RU2761864C1 - Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор - Google Patents
Синхронный сверхпроводниковый ветрогенератор Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F6/00—Superconducting magnets; Superconducting coils
- H01F6/06—Coils, e.g. winding, insulating, terminating or casing arrangements therefor
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/24—Rotor cores with salient poles ; Variable reluctance rotors
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/28—Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K55/00—Dynamo-electric machines having windings operating at cryogenic temperatures
- H02K55/02—Dynamo-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
где Фс - поток рассеяния полюса, пропорциональный проводимости потока рассеяния
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.
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)
- 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.
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)
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 |
-
2021
- 2021-04-06 RU RU2021109571A patent/RU2761864C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |