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发电机工作原理 我们通常所讲的双馈异步发电机实质上是一种绕线式转子电机,由于其定、转 子都能向电网馈电,故简称双馈电机。双馈电机虽然属于异步机的范畴,但是由于其具有独立的励磁绕组,可以象同步电机一样施加励磁,调节功率因数,所以又称为交流励磁电机,也有称为异步化同步电机。 同步电机由于是直流励磁,其可调量只有一个电流的幅值,所以同步电机一般 只能对无功功率进行调节。交流励磁电机的可调量有三个:一是可调节的励磁电流幅值;二是可改变励磁频率;三是可改变相位。这说明交流励磁电机比同步电机多了两个可调量。 通过改变励磁频率,可改变发电机的转速,达到调速的目的。这样,在负荷突 变时,可通过快速控制励磁频率来改变电机转速,充分利用转子的动能,释放或吸收负荷,对电网扰动远比常规电机小。 改变转子励磁的相位时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间的位臵上有一 个位移,这就改变了发电机电势与电网电压相量的相对位移,也就改变了电机的功率角。这说明电机的功率角也可以进行调节。所以交流励磁不仅可调节无功功率,还可以调节有功功率。 交流励磁电机之所以有这么多优点,是因为它采用的是可变的交流励磁电流。 但是,实现可变交流励磁电流的控制是比较困难的,本章的主要内容讲述一种基于定子磁链定向的矢量控制策略,该控制策略可以实现机组的变速恒频发电而且可以实现有功无功的独立解耦控制,当前的主流双馈风力发电机组均是采用此种控制策略。 一、 双馈电机的基本工作原理 设双馈电机的定转子绕组均为对称绕组,电机的极对数为p,根据旋转磁场理论,当定子对称三相绕组施以对称三相电压,有对称三相电流流过时,会在电机的气隙中形成一个旋转的磁场,这个旋转磁场的转速1n称为同步转速,它与电网频率
1f及电机的极对数p的关系如下:
p fn1 160 (3-1) 同样在转子三相对称绕组上通入频率为2f的三相对称电流,所产生旋转磁场相对于转子本身的旋转速度为:
p fn2 260 (3-2) 由式3-2可知,改变频率2f,即可改变2n,而且若改变通入转子三相电流的相序,还可以改变此转子旋转磁场的转向。因此,若设1n为对应于电网频率为50Hz时双馈发电机的同步转速,而n为电机转子本身的旋转速度,则只要维持 常数12nnn,见式3-3,则双馈电机定子绕组的感应电势,如同在同步发电机时一样,其频率将始终维持为1f不变。 常数12nnn (3-3)
双馈电机的转差率1 1nn nS,则双馈电机转子三相绕组内通入的电流频率应为:
Sfpnf12 260 (3-4) 公式3-4表明,在异步电机转子以变化的转速转动时,只要在转子的三相对称绕组中通入转差频率(即Sf1)的电流,则在双馈电机的定子绕组中就能产生50Hz的恒频电势。所以根据上述原理,只要控制好转子电流的频率就可以实现变速恒频发电了。 根据双馈电机转子转速的变化,双馈发电机可有以下三种运行状态: 1. 亚同步运行状态:在此种状态下1nn,由转差频率为2f的电流产生的旋转 磁场转速2n与转子的转速方向相同,因此有12nnn。 2. 超同步运行状态:在此种状态下1nn,改变通入转子绕组的频率为2f的电 流相序,则其所产生的旋转磁场的转速2n与转子的转速方向相反,因此有 12nnn。 3. 同步运行状态:在此种状态下1nn,转差频率02f,这表明此时通入转 子绕组的电流频率为0,也即直流电流,与普通的同步电机一样。
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