RU55733U1 - Асинхронизированный синхронный генератор - Google Patents
Асинхронизированный синхронный генератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU55733U1 RU55733U1 RU2006114724/22U RU2006114724U RU55733U1 RU 55733 U1 RU55733 U1 RU 55733U1 RU 2006114724/22 U RU2006114724/22 U RU 2006114724/22U RU 2006114724 U RU2006114724 U RU 2006114724U RU 55733 U1 RU55733 U1 RU 55733U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- generator
- stator
- asg
- frequency
- Prior art date
Links
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 title claims abstract description 12
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 26
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 244000052769 pathogen Species 0.000 abstract description 8
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 abstract description 8
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Synchronous Machinery (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к судовому электрооборудованию, в частности к судовым электроэнергетическим системам и может использоваться в других областях. Задачей полезной модели является усовершенствование конструкции асинхронизированного синхронного генератора (АСГ) для упрощения способа регулирования системы автоматического регулирования напряжения для АСГ и улучшения качества генерируемой электроэнергии. Поставленная задача достигается тем, что в существующий АСГ вместо щеточного аппарата дополнительно установлен возбудитель с трехфазными обмотками ротора и статора. Возбудитель конструктивно выполнен и подключен к обмотке возбуждения ротора генератора таким образом, чтобы создавалось вращающее магнитное поле в статоре генератора, направление скорости вращения которого, противоположно направлению скорости вращения ротора. 1 илл.
Description
Полезная модель относится к судовому электрооборудованию, в частности к судовым электроэнергетическим системам и может использоваться в других областях.
Известен асинхронизированный синхронный генератор (АСГ) /Драпкин А.Е., Китаенко Г.И., Лазоревский Н.А. Асинхронизированный синхронный валогенератор. // Труды ЦНИИСЭТ. Вып.10 - Л.: Судостроение, 1974./, который представляет собой генератор переменного тока, статорная обмотка которого идентична статорной обмотке синхронной машины, а ротор выполнен в виде трехфазной обмотки по которой протекает переменный ток для создания вращающего магнитного поля в статоре.
АСГ применимы в валогенераторных установках (ВГУ) с целью стабилизации частоты генерируемого напряжения в условиях нестабильности скорости вращения валогенератора и обеспечения устойчивой параллельной работы между вало и дизель-генераторами (ВГ и ДГ) /Панкратов С.А. Асинхронные синхронные генераторы для установок с переменной скоростью вращения // Сборник науч. трудов Калининградского государственного технического университета, "Электрооборудование судов и электроэнергетика", вып.35, 2003, С.100-102./. Система автоматического регулирования напряжения (САРН) для АСГ должна обеспечивать частоту генерируемого напряжения постоянной независимо от скорости вращения вала генераторной установки
Недостатком известной схемы является то, что в АСГ присутствует щеточный аппарат для передачи электроэнергии в трехфазную роторную цепь и сложная система регулирования напряжения генератора. Присутствие щеток требует постоянного технического обслуживания из-за их подгорания в месте контакта. А сложная система регулирования требует датчик частоты вращения, точность и быстродействие которого недостаточно для данной схемы управления. Последний недостаток влияет на качество генерируемой электроэнергии.
Задачей полезной модели является усовершенствование конструкции АСГ для упрощения способа регулирования САРН АСГ и улучшения качества генерируемой электроэнергии.
Поставленная задача достигается тем, что в существующий АСГ вместо щеточного аппарата установлен возбудитель с трехфазными обмотками ротора и статора. Возбудитель конструктивно выполнен и подключен к обмотке возбуждения ротора генератора таким образом, чтобы создавалось вращающее магнитное поле в статоре генератора, направление скорости вращения которого, противоположно направлению скорости вращения ротора.
Исключение щеточного аппарата позволит уменьшить объем технического обслуживания, а введение дополнительной электрической машины исключит потребность в регулировании частоты тока возбуждения асинхронизированного синхронного генератора.
На прилагаемом графическом материале приведена функциональная схема предлагаемого генератора, где приняты следующие обозначения:
1 - возбудитель генератора;
2 - обмотка статора возбудителя генератора;
3 - обмотка ротора возбудителя генератора;
4 - генератор;
5 - обмотка статора генератора;
6 - обмотка ротора генератора;
7 - вал ротора БАСГ.
Принцип действия бесщеточного АСГ (БАСГ) основан на передачи электроэнергии с помощью вращающегося магнитного поля через трехфазные обмотки возбудителя 1 (обмотки статора 2 и ротора 3 возбудителя) и возбуждения 6 АСГ.
БАСГ состоит из двух электрических машин - асинхронизированного синхронного генератора и возбудителя, в пазах статора 4 и ротора 3, которых располагаются трехфазные распределенные обмотки соединенные "звездой".
На обмотку статора 1 подается переменное напряжение с частотой 50 Гц. (Предположим, что ротор 7 БАСГ вращается по направлению вращения часовой стрелки). Возбудитель 1 с трехфазными обмотками ротора 2 и статора 3 конструктивно выполнен и подключен к обмотке возбуждения 6 ротора генератора таким
образом, чтобы создавалось вращающее магнитное поле в статоре генератора, направление скорости вращения которого, противоположно направлению скорости вращения ротора 7 (в данном случае, против направления вращения часовой стрелки).
где fВ.Р. - частота тока в обмотке ротора возбудителя (ротора генератора), Гц;
fВ.С. - частота тока в обмотке статора возбудителя, Гц;
n - частота вращения ротора, об/мин;
p - число пар полюсов (статора и ротора).
Таким образом, частота генерируемого тока возбуждения для обмотки возбуждения генератора 6 составляет 100 Гц. Токи, протекая по обмотке ротора генератора, создают основное магнитное поле машины, направление вращения которого противоположно направлению вращения ротора.
Тогда скорость вращения основного магнитного поля ротора БАСГ относительно статора будет составлять:
где nФ - скорость вращения основного магнитного поля относительно статора БАСГ, об/мин;
nФ-ротора - скорость вращения основного магнитного поля относительно ротора БАСГ, об/мин.
С частотой вращения nФ линии основного магнитного поля пересекают проводники обмотки статора БАСГ 5, индуцируя трехфазную переменную электродвижущую силу с частотой 50 Гц.
То есть,
где f - частота ЭДС статора генератора, Гц.
Подставив (1) в (3), получаем
Таким образом, частота генерируемого ЭДС БАСГ не зависит от частоты вращения ротора, а прямо пропорциональна частоте токов в обмотке статора 1. Поэтому, в отличие от асинхронизированного синхронного генератора, в БАСГ достаточно подать на обмотку статора 1 трехфазное напряжение Uвозб с постоянной частотой (50 Гц) и для регулирования генерируемого напряжения Uг БАСГ требуется изменять только модуль Uвозб. То есть, в этом случае значительно упрощается способ регулирования САРН АСГ и не требуется сложная схема системы регулирования: контролируется только модуль напряжения и используется только датчик напряжения.
В настоящее время в ВГУ используются синхронные генераторы частота генерируемого напряжения, которых прямо пропорциональна скорости вращения ротора генератора и в условии нестабильности скорости вращения ВГУ частота напряжения нестабильна. Нестабильность частоты ухудшает качество электроэнергии и снижает устойчивость параллельной работы ВГУ с другими генераторными генераторами /Богомолов B.C. Повышение эффективности эксплуатации валогенераторов рыбопромысловых судков. - Калининград: Кн. изд-во, 1989. - 144 с./.
Использование БАСГ в валогенераторных установках судов позволит обеспечить улучшение качества генерируемой электроэнергии и устойчивой параллельной работы.
Предлагаемый БАСГ может работать параллельно с синхронным генераторами (дизель-генераторами).
Claims (1)
- Асинхронизированный синхронный генератор с трехфазными обмотками статора и ротора, отличающийся тем, что дополнительно установлен возбудитель с трехфазными обмотками ротора и статора, который конструктивно выполнен и подключен к обмотке возбуждения ротора генератора таким образом, чтобы создавалось вращающее магнитное поле в статоре генератора, направление скорости вращения которого противоположно направлению скорости вращения ротора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006114724/22U RU55733U1 (ru) | 2006-04-28 | 2006-04-28 | Асинхронизированный синхронный генератор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006114724/22U RU55733U1 (ru) | 2006-04-28 | 2006-04-28 | Асинхронизированный синхронный генератор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU55733U1 true RU55733U1 (ru) | 2006-08-27 |
Family
ID=37061653
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006114724/22U RU55733U1 (ru) | 2006-04-28 | 2006-04-28 | Асинхронизированный синхронный генератор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU55733U1 (ru) |
-
2006
- 2006-04-28 RU RU2006114724/22U patent/RU55733U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Polinder et al. | Comparison of direct-drive and geared generator concepts for wind turbines | |
| KR20140051825A (ko) | 다양한 상황에서 동작하는 어셈블리 | |
| US7262533B2 (en) | Energy transfer apparatus | |
| Xiong et al. | Design and performance analysis of a brushless doubly-fed machine for stand-alone ship shaft generator systems | |
| RU2441308C1 (ru) | Электромеханический преобразователь | |
| RU55733U1 (ru) | Асинхронизированный синхронный генератор | |
| GB2054975A (en) | Alternating current generating equipment | |
| Vining et al. | Experimental evaluation of a doubly-fed linear generator for ocean wave energy applications | |
| RU2332775C1 (ru) | Двухмерная электрическая машина-генератор | |
| Yusuf et al. | A design of coreless permanent magnet axial flux generator for low speed wind turbine | |
| Elgerd et al. | Induction machines | |
| JP2014045649A (ja) | 電気機械、および、電気機械の動作方法 | |
| RU2414790C1 (ru) | Синхронная электрическая машина с модулированной мдс якоря | |
| Marignetti et al. | Design and optimization of self-excited synchronous machines with fractional slots | |
| RU180945U1 (ru) | Магнитоэлектрический микродвигатель | |
| RU241371U1 (ru) | Адаптивный генератор с широким диапазоном рабочих оборотов и эффективной мощности | |
| RU2840897C1 (ru) | Гибридный двухмерный ветро-солнечный генератор | |
| RU2379814C1 (ru) | Электрическая машина с электромагнитным возбуждением | |
| KR101392949B1 (ko) | 복합 발전기능을 갖는 전동기 | |
| RU209317U1 (ru) | Полифазный генератор | |
| RU2414791C1 (ru) | Модульная электрическая машина | |
| RU2422674C1 (ru) | Автономная ветроэнергетическая станция | |
| SU752646A1 (ru) | Электрический генератор переменного тока | |
| RU2389124C1 (ru) | Синхронная электромашина | |
| RU126225U1 (ru) | Автономный источник питания стабильной частоты |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20070429 |
