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各種風電機組結構類型介紹-閱讀頁

2024-08-30 16:00本頁面
  

【正文】 WIND ENERGY INSTITUTE SUT. 內容提綱 ?高速永磁發(fā)電機組 ?中速、高速電勵磁式同步發(fā)電機組 ?直驅型電勵磁式同步發(fā)電系統(tǒng)機組 ?復合勵磁發(fā)電機組 ?齒輪箱速比可調的風力發(fā)電機組機組 ?多發(fā)電機型風力發(fā)電機組 WIND ENERGY INSTITUTE SUT. 結構 a 齒 輪 箱電 容 組~風力發(fā)電機組結構形式 針對目前國際市場上和一些研究部門的研究結果,按照機組選用的驅動鏈結構、發(fā)電機和功率變送裝置的不同,大致可劃分為下列幾種結構形式的風力發(fā)電機組。 結構 a:此結構為 20世紀 80年代、 90年代丹麥制造商普遍常用的結構,上風向,失速調節(jié),三葉片,采用籠型感應發(fā)電機、電容無功功率補償裝置和軟啟動裝置。 WIND ENERGY INSTITUTE SUT. 結構 c 結構 c:這種結構應用于繞線轉子發(fā)電機, 20世紀90年代被 Vestas所采用,稱為“優(yōu)化滑差”( Optislip)技術,基本思想是通過控制轉子外部串接的電子變換裝置,達到調節(jié)轉子電阻的目的,優(yōu)化機組滑差運行范圍在 10%左右。 WIND ENERGY INSTITUTE SUT. 結構 d 結構 d:這種結構適用于繞線轉子雙饋感應發(fā)電機,采用頻率變換器直接控制轉子繞組的電流,達到控制發(fā)電機功率輸出的目的,采用的頻率變換器為發(fā)電機額定功率的 20%~ 30%容量。機組可在 30%滑差范圍內變速運行。 2022年由 ABB提出應用此種結構,采用多極 ,二極管整流橋產生 21kV的直流電壓,采用輕型直流輸電( HVDC Light)技術輸送電能。 結構 g:這種結構應用也不普遍,原因是功率變換器需四象限運行。 總之,結構 a屬傳統(tǒng)風力發(fā)電機概念,不支持變速運行外,其它結構的風力發(fā)電機組都可變速運行
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