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风力发电机工作原理示意图_罗茨风机

时间:21-05-04  来源:锦工罗茨风机原创

风力发电机工作原理示意图:风力发电机工作原理及原理图

  现代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电.

  最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等.

  齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度.

  风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车.

  早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距.

  就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机.

  现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒.

  风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统单元.

  一种新型的风力发电机原理图

风力发电机工作原理示意图:风力发电机工作原理示意图

  风力发电机就作为动力源可以替代人力畜力,在生产中发挥了重要作用。

  风力发电机工作原理:它是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。

  风力发电机工作原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。

  风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电没有燃料问题,也不会产生辐射或空气污染。

  风力发电在芬兰、丹麦等国家很流行;我国也在西部地区大力提倡。小型风力发电系统效率很高,但它不是只由一个发电机头组成的,而是一个有一定科技含量的小系统:风力发电机+充电器+数字逆变器。风力发电机由机头、转体、尾翼、叶片组成。每一部分都很重要,各部分功能为:叶片用来接受风力并通过机头转为电能;尾翼使叶片始终对着来风的方向从而获得最大的风能;转体能使机头灵活地转动以实现尾翼调整方向的功能;机头的转子是永磁体,定子绕组切割磁力线产生电能。

  风力发电机因风量不稳定,故其输出的是13~25V变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电瓶充电,使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源,把电瓶里的化学能转变成交流220V市电,才能保证稳定使用。

  机械连接与功率传递水平轴风机桨叶通过齿轮箱及其高速轴与万能弹性联轴节相连,将转矩传递到发电机的传动轴,此联轴节应按具有很好的吸收阻尼和震动的特性,表现为吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。另一种为直驱型风机桨叶不通过齿轮箱直接与电机相连风机电机类型。

  随着科学技术的逐步发展,各种新型的风力发电机也相继被发明。但是风力发电机工作原理还是如以上所述,只是在此基础上做了很多的改进。关于这项新能源,相信在以后的发展中发展会更加迅猛。

风力发电机工作原理示意图:风力发电机工作原理示意图_1

  热心网友:

  热心网友:风力发电机=将风能-》机械能(叶片的转动,齿轮箱变速)-》电能(发电机)目前大型风机高度在60-120米(中国最高的80米)?主流机型是变速恒频,即转子励磁可以控制。叶片的转速+转子励磁的转速=发出的交流电的频率。故当风速变化时,控制系统控制转子的励磁频率发生变化,所以发出来的交流电的频率不变。这种风力机具体电路是:电网的电通给变频器,变频器将电网电变成高压直流电,在控制系统的控制下,将直流电变为所需频率的交流电,供给发电机转子。定子发出来的电经过主开关(同步开关)供给变压器(连接电网)并传输。还有定浆距风力机(老式):叶片失速调节,叶片转速不随风速改变,故不需要变频器亦能发出恒定频率的电?但效率低。目前的研究方向是变速变频:即叶片随风速发生变化,发电机出来的交流电频率也变化。风电由于风的不确定性(风速变化),主要难点是解决风速变化所引起的发电机转速变化带来的电的频率的变化。

  热心网友:现代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等. 齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度. 风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车. 早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距. 就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机. 现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒. 风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统单元.

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风力发电机工作原理示意图:风力发电机最基本结构和原理.ppt

  鼠笼式异步电机转子 转子绕组由铁芯槽内的导条和两端的端环构成若干自闭合的回路。 工作时转子绕组内电流是通过电磁感应产生的。 绕线式异步电机转子 转子绕组特点:绕线式异步电机转子绕组与定子绕组一样,按三相交流绕组规律嵌放在转子铁芯槽内。三相绕组的尾端一般在内部星接,首端通过滑环、电刷引到接线端子上。从而可以和外部装置进行连接。 绕线式异步电机转子绕组接法 三相绕组首端直接短接,形成闭合回路。 三相绕组首端接三相可调电阻后再接到一起,可以改善异步电动机的起动和调速性能。 通过变频装置再与电网相接,即异步电动机串级调速。 通过变频装置再与电网相接,即双馈异步发电机。 异步电动机的工作原理 异步电动机定子绕组接通三相交流电源。 三相对称绕组通入三相对称交流电流产生旋转磁场。 转子侧物理状况 转子绕组切割磁感线产生感应电动势,由于转子绕组是自闭合的回路,因此绕组内形成感应电流。载流的转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,形成一个与磁场方向相同的电磁转矩,驱动转子绕轴旋转。 异步电动机工作原理 定子绕组接交流电源,三相对称绕组流过三相对称交流电流产生旋转磁场。 转子绕组切割磁感线产生感应电动势,由于转子绕组是自闭合的回路,因此绕组内形成感应电流。 载流的转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,形成一个与磁场方向相同的电磁转矩,驱动转子绕轴旋转。 电动机轴上联结机械负载,则异步电动机定子绕组从电网吸收电能,转换成从轴上输出的机械能。 电生磁,磁生电,转子受力跟着转。 “异步”、“感应” 转子转速n始终与磁场转速n1存在差异。如果n=n1,则转子绕组中不再感应电流,也就没有电磁转矩产生,异步电机无法实现能量的转换则不能正常工作。 转差率s 转差率s: 又称滑差率。 异步发电机工作原理 如果原动机驱动转子,使转子转速n超过磁场转速n1,即n>n1,则转子绕组中感应电动势和感应电流的方向改变,定子绕组有功电流方向也改变。电磁转矩与转子转向相反为制动性质,原动机克服电磁转矩做功,电机定子绕组向电网输出电能。 异步电动机和异步发电机比较 异步电动机:0s>0,电磁转矩为驱动性质,电机从电网输入电功率,从轴上输出机械功率。 异步发电机:n>n1,s<0,电磁转矩为制动性质,电机从轴上输入机械功率,向电网输出电功率。 第五节 双馈异步电机基本原理 异步电机定子侧频率f1与转子侧频率f2 定子侧频率为f1。(50Hz,或记为f)。 转子侧频率为f2。f2=sf1。 即:转子转速越接近磁场转速,转子绕组交链的磁通变化速度越小,频率就越低。 风力发电机基本结构和原理 2012、2 第一节 概述 风力机械及风力发电 风力机械是蒸汽机出现之前动力机械的一大支柱。 新能源、新机械的出现使风力机械渐渐被淘汰。 19世纪末开始利用风力发电。 20世纪70年代以后风力发电进入一个蓬勃发展的阶段。 风力发电系统的构成及运行方式 独立运行 并网运行 风力-柴油发电机联合运行 风力-太阳光发电联合运行 风力发电机组 风轮。 传动、控制装置。 塔架。 风力发电机。 电气系统。 同力发电机的类型 直流发电机。 同步发电机。 异步发电机。 双馈发电机:属于异步发电机的一种。 第二节 基础知识和基本原理 电磁三大定律 安培环路定律。(动电生磁原理)。 电磁感应定律。(动磁生电原理)。 电磁力定律。(磁、电生力原理)。 安培环路定律(动电生磁) 定性、定量阐述了磁场与电流的本质关系。 右手螺旋定则:通电的导体产生磁场。磁场方向可用右手螺旋定则判定。 情形一:直导线通入电流。右手握住导线,拇指指向电流方向,则四指环绕的方向就是磁感线方向。 情形二:螺旋线管通入电流。右手握住螺线管,四指指向电流方向,则拇指指向就是螺线管内部的磁感线方向。即拇指指向螺线管的N极。 电磁感应定律(动磁生电) 一个线圈,不管什么原因,只要与它相交链的磁通量发生变化,则线圈两端产生电动势。感应电动势的大小与线圈匝数成正比、与磁通的变化率成正比。感应电动势的方向用“楞次定律”判定,即感应电动势的方向总是试图阻止磁通的变化。 即: 另一种表达形式:切割磁感线的导体感应出电动势。 电磁感应定律(动磁生电) 电磁感应定律:切割磁感线的导体感应出电动势,感应电动势的大小与磁通密度B、导体长度L、相对运动速度v的乘积成正比,即E=BLv。感应电动势的方向用右手定则判定。 右手定则:伸出右手,拇指与四指垂直,让磁力线穿入手心、拇指的方向指向导体相对运动方向,则四指的指向就是感应电动势的方向。 电磁力定律(磁、电生力) 电磁力定律:通电的导体在磁场中受到力的作用,电磁力的大小与磁通密度B、导体长度L、电流I的乘积

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