風力發電系統常用得到的三種發電機
籠型異步發電機
功率變換器就是軟并網所采用的雙向晶閘管啟動設備,在籠型異步發電機工作的過程當中,是使用電容開展的無功補償。埋在超過同步轉速時會進行勻速運動,使用主動失速漿葉或者定槳距失速,并使用雙速發電機或者氮素發電機來使其進行運動。因為其控制方式需要在定子側來完成,并且變頻器的容量與發電設備之間的容量的比例關系超過了1:1,所以籠型異步發電機在使用的過程當中,占據的空間較大,并且在運行的過程當中重量會得到明顯的上升(特別是針對大型風力發電裝置說),導致這一系統在運用的過程中,會帶來巨大的經濟成本。
另外,因為在運行的過程當中籠型異步發電機當中的變頻器是與電網進行直接連接的,所以極有可能在發電機運行的過程中對電網產生諧波污染。但是其優點也是十分明顯的,首先該發電系統整體結構十分簡單,并且在運行的過程中,極少出現故障,即使發生問題,其修理和維護也比較簡單,特別適合在長期處于惡劣氣候環境當中進行工作,因此,在國內籠型異步發電機的使用十分普及,在100kW以下的風力發電裝置當中,籠型異步發電機是常見的選擇。
雙饋發電機
雙饋發電機和普通發電機的結構存在有很多相似的地方,雙饋發電機在使用的過程當中,定子繞組和電網進行直接連接,轉子繞組憑借變頻器進行幅值、頻率和相位的提供。不管在進行風力發電的過程當中,風速產生了怎樣的變動,在電機的運動速度變化時,憑借變頻器控制轉子當中的電流大小就能夠對轉子的運轉速度進行調控,讓轉子的磁感應強度和定子的運轉速度一直是保持匹配的狀態。在這種環境當中,定子感應電勢頻率便能夠保持相對恒定的狀態,發電系統就能夠進行變速恒頻的運轉。
雙饋發電機是憑借對轉差頻率的調控來完成發電機的雙饋速度調節的,因為控制方式是通過發電機的轉子側來完成的,通過轉子電路的功率是憑借發電機在運轉過程當中的速度限定值來確定轉差功率的,所以轉差功率只是發電機定子原有功率的1/3~1/4,功率變化設備的容量相對較低,電壓較小,這樣就會使變頻器在運行的過程當中經濟成本大幅度下降,系統在整理和設計的過程當中也會更加方便。
永磁同步發電機
永磁同步發電機和籠型異步發電機在系統結構方面大致相同,它是使用永久性的磁鐵來代替原有的轉子勵磁磁場,它不需要外界對磁電源進行供應,由此降低了勵磁的消耗,并且永磁同步發電機也不需要進行換向設備的安裝,所以永磁同步發電機和其他類型的發電機相比,擁有發電功效高、使用壽命較長的特點,同一般功率的發電機進行對比,永磁同步發電機的重量和占地面積僅僅是他們的30%,并且在操作過程當中,擁有與同步發電機相同的優點,所以該種類型的發電機可以和風輪進行直接的連接,內有傳動結構的聯網方式,但是值得注意的是,永磁同步發電機仍然存在有對電網的諧波污染問題。

責任編輯:電改觀察員
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