость значительного увеличения величины воздушного зазора генератора, что приведет к увеличению магнитных потоков рассеяния, снижению величины индукции в зазоре и ухудшению технических показателей ветрогенератора.
Известна сверхпроводящая электромагнитная машина по патенту РФ №2298276, содержащая ротор с массивным сердечником, имеющий криогенно-охлаждаемую катушечную обмотку сверхпроводящего ротора; статор, коаксиальный с ротором и имеющий катушки обмотки статора, магнитно связанные с катушечной обмоткой сверхпроводящего ротора, причем катушки обмотки статора расположены вокруг ротора и статор имеет охлаждающие проходы, отходящие наружу от внутренней периферии статора, причем внутренняя периферия отделена от ротора кольцевым зазором ротора, в которой зазор ротора имеет суживающуюся ширину по длине зазора; причем ротор охлаждается криогенной охлаждающей текучей средой, и система вентиляции статора подает охлаждающий газ в кольцевой зазор ротора и проходы статора.
Данное техническое решение, как наиболее близкое к заявленному по техническому существу и достигаемому результату, принято в качестве его прототипа
Основной недостаток прототипа состоит в том, что для синхронного сверхпроводникового ветрогенератора ротор должен быть явнополюсным для возможности установки множества криостатов, заключающих каждый в себе одну сверхпроводниковую катушку, что позволяет уменьшить тепловой поток, поступающий в криостат, увеличить магнитный поток в воздушном зазоре и снизить коэффициент рассеяния полюсов.
Задачей заявляемого изобретения является улучшение технических показателей сверхпроводникового синхронного ветрогенератора за счет снижения потерь в сердечнике ротора за счет уменьшения коэффициента рассеяния полюсов и повышения индукции в зазоре.
Сущность заявленного технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.
Согласно изобретению синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор, содержащий сверхпроводникового ротор с массивным сердечником, имеющий криогенно-охлаждаемую катушечную обмотку и статор, имеющий катушки обмотки статора, магнитно связанные с катушечной обмоткой сверхпроводникового ротора, отличающийся тем, что ротор выполнен явнополюсным, каждая катушка ротора помещена в отдельный криостат, при этом криостаты конструктивно размещены на торцевых поверхностях полюсных наконечников ротора и приближены к расточке статора на величину воздушного зазора ветрогенератора.
Заявленная совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата, который заключается в том, что при заявленной установке множества криостатов модульной конструкции уменьшается тепловой поток, поступающий в криостат, увеличивается магнитный поток в воздушном зазоре и снижается коэффициент рассеяния полюсов. В системе криохлаждения заявленного ветрогенератора могут использоваться обычные, достаточно надежные готовые криохладители.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показано известное расположение криостатов относительно полюсного наконечника ротора, на фиг. 2 - предлагаемое расположение криостатов относительно полюсного наконечника ротора.
В заявленное конструкции синхронного сверхпроводникового ветрогенератора модульные криостата, включают в себя сверхпроводниковую обмотку 1, многослойную изоляцию 2, активный охлаждаемый экран 3, вакуумный сосуд 4. Из-за ограниченного пространства, доступного для криостата, вакуумный сосуд 4 и активный охлаждаемый экран 3 криостата имеют прямоугольную форму, наибольшее расстояние от обмотки возбуждения до наружной оболочки вакуумного сосуда составляет 65 мм. Высота полюсного наконечника при полюсном делении 600-750 мм обычно составляет 50-65 мм. Таким образом, сверхпроводниковая обмотка 1 может быть приближена к расточке статора на 65 мм., при этом криостаты могут быть прикреплены к торцевой поверхности полюсного наконечника ротора.
Заявленное расположение криостата позволяет приблизить криостат к расточке статора, закрепив его частично на боковой поверхности полюсного наконечника ротора. В этом случае коэффициент рассеяния полюса уменьшится, индукция в воздушном зазоре возрастет. Кроме того, появится возможность увеличить ширину полюсного сердечника ротора и снизить значение индукции в нем. Коэффициент рассеяния полюса равен
Figure 00000001
где Фс - поток рассеяния полюса, пропорциональный проводимости потока рассеяния
Figure 00000002
которая обычно включает три составляющие, которые определены в литературе по расчету синхронных явнополюсных генераторов, см. Абрамов А.И., Иванов-Смоленский А.В. Проектирование гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Изд-во «Высшая школа», 2001. 387 с., или В.В. Домбровский, А.С. Еремеев, Н.П. Иванов, П.М. Ипатов, М.Я. Каплан, Г.Б. Пинский. Проектирование гидрогенераторов. Часть 1. Электромагнитные и тепловые расчеты. М.-Л.: Изд-во «Энергия», 1964 г. 258 с. Расчеты, выполненные для безредукторного сверхпроводникового синхронного генератора мощностью 10 МВт в диапазоне числа пар полюсов 32-49, показывают, что в предложенной конструкции коэффициент рассеяния уменьшается на 3,5-4,0%, а ширина сердечника полюса увеличивается на 12-17%. При численном моделировании магнитного поля безредукторного сверхпроводникового синхронного генератора мощностью 10 МВт с числом пар полюсов 36 для традиционного и предлагаемого размещения криостата со сверхпроводниковой обмоткой возбуждения получены магнитные потоки и индукции, представленные в таблице 1.
Figure 00000003
Из таблицы 1 видно, что в заявленном варианте предлагаемом размещении криостата коэффициент рассеяния обмотки возбуждения по сравнению с традиционным уменьшается с 1,15 до 1,07, а магнитный поток в воздушном зазоре возрастает на 4,1%, что, по предварительным расчетам, позволит сэкономить до 750 м сверхпроводника.
Предложенная топология улучшает технические показатели сверхпроводникового синхронного электрического генератора, снижает потери в сердечнике ротора при одновременном повышении эксплуатационной надежности генератора. В качестве элементов системы криостатирования могут использоваться микрокриогенные установки, работающие на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона.
Возможность промышленного применения заявленного технического решения подтверждается известными и описанными в заявке средствами и методами, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Claims (1)

  1. Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор, содержащий сверхпроводниковый ротор с массивным сердечником, имеющий криогенно-охлаждаемую катушечную обмотку, и статор, имеющий катушки обмотки статора, магнитно связанные с катушечной обмоткой сверхпроводникового ротора, отличающийся тем, что ротор выполнен явнополюсным, каждая катушка ротора помещена в отдельный криостат, при этом криостаты конструктивно размещены на торцевых поверхностях полюсных наконечников ротора и приближены к расточке статора на величину воздушного зазора ветрогенератора.
RU2021109571A 2021-04-06 2021-04-06 Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор RU2761864C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109571A RU2761864C1 (ru) 2021-04-06 2021-04-06 Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021109571A RU2761864C1 (ru) 2021-04-06 2021-04-06 Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2761864C1 true RU2761864C1 (ru) 2021-12-13

Family

ID=79175199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021109571A RU2761864C1 (ru) 2021-04-06 2021-04-06 Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2761864C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2180156C1 (ru) * 2001-03-30 2002-02-27 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Сверхпроводниковая синхронная машина
RU2298276C2 (ru) * 2001-11-01 2007-04-27 Дженерал Электрик Компани Сверхпроводящая синхронная машина с суживающимся воздушным зазором между ротором и статором, способ ее охлаждения и способ формирования зазора
EP2521252A1 (en) * 2009-12-30 2012-11-07 Fundacion Tecnalia Research & Innovation Direct-action superconducting synchronous generator for a wind turbine
CN105917560A (zh) * 2013-12-04 2016-08-31 超导技术研究公司 超导发电机和电机
CN111917201A (zh) * 2020-07-28 2020-11-10 华中科技大学 一种去饱和超导开关磁链电机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2180156C1 (ru) * 2001-03-30 2002-02-27 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Сверхпроводниковая синхронная машина
RU2298276C2 (ru) * 2001-11-01 2007-04-27 Дженерал Электрик Компани Сверхпроводящая синхронная машина с суживающимся воздушным зазором между ротором и статором, способ ее охлаждения и способ формирования зазора
EP2521252A1 (en) * 2009-12-30 2012-11-07 Fundacion Tecnalia Research & Innovation Direct-action superconducting synchronous generator for a wind turbine
CN105917560A (zh) * 2013-12-04 2016-08-31 超导技术研究公司 超导发电机和电机
CN111917201A (zh) * 2020-07-28 2020-11-10 华中科技大学 一种去饱和超导开关磁链电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Qu et al. Review of superconducting generator topologies for direct-drive wind turbines
US8319390B2 (en) Generator with ferromagnetic teeth
Kalsi et al. Development status of rotating machines employing superconducting field windings
EP2521252B1 (en) Direct-action superconducting synchronous generator for a wind turbine
US7956503B2 (en) Dual armature motor/generator with flux linkage
US8084909B2 (en) Dual armature motor/generator with flux linkage
EP1794871A1 (en) Superconducting electrical machine
Song et al. Design study of fully superconducting wind turbine generators
US20090224550A1 (en) Systems involving superconducting direct drive generators for wind power applications
US11303194B1 (en) Wound field synchronous machine
US10910920B2 (en) Magnetic shield for a superconducting generator
Sanz et al. Superconducting light generator for large offshore wind turbines
Al-Mosawi et al. Construction of a 100 kVA high temperature superconducting synchronous generator
KR20220085729A (ko) 풍력 터빈 발전기용 회전 냉각 시스템
US8791052B2 (en) Wide electrical conductor having high C-axis strength
US9407126B2 (en) Direct-drive superconducting synchronous generator for a wind turbine
Kolchanova et al. Superconducting generators for wind turbines
US7466046B2 (en) Methods and apparatus for operating an electric machine
Qu et al. Design study of a 10-kW fully superconducting synchronous generator
Joshi et al. Demonstration of two synchronous motors using high temperature superconducting field coils
RU2761864C1 (ru) Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор
Fee et al. Calculation of AC loss in an HTS wind turbine generator
Yamasaki et al. Feasibility study project to realize the merits of 10 MW class superconducting wind turbine generators
Mijatovic et al. High temperature superconductor machine prototype
US20190296629A1 (en) High temperature superconducting synchronous machine with rotating armature