RU66635U1 - Асинхронизированный синхронный генератор - Google Patents

Асинхронизированный синхронный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU66635U1
RU66635U1 RU2007112437/22U RU2007112437U RU66635U1 RU 66635 U1 RU66635 U1 RU 66635U1 RU 2007112437/22 U RU2007112437/22 U RU 2007112437/22U RU 2007112437 U RU2007112437 U RU 2007112437U RU 66635 U1 RU66635 U1 RU 66635U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
voltage
amplitude
frequency
inductor
Prior art date
Application number
RU2007112437/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Ганджа
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ветроэнергетические установки"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ветроэнергетические установки" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Ветроэнергетические установки"
Priority to RU2007112437/22U priority Critical patent/RU66635U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU66635U1 publication Critical patent/RU66635U1/ru

Links

Abstract

Область использования: энергетика. Устройство может быть использовано для энергоснабжения объектов стабильной сетью переменного тока при переменной скорости вращения первичного двигателя (гидроэлектростанции, дизель-электрических станции, ветроэнергетические установки). Задача: повышение надежности и срока службы генератора, расширение его функциональных возможностей за счет работы, как в автономном режиме, так и в режиме работы на внешнюю сеть, упрощение многофазного вентильного преобразователя, уменьшение габаритов и массы всего устройства. Сущность: в асинхронизированном синхронном генераторе со стабильной частотой и амплитудой выходного напряжения при переменной частоте приводного двигателя, включающим в себя якорь с многофазной обмоткой, индуктор с многофазной обмоткой, электронное устройство, включающее в себя, опорный генератор с заданной частотой и амплитудой и многофазный вентильный преобразователь, питающий обмотку индуктора напряжением, частота и амплитуда которого формируется по сигналу рассогласования частоты и амплитуды напряжения опорного генератора, источник питания электронного устройства, сам источник питания электронного устройства выполнен в виде бесконтактного генератора, состоящего из якоря, индуктора, выпрямителя и регулятора напряжения, причем индуктор синхронного генератора, электронное устройство, якорь бесконтактного генератора с выпрямителем размещены на вращающейся части. При работе синхронного генератора на внешнюю сеть параметры эталонного напряжения берутся от напряжения внешней сети. Амплитуда выходного напряжения синхронного генератора определяется регулятором бесконтактного генератора. Обмотка индуктора синхронного генератора и вентильный преобразователь выполнены двухфазными. Число полюсов основного генератора оптимизировано по критерию минимальных габаритов и массы всего устройства.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для энергоснабжения объектов стабильной сетью переменного тока при переменной скорости вращения первичного двигателя. Изобретение может быть использовано при разработке генераторов для гидроэлектростанций, дизель-электрических станций, ветроэнергетических установок.
К генераторам, как источникам электрической энергии, предъявляются жесткие требования по надежности, ресурсу и качеству вырабатываемой энергии. Для повышения надежности и ресурса в генераторах применяют токоподвод без скользящих контактов. Для повышения качества электроэнергии используют электронные устройства, реализующие регулирование по якорной цепи или по цепи возбуждения.
Известен бесконтактный синхронный генератор [1], обмотка возбуждения которого питается от дополнительного генератора (возбудителя), расположенного на одном валу с основным генератором, при этом якорь возбудителя и выпрямитель расположены на вращающейся части. В этом устройстве амплитуда выходного напряжения основного генератора регулируется по его цепи возбуждения через регулирование возбуждения возбудителя. Достоинством этого генератора является бесконтактный токоподвод к цепи возбуждения и возможность регулирования одного из параметров сети, а именно, амплитуды выходного напряжения. Недостатком этого генератора является невозможность регулирования частоты и фазы выходного напряжения при переменной скорости вращения основного двигателя, что является неприемлемым для потребителей, требующих стабильную по всем параметрами (амплитуде, фазе и частоте) сеть переменного тока.
Наиболее близким по техническому решению является генератор [2] со стабильной частотой и амплитудой выходного напряжения при переменной частоте приводного двигателя, включающий в себя якорь с многофазной обмоткой, индуктор с многофазной обмоткой, электронное устройство, включающее в себя опорный генератор с заданной частотой и амплитудой, многофазный вентильный преобразователь, питающий обмотку индуктора напряжением, частота и амплитуда которого формируется по сигналу
рассогласования частоты и амплитуды напряжения опорного генератора, источник питания электронного устройства, состоящий из аккумуляторной батареи и выпрямителя. Достоинством этого устройства является возможность стабилизации выходного напряжения основного генератора по всем трем параметрам (амплитуде, фазе и частоте) при переменной частоте вращения приводного двигателя. Основным недостатком известного устройства является невозможность выполнить его без скользящего токоподвода к цепи возбуждения, что сокращает его надежность и срок службы. Кроме того, параметры напряжения этого генератора определяются параметрами напряжения встроенного опорного генератора, что позволяет ему работать только в автономном режиме и исключает возможность работать на внешнюю сеть. В известном устройстве функцию регулирования выходного напряжения берет на себя многофазный вентильный преобразователь, что приводит к существенному его усложнению. Кроме того, вентильный преобразователь можно упростить, если обмотку индуктора синхронного генератора и сам вентильный преобразователь выполнить двухфазными.
В известном устройстве электрическая мощность основного генератора складывается из мощности приводного двигателя и мощности источника питания вентильного преобразователя за вычетом потерь. Применение известного устройства для тихоходных приводов, какими являются гидроэлектростанции и ветроэнергетические установки, приведет к необходимости увеличить число полюсов основного генератора для уменьшения мощности возбудителя, что существенным образом увеличивает габариты и массу всего устройства.
Основным техническим результатом предполагаемого изобретения является повышение надежности и срока службы генератора, расширение его функциональных возможностей за счет работы, как в автономном режиме, так и в режиме работы на внешнюю сеть, упрощение многофазного вентильного преобразователя, уменьшение габаритов и массы всего устройства.
Это достигается тем, в асинхронизированном синхронном генераторе со стабильной частотой и амплитудой выходного напряжения при переменной частоте приводного двигателя, включающим в себя якорь с многофазной обмоткой, индуктор с многофазной обмоткой, электронное устройство, включающее в себя, опорный генератор с заданной частотой и амплитудой и
многофазный вентильный преобразователь, питающий обмотку индуктора напряжением, частота и амплитуда которого формируется по сигналу рассогласования частоты и амплитуды напряжения опорного генератора, источник питания электронного устройства, сам источник питания электронного устройства выполнен в виде бесконтактного генератора, состоящего из якоря, индуктора, выпрямителя и регулятора напряжения, причем индуктор синхронного генератора, электронное устройство, якорь бесконтактного генератора с выпрямителем размещены на вращающейся части.
При работе синхронного генератора на внешнюю сеть параметры эталонного напряжения берутся не от опорного генератора а от напряжения внешней сети. При этом электронное устройство согласует фазу, амплитуду и частоту выходного напряжения синхронного генератора с фазой амплитудой и частотой напряжения внешней сети по сигналам рассогласования параметров напряжения синхронного генератора с параметрами напряжения внешней сети.
С целью упрощения многофазного вентильного преобразователя функция регулирования амплитуды выходного напряжения передается регулятору возбудителя. При этом амплитуда выходного напряжения синхронного генератора определяется регулятором бесконтактного генератора по сигналу рассогласования с опорным напряжением при работе синхронного генератора в автономном режиме или по сигналу рассогласования с напряжением сети при работе синхронного генератора на внешнюю сеть.
Для упрощения вентильного преобразователя обмотка индуктора синхронного генератора и вентильный преобразователь выполнены двухфазными.
Введение в устройство возбудителя привело к тому, что электрическая мощность основного генератора определяется мощностью приводного двигателя вне зависимости от его частоты вращения. При этом появилась возможность оптимизировать число полюсов основного генератора и выбрать его из условия минимальных габаритов и массы всего устройства.
Новизна технического решения обусловлена тем, что введение в известное устройство возбудителя позволяет при сохранении его положительных качеств по регулированию выходного напряжения, добавить еще одно существенное качество такое как, бесконтактность токоподвода в цепи возбуждения, что
позволило увеличить его надежность и срок службы. При этом появились дополнительные возможности
- по использованию генератора при работе не только в автономном режиме, но и работе на внешнюю сеть;
- по упрощению вентильного преобразователя;
- по уменьшению габаритов и массы всего устройства за счет оптимизации числа полюсов основного генератора.
По данным научно-исследовательской и патентной литературы авторам не известна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения.
Сущность изобретения поясняется рисунком, где представлен один из вариантов исполнения асинхронизированного синхронного генератора, например для ветроэнергетической установки.
На фиг.1 изображен поперечный разрез генератора.
Генератор устроен следующим образом. Якорь (1) с многофазной обмоткой расположен на неподвижной части внутри индуктора с многофазной обмоткой (2), который расположен на внешней вращающейся части. Внутри якоря (1) на неподвижной части расположен индуктор возбудителя (5) и регулятор возбудителя (7). Якорь возбудителя (4) расположен консольно внутри индуктора возбудителя (5) на вращающейся части. На вращающейся части расположен выпрямитель (6) возбудителя и многофазный вентильный преобразователь (3). Многофазный вентильный преобразователь (3) содержит в себе электронный генератор опорного напряжения.
Генератор работает следующим образом. При разгоне ротора от приводного двигателя в якоре возбудителя (4) за счет остаточного магнитного потока наводится ЭДС, которая после выпрямителя (6) подается на многофазный вентильный преобразователь (3). Напряжение от вентильного преобразователя (3) подается на многофазную обмотку индуктора (2) основного генератора. Основной генератор возбуждается и формирует выходное напряжение, от которого питается обмотка индуктора (5) возбудителя. Процесс повторяется до
достижения установившегося напряжения для заданной частоты вращения приводного двигателя.
При стабилизации частоты выходного напряжения при переменной частоте приводного двигателя генератор работает следующим образом. Если на ротор такой машины подать постоянное напряжение, то при скорости его вращения (ω), соответствующей номинальной синхронной скорости вращения поля статора
где fн - номинальная частота напряжения двигателя (генератора),
p - число пар полюсов двигателя,
на обмотке статора, согласно (1) будет индуцироваться напряжение номинальной частоты. Если скорость вращения ротора отличается от номинальной синхронной, то для того, чтобы на обмотке индуцировалось напряжение с частотой fн, необходимо подать на ротор напряжение с частотой
Причем, если скорость вращения ротора двигателя меньше номинальной необходимо, чтобы обеспечивалось вращение поля ротора относительно самого ротора по направлению вращения. Это приводит к тому, что результирующая скорость вращения поля ротора относительно статора оказывается равной синхронной. Действительно, с учетом приведенных выше уравнений имеем
Если скорость вращения ротора больше номинальной, необходимо, чтобы поле ротора вращалось относительно него в сторону обратную вращению. Таким образом, регулируя частоту и порядок чередования фаз напряжения питания ротора синхронного генератора, мы обеспечиваем стабилизацию частоты его выходного напряжения. При этом теоретически не существует ограничений диапазона регулирования.
Для регулирования выходного напряжения генератора необходимо изменять амплитуду напряжения питания роторной обмотки, изменяя ток возбуждения
генератора. В данном устройстве эта функция осуществляется через регулирование тока возбуждения возбудителя.
Энергетическая эффективность предлагаемой системы определяется, прежде всего, соотношением полезной мощности и мощности, затрачиваемой на возбуждение, которое влияет на ее КПД и стоимость. Мощность возбудителя для питания обмотки ротора определяется выражением
ωmin - минимальная возможная скорость вращения ротора в рабочем режиме установки.
В том случае, если скорость вращения ротора окажется выше синхронной, в правой части выражения (4) пред первым членом изменится знак. Это значит, что через возбудитель пойдет обратный поток энергии, которую можно рекуперировать в сеть.
Если выбрать число полюсов основного генератора минимальным, то возрастает мощность возбудителя за счет разницы между заданной частотой и частотой вращения приводного двигателя. Если выбрать число полюсов максимальным, то мощность возбудителя тоже возрастает за счет того, что необходимо обеспечить энергией большое число полюсов. Таким образом в данном устройстве есть возможность оптимального выбора числа полюсов с точки зрения мощности возбудителя, габаритов и массы всего устройства.
Достоинства предлагаемого синхронного генератора заключаются в следующем.
1. Выполнение токоподводов без скользящих контактов существенным образом повышает надежность и срок службы, что важно для гидрогенераторов и ветрогенераторов, которые, как правило находятся на удаленном расстоянии от центров по ремонту и обслуживанию.
2. По принципу работы для данного генератора нет различий при работе на автономного потребителя или внешнюю энергетическую сеть. При этом принцип работы генератора не меняется при проектирование энергетических установок малой средней и большой мощности. Это делает его универсальным.
3. В предлагаемом устройстве можно существенным образом упростить преобразователь частоты, сделав его двухфазным и оставив ему только функцию стабилизации частоты выходного напряжения.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо. В лаборатории ООО НПП «Ветроэнергетические установки» был изготовлен опытный образец на базе асинхронного двигателя с фазным ротором на 4 кВт, который подтвердил правильность предлагаемой технической концепции.
Источники информации
1. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник для студентов высш. Техн. учебн. заведений. - 3-е изд., перераб. - Л.: - Энергия, 1978, - страница 783.
2. Патент РФ 2213409. Способ управления автономным асинхронным генератором.

Claims (5)

1. Асинхронизированный синхронный генератор со стабильной частотой и амплитудой выходного напряжения при переменной частоте приводного двигателя, включающий в себя якорь с многофазной обмоткой, индуктор с многофазной обмоткой, электронное устройство, включающее в себя, опорный генератор с заданной частотой и амплитудой и многофазный вентильный преобразователь, питающий обмотку индуктора напряжением, частота и амплитуда которого формируется по сигналу рассогласования частоты и амплитуды напряжения опорного генератора, источник питания электронного устройства, отличающийся тем, что источник питания электронного устройства выполнен в виде бесконтактного генератора, состоящего из якоря, индуктора, выпрямителя и регулятора напряжения, причем индуктор синхронного генератора, электронное устройство, якорь бесконтактного генератора с выпрямителем размещены на вращающейся части.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что при работе синхронного генератора на внешнюю сеть электронное устройство согласует фазу, амплитуду и частоту выходного напряжения синхронного генератора с фазой амплитудой и частотой напряжения внешней сети по сигналам рассогласования параметров напряжения синхронного генератора с параметрами напряжения внешней сети.
3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что амплитуда выходного напряжения синхронного генератора определяется регулятором бесконтактного генератора по сигналу рассогласования с опорным напряжением при работе синхронного генератора в автономном режиме или по сигналу рассогласования с напряжением сети при работе синхронного генератора на внешнюю сеть.
4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что число полюсов синхронного генератора выбирается из условия минимальных габаритов и массы всего устройства.
5. Генератор по п.1, отличающийся тем, что обмотка индуктора синхронного генератора и вентильный преобразователь выполнены двухфазными.
Figure 00000001
RU2007112437/22U 2007-04-03 2007-04-03 Асинхронизированный синхронный генератор RU66635U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112437/22U RU66635U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Асинхронизированный синхронный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112437/22U RU66635U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Асинхронизированный синхронный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU66635U1 true RU66635U1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38598961

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112437/22U RU66635U1 (ru) 2007-04-03 2007-04-03 Асинхронизированный синхронный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU66635U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716264C1 (ru) * 2019-08-01 2020-03-11 Илья Николаевич Джус Атомная электростанция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716264C1 (ru) * 2019-08-01 2020-03-11 Илья Николаевич Джус Атомная электростанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9431943B2 (en) Assembly operating in a variable regime
EP2589799B1 (en) Wind power generation system and wind power generation system controlling method
CN102185550B (zh) 双重单元风力发电并网系统及其控制方法
US20150048623A1 (en) Method for operating an electric unit for a pumped-storage power plant
CN102904517A (zh) 励磁同步发电机最大功率追踪控制方法
JP2012050181A (ja) 風力発電装置
RU2509002C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
US20120327693A1 (en) High voltage direct current generation and transmission by a wind turbine
EP2527606A2 (en) Closed energy combined cycle system and operation method thereof
US8093860B2 (en) Ceiling fan motor with generator winding
RU66635U1 (ru) Асинхронизированный синхронный генератор
CN201903629U (zh) 交流变压型励磁同步风力发电实验装置
KR101417509B1 (ko) 이중 회전자를 갖는 동기 발전기 시스템
WO2015159968A1 (ja) 再生可能自然エネルギーによる発電装置
Ji et al. MPPT control of variable speed wind power generation system using switched reluctance generator and AC-AC converter
Gupta et al. Experimental evaluation of VF controlled off-grid generating system
Cho et al. Self-excitation system using high-efficiency low-power PM generator
TWI463068B (zh) 直驅式風力/潮汐同步發電系統
Gadkari et al. Generation of electricity from fans
RU2304836C1 (ru) Устройство бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергетической системы, работающей на нестабильных источниках энергии
Cherif et al. Design and performance investigation of small-scale wind turbine system based on hybrid excited flux switching machine
RU144521U1 (ru) Стартер-генераторная установка для автономной системы электроснабжения на базе роторно-лопастного двигателя с внешним подводом теплоты
RU2802054C1 (ru) Система автономного электроснабжения
CN110868136B (zh) 一种综合利用太阳能和风能的发电装置
EP2912765B1 (en) Dynamo-electric machine

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20101202

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140404