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雙饋電機原理雙饋電機是一種特殊的異步電機,其結(jié)構(gòu)和工作原理與普通的異步電機有所不同。在雙饋電機中,轉(zhuǎn)子上設(shè)置了另外一組繞組,與定子繞組相連,從而形成了雙重饋電結(jié)構(gòu)。雙饋電機的工作原理可以簡單理解為,在定子繞組中產(chǎn)生的磁場作用下,轉(zhuǎn)子繞組中也會產(chǎn)生電動勢。這個電動勢通過另外一組繞組返回到定子繞組中,從而形成了雙重饋電結(jié)構(gòu)。與普通的異步電機相比,雙饋電機具有以下幾個優(yōu)勢:1.高起動轉(zhuǎn)矩:由于雙饋電機中轉(zhuǎn)子繞組也能產(chǎn)生電動勢,因此在啟動時可以得到更大的轉(zhuǎn)矩,從而實現(xiàn)更快的起動。2.調(diào)速范圍寬:雙饋電機可以通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子繞組的電阻來改變轉(zhuǎn)子的等效電抗,從而實現(xiàn)調(diào)速的目的。相比起其它調(diào)速方式,雙饋電機的調(diào)速范圍更寬。3.高效率:由于雙饋電機在轉(zhuǎn)子繞組中回饋了一部分電能,因此可以減少電機的功耗,提高電機的效率。雙饋電機的應(yīng)用范圍十分廣泛,特別適用于大功率、大轉(zhuǎn)矩的場合。例如,雙饋電機常常被用于風力發(fā)電機組中,利用其高起動轉(zhuǎn)矩和寬調(diào)速范圍的特點,更好地適應(yīng)風力發(fā)電機組的工作狀況。雙饋電機的控制策略也比較復(fù)雜。通常情況下,雙饋電機需要配備專門的控制器,通過控制器來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子繞組的電阻,實現(xiàn)電機的調(diào)速和控制。雖然雙饋電機具有很多優(yōu)勢,但也存在一些限制。首先,雙饋電機的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,制造成本較高。其次,雙饋電機的控制比較復(fù)雜,需要專門的控制器來實現(xiàn)。此外,雙饋電機在高轉(zhuǎn)速運行時容易出現(xiàn)振動和噪音問題。雙饋電機是一種特殊的異步電機,具有高起動轉(zhuǎn)矩、寬調(diào)速范圍和高效率的特點。它在很多領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,特別適用于大功率、大轉(zhuǎn)矩的場合。然而,雙饋電機的結(jié)構(gòu)和控制相對復(fù)雜,需要專門的控制器來實現(xiàn)。盡管如此,隨著技術(shù)的不斷進步,雙饋電機在未來的應(yīng)用前景仍然十分廣闊。雙饋電機的原理目前的風電機組多采用恒速恒頻系統(tǒng),發(fā)電機多采用同步電機或異步感應(yīng)電機。在風電機組向恒頻電網(wǎng)送電時,不需要調(diào)速,因為電網(wǎng)頻率將強迫控制風輪的轉(zhuǎn)速。在這種情況下,風力機在不同風速下維持或近似維持同一轉(zhuǎn)速。效率下降,被迫降低出力,甚至停機,這顯然是不可取的。與之不同的是,無論處于亞同步速或超同步速的雙饋發(fā)電機都可以在不同的風速下運行,其轉(zhuǎn)速可隨風速變化做相應(yīng)的調(diào)整,使風力機的運行始終處于最佳狀態(tài),機組效率提高。同時,定子輸出功率的電壓和頻率卻可以維持不變,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。(1)雙饋電機的工作特性雙饋電機的結(jié)構(gòu)類似于繞線式感應(yīng)電機,定子繞組也由具有固定頻率的對稱三相電源激勵,所不同的是轉(zhuǎn)子繞組具有可調(diào)節(jié)頻率的三相電源激勵,一般采用交-交變頻器或交-直-交變頻器供以低頻電流。當雙饋電機定子對稱三相繞組由頻率為f1(f1=P?n1/60)的三相電源供電時,由于電機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速n=(l-s)n1(s為轉(zhuǎn)差率,n1為氣隙中基波旋轉(zhuǎn)磁場的同步速率)。為了實現(xiàn)穩(wěn)定的機電能量轉(zhuǎn)換,定子磁場與轉(zhuǎn)子磁場應(yīng)保持相對靜止,即應(yīng)滿足:ωR=ω1-ω2其中:ωR是轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角頻率;ω1是定子電流形成的旋轉(zhuǎn)磁場的角頻率;ω2是轉(zhuǎn)子電流形成的旋轉(zhuǎn)磁場的角頻率。由此可得轉(zhuǎn)子供電頻率f2=S?f1,此時定轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)磁場均以同步速n1旋轉(zhuǎn),兩者保持相對靜止。與同步電機相比,雙饋電機勵磁可調(diào)量有三個:一是與同步電機一樣,可以調(diào)節(jié)勵磁電流的幅值;二是可以改變勵磁電流的頻率;三是可以改變勵磁電流的相位。通過改變勵磁頻率,可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。這樣在負荷突然變化時,迅速改變電機的轉(zhuǎn)速,充分利用轉(zhuǎn)子的動能,釋放和吸收負荷,對電網(wǎng)的擾動遠比常規(guī)電機小。另外,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子勵磁電流的幅值和相位,可達到調(diào)節(jié)有功功率和無功功率的目的。而同步電機的可調(diào)量只有一個,即勵磁電流的幅值,所以調(diào)節(jié)同步電機的勵磁一般只能對無功功率進行補償。與之不同的是雙饋電機的勵磁除了可以調(diào)節(jié)電流幅值外,亦可以調(diào)節(jié)其相位,當轉(zhuǎn)子電流的相位改變時,由轉(zhuǎn)子電流產(chǎn)生的轉(zhuǎn)子磁場在氣隙空間的位置就產(chǎn)生一個位移,改變了雙饋電機電勢與電網(wǎng)電壓向量的相對位置,也就改變了電機的功率角。所以雙饋電機不僅可調(diào)節(jié)無功功率,也可調(diào)節(jié)有功功率。一般來說,當電機吸收電網(wǎng)的無功功率時,往往功率角變大,使電機的穩(wěn)定性下降。而雙饋電機卻可通過調(diào)節(jié)勵磁電流的相位,減小機組的功率角,使機組運行的穩(wěn)定性提高,從而可多吸收無功功率,克服由于晚間負荷下降,電網(wǎng)電壓過高的困難。與之相比,異步發(fā)電機卻因需從電網(wǎng)吸收無功的勵磁電流,與電網(wǎng)并列運行后,造成電網(wǎng)的功率因數(shù)變壞。所以雙饋電機較同步電機和異步電機都有著更加優(yōu)越的運行性能。(2)風力發(fā)電中雙饋電機的控制在風力發(fā)電中,由于風速變幻莫測,使對其的利用存在一定的困難。所以改善風力發(fā)電技術(shù),提高風力發(fā)電機組的效率,最充分地利用風能資源,有著十分重要的意義。任何一個風力發(fā)電機組都包括作為原動機的風力機和將機械能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電機。其中,作為原動機的風力機,其效率在很大程度上決定了整個風力發(fā)電機組的效率,而風力機的效率又在很大程度上取決于其負荷是否處于最佳狀態(tài)。不管一個風力機是如何精細地設(shè)計和施工建造,若它處于過載或久載的狀態(tài)下,都會損失其效率。從風力機的氣動曲線可以看出,存在一個最佳周速比λ,對應(yīng)一個最佳的效率。所以風力發(fā)電機的最佳控制是維持最佳周速比λ。另外,由于要考慮電網(wǎng)對有功功率和無功功率的要求,所以風力機最佳工況時的轉(zhuǎn)速應(yīng)由其氣動曲線及電網(wǎng)的功率指令綜合得出。也就是說,風力發(fā)電機的轉(zhuǎn)速隨風速及負荷的變化應(yīng)及時作出相應(yīng)的調(diào)整,依靠轉(zhuǎn)子動能的變化,吸收或釋放功率,減少對電網(wǎng)的擾動。通過變頻器控制器對逆變電路中功率器件的控制??梢愿淖冸p饋發(fā)電機轉(zhuǎn)子勵磁電流的幅值、頻率及相位角,達到調(diào)節(jié)其轉(zhuǎn)速、有功功率和無功功率的目的,既提高了機組的效率,又對電網(wǎng)起到穩(wěn)頻、穩(wěn)壓的作用。圖2是按這種控制思路得出的風力發(fā)電雙饋電機控制系統(tǒng)框圖。整個控制系統(tǒng)可分為三個單元:轉(zhuǎn)速調(diào)整單元、有功功率調(diào)整單元、電壓調(diào)整單元(無功功率調(diào)整)。它們分別接受風速和轉(zhuǎn)速、有功功率、無功功率指令,并產(chǎn)生一個綜合信號,送給勵磁控制裝置,改變勵磁電流的幅值、頻率與相位角,以滿足系統(tǒng)的要求。由于雙饋電機既可調(diào)節(jié)有功功率,又可調(diào)節(jié)無功功率,有風時,機組并網(wǎng)發(fā)電;無風時,也可作抑制電網(wǎng)頻率和電壓波動的補償裝置。(3)雙饋風力發(fā)電機組應(yīng)用前景廣闊綜上所述,將雙饋電機應(yīng)用于風力發(fā)電中,可以解決風力機轉(zhuǎn)速不可調(diào)、機組效率低等問題。另外,由于雙饋電機對無功功率、有功功率均可調(diào),對電網(wǎng)可起到穩(wěn)壓、穩(wěn)頻的作用,提高發(fā)電質(zhì)量。與同步機交一直一交系統(tǒng)相比,還有變頻裝置容量小(一般為發(fā)電機額定容量的10~20%)、重量輕的優(yōu)點,更適合于風

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