電機(jī)本身是繞線轉(zhuǎn)子感應(yīng)電機(jī)或?qū)iT設(shè)計(jì)的無(wú)刷電機(jī)。雙饋電機(jī)的定子接50 Hz工頻電網(wǎng),轉(zhuǎn)子接自動(dòng)調(diào)節(jié)頻率的交流電源。隨著交流勵(lì)磁自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流的頻率、幅值大小和相位的調(diào)節(jié),雙饋電機(jī)在電動(dòng)工況或發(fā)電工況下運(yùn)行,轉(zhuǎn)速都可以調(diào)節(jié)變化,而定子輸出電壓和頻率可以維持不變,既可以調(diào)節(jié)電網(wǎng)的功率因數(shù),又可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 解讀詞條背后的知識(shí) 電氣新科技 媒體人,《電氣技術(shù)》雜志社有限公司,科技領(lǐng)域愛(ài)好者
繞線轉(zhuǎn)子無(wú)刷雙饋電機(jī)漏感計(jì)算的新方法
合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院的研究人員闞超豪、李航程、任泰安、阮智瑋,在2019年第19期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,為準(zhǔn)確計(jì)算和測(cè)定繞線轉(zhuǎn)子無(wú)刷雙饋電機(jī)漏感參數(shù),該文根據(jù)繞組電流在電機(jī)內(nèi)不同位置所建立漏磁場(chǎng)的不同特點(diǎn),推導(dǎo)槽漏感、端部漏感、諧波漏感計(jì)算公式。求解槽漏感時(shí)建...
2020-01-190閱讀26科勒公司創(chuàng)建于1873年,總部設(shè)在美國(guó)威斯康星州科勒鎮(zhèn),是美國(guó)歷史最悠久,規(guī)模最大的私人控股公司之一。科勒是全球廚衛(wèi)浴設(shè)備、通用發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電系統(tǒng)、家裝內(nèi)飾制造業(yè)及接待場(chǎng)所和高爾夫球場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)??评展?..
電源端向負(fù)載供電的電饋電線路, 還有一種是進(jìn)線回路,它有出線是到各個(gè)分柜的。 比如,高壓有二路進(jìn)線, 有四臺(tái)變壓器出線, 那從供電局過(guò)來(lái)的二根總線接的柜就叫進(jìn)線, 變壓器出線的柜就叫饋線, 還有計(jì)量柜...
發(fā)電機(jī)到兩個(gè)緊鄰的饋電柜,母線槽長(zhǎng)度怎么計(jì)算?
就是10m
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分析了雙饋電機(jī)在定子磁場(chǎng)同步旋轉(zhuǎn)的dq軸和電壓矢量定向下的電壓、電流、力矩、功率等數(shù)學(xué)模型,提出了計(jì)算無(wú)功極限的方法。對(duì)雙饋電機(jī)有功和無(wú)功解耦控制進(jìn)行探討,給出了具體控制無(wú)功發(fā)生能力的控制策略,并通過(guò)算例探討了雙饋機(jī)組在無(wú)功和有功分別單一發(fā)生改變時(shí)轉(zhuǎn)子電壓電流變化情況。仿真結(jié)果表明控制轉(zhuǎn)子電流無(wú)功分量可以控制定子無(wú)功的發(fā)出或吸收,從而充分發(fā)揮風(fēng)電機(jī)組無(wú)功調(diào)節(jié)的能力,改善系統(tǒng)電壓水平。
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提出了一種基于變速恒頻雙饋電機(jī)的風(fēng)電場(chǎng)電壓控制策略,該策略以風(fēng)電場(chǎng)出口升壓變壓器高壓側(cè)電壓為控制目標(biāo)。介紹了該控制策略的總體結(jié)構(gòu),闡述了風(fēng)電場(chǎng)高壓側(cè)電壓控制的原理,并考慮風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功功率極限,研究了無(wú)功功率控制、分配和故障情況下緊急電壓控制方案。針對(duì)風(fēng)速擾動(dòng)和電壓驟降2種情況進(jìn)行了仿真。仿真結(jié)果表明,所提出的控制方案與功率因數(shù)控制和傳統(tǒng)的電壓控制策略相比可以明顯地提升風(fēng)電場(chǎng)電壓水平,且無(wú)需高壓側(cè)信號(hào)、經(jīng)濟(jì)有效。
在電網(wǎng)電壓發(fā)生跌落故障時(shí)會(huì)造成雙饋電機(jī)定子磁鏈的振蕩,使得定子磁鏈中出現(xiàn)較大的直流暫態(tài)分量 ,對(duì)不對(duì)稱電網(wǎng)故障還會(huì)使其含有負(fù)序暫態(tài)分量。由于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中雙饋電機(jī)的轉(zhuǎn)速通常較高,較高的轉(zhuǎn)速相對(duì)于定子磁鏈中的直流分量和負(fù)序分量而言均形成較大的轉(zhuǎn)差頻率 ,這勢(shì)必導(dǎo)致轉(zhuǎn)子電路中電壓、電流的升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子側(cè)變流器保護(hù)動(dòng)作甚至使其燒壞 。
電網(wǎng)電壓跌落所激起的雙饋電機(jī)電磁過(guò)渡過(guò)程進(jìn)行定量分析的基礎(chǔ), 其中不難看出: 雙饋電機(jī)的電磁過(guò)渡過(guò)程不僅受定子電壓 usd 和 u sq的影響 ,而且還受轉(zhuǎn)子側(cè)所施加電壓 u rd 和 u rq的影響 ,而轉(zhuǎn)子側(cè)電壓則由轉(zhuǎn)子側(cè)變流器的具體控制策略決定 。
研究發(fā)現(xiàn) : 電網(wǎng)故障發(fā)生時(shí)雙饋電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)能夠?qū)ζ潆姶胚^(guò)渡過(guò)程產(chǎn)生較大的影響 ,為此將分 2 種極端情況對(duì)雙饋電機(jī)的電磁過(guò)渡過(guò)程受其運(yùn)行狀態(tài)影響的特性進(jìn)行深入研究 。
1 忽略電流環(huán)動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)
在電網(wǎng)電壓跌落時(shí),為了迫使轉(zhuǎn)子側(cè)電流保持為其初始值不變 ,則轉(zhuǎn)子側(cè)必須施加頻率為轉(zhuǎn)速頻率 ω r 的附加電壓, 以抵消該頻率反電動(dòng)勢(shì)的作用, 從而保持轉(zhuǎn)子電流不變。通過(guò)電網(wǎng)電壓跌落過(guò)程中定子電流表達(dá)式( 3) 和轉(zhuǎn)子電壓表達(dá)式( 2) 的運(yùn)算不難發(fā)現(xiàn): 為保持轉(zhuǎn)子電流不變,所需對(duì)轉(zhuǎn)子施加的端電壓的最大值不僅受電網(wǎng)電壓跌落程度的影響 , 而且也受雙饋電機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速的影響,具體影響關(guān)系可用加以描述 。故障發(fā)生時(shí)刻雙饋電機(jī)定子側(cè)與電網(wǎng)之間交換的有功電流和無(wú)功電流的大小也對(duì)維持轉(zhuǎn)子電流不變所需施加的轉(zhuǎn)子端電壓的最大值具有一定影響 。
對(duì)于相同的電壓跌落度而言, 超同步轉(zhuǎn)速運(yùn)行狀態(tài)比次同步轉(zhuǎn)速運(yùn)行狀態(tài)更難控制,即需要轉(zhuǎn)子側(cè)變流器輸出更高的轉(zhuǎn)子端電壓; 但無(wú)論是超同步轉(zhuǎn)速運(yùn)行還是次同步轉(zhuǎn)速運(yùn)行, 轉(zhuǎn)速越接近同步轉(zhuǎn)速點(diǎn)時(shí), 由于需要控制的轉(zhuǎn)子電壓相對(duì)較低,因而轉(zhuǎn)子電流的控制相對(duì)較為容易; 在相同轉(zhuǎn)速的情況下, 電網(wǎng)電壓跌落度越大,對(duì)轉(zhuǎn)子電流控制時(shí)所需轉(zhuǎn)子端電壓也就越大 , 對(duì)轉(zhuǎn)子電流的控制也就越困難 。在雙饋電機(jī)的轉(zhuǎn)速和定子電壓跌落度不變的情況下 , 為對(duì)雙饋電機(jī)轉(zhuǎn)子電流進(jìn)行控制, 所需施加的轉(zhuǎn)子端電壓隨故障發(fā)生時(shí)刻的定子有功電流的增大幾乎呈線性增加, 而隨無(wú)功電流的增加幾乎呈線性減小。這一現(xiàn)象表明 :在電網(wǎng)電壓跌落發(fā)生時(shí), 對(duì)重載雙饋電機(jī)的控制比輕載時(shí)困難,而對(duì)無(wú)功功率的情況恰好相反, 即雙饋電機(jī)從定子進(jìn)行勵(lì)磁時(shí)比從轉(zhuǎn)子進(jìn)行勵(lì)磁時(shí)控制更加容易 。
2 轉(zhuǎn)子端電壓保持穩(wěn)態(tài)值不變時(shí)
在分析雙饋電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)對(duì)其過(guò)渡過(guò)程的影響時(shí) , 還可從另一極端情況即轉(zhuǎn)子端電壓保持其穩(wěn)態(tài)值不變時(shí), 考察雙饋電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)其電磁過(guò)渡過(guò)程中轉(zhuǎn)子電流峰值的影響。首先在相同運(yùn)行狀態(tài)下 ,考察故障發(fā)生時(shí)雙饋電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度以及電壓跌落度對(duì)其電磁過(guò)渡過(guò)程中轉(zhuǎn)子電流峰值的影響 。
在相同功率和轉(zhuǎn)子電壓保持其穩(wěn)態(tài)值不變的條件下, 在電壓跌落所激起的雙饋電機(jī)電磁過(guò)渡過(guò)程中, 轉(zhuǎn)子電流的尖峰值隨轉(zhuǎn)速的升高略有增加,而隨電壓跌落度的增大其值有較大幅度的增加 。同樣, 可以分析雙饋電機(jī)定子側(cè)與電網(wǎng)之間交換的有功功率和無(wú)功功率對(duì)其電磁過(guò)渡過(guò)程中轉(zhuǎn)子電流峰值的影響 。
在相同電壓跌落度、相同轉(zhuǎn)速且轉(zhuǎn)子端電壓保持其穩(wěn)態(tài)值不變的條件下, 在電壓跌落所激起的雙饋電機(jī)電磁過(guò)渡過(guò)程中 ,轉(zhuǎn)子電流尖峰值隨著定子有功電流的增加而增加 ,而隨著定子無(wú)功電流的增加而減小 。
雙饋電機(jī)在受到電網(wǎng)電壓擾動(dòng)時(shí) ,在定子電路中產(chǎn)生以時(shí)間常數(shù) τ s 衰減的直流暫態(tài)分量 ,與此同時(shí) ,也在轉(zhuǎn)子電路中產(chǎn)生以同樣時(shí)間常數(shù)衰減且頻率為轉(zhuǎn)速頻率 ω r 的交流暫態(tài)分量; 而轉(zhuǎn)子電路狀態(tài)的變化將使轉(zhuǎn)子電流中出現(xiàn)以時(shí)間常數(shù) τ r衰減的暫態(tài)直流分量 , 并且這一直流分量又會(huì)在定子電路中感應(yīng)出頻率為轉(zhuǎn)速頻率 ω r 且以同樣時(shí)間常數(shù) τ r 衰減的交流暫態(tài)分量 。由于定 、轉(zhuǎn)子電路之間的耦合作用,在定子電路和轉(zhuǎn)子電路中還會(huì)出現(xiàn)更高頻率的諧波分量, 但因其幅值相對(duì)較低,暫不考慮 。
通過(guò)對(duì)電網(wǎng)電壓跌落過(guò)程中雙饋電機(jī)內(nèi)部的電磁過(guò)渡過(guò)程的分析 ,深刻剖析了雙饋電機(jī)內(nèi)部的電磁過(guò)渡過(guò)程,揭示了電磁過(guò)渡過(guò)程的衰減特性和諧波特性。在此基礎(chǔ)上分析了雙饋電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)其電磁過(guò)渡過(guò)程的影響, 分析表明 ,電網(wǎng)電壓跌落所激起的雙饋電機(jī)的電磁過(guò)渡過(guò)程不僅受故障發(fā)生時(shí)定子側(cè)有功功率和無(wú)功功率的影響 ,而且受雙饋電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)速度的影響 。