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双PWM变换器由于其良好的输入输出性能,在直驱风力发电领域中得到了广泛应用。本文建立了永磁同步发电机的数学模型,研究了永磁风力发电机双PWM变流系统的电机侧变流器和网侧变流器的控制方法。 相似文献
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1.65MW永磁半直驱风力发电机为哈尔滨电机厂进军风力发电设备市场的首台产品。着重介绍1.65MW风力发电机总体结构布置及定子、转子、轴承及通风系统等各个部分的结构特点。采用此种结构,齿轮箱成本较低,永磁发电机效率较高, 相似文献
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近年来,随着稀土永磁材料成本的大幅增加,永磁直驱风力发电机组发展受到制约。电励磁直驱风力发电机组转子采用直流励磁绕组提供磁场,摆脱了永磁材料成本的影响,同时电励磁直驱风力发电机组兼具永磁风力发电机组高效率、高可靠性、低维护成本等特点,成为行业发展的热点。本文以某型号电励磁直驱变流器为例,从电励磁直驱变流器的原理、变流器励磁原理、励磁控制和励磁回路故障四个方面对电励磁直驱变流器励磁系统进行了介绍。 相似文献
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当今世界普遍面临着资源短缺的问题,而风能作为一种可再生资源,也是地球本身拥有的资源,其凭借着较大的商业价值以及环保效益,在新能源以及可持续发展的能源行业中得到了快速利用。伴随着科学技术的深入发展,风力发电技术也实现了一定变化,很多风力发电机不断问世。当前风力发电机拥有很多种类,例如,永磁电机、双馈发电机、绕线式异步发电机、异步感应发电机、同步电机以及直驱永磁、变速、恒速等多种形式各异的风力发电机,然而应用最多且容量最大的电机便是双馈风力发电机,由于自身拥有很强的经济性,因而逐渐在市场上占据着主导地位。以下笔者将通过本文,并结合自身多年实践工作经验,针对1.5MW双馈风力发电机的设计进行集中阐述。 相似文献
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针对双馈式风力发电机组、直驱永磁风力发电机组、半直驱永磁风力发电机组三种类型的风电机组的主要技术特点进行分析对比,使我们对风电产业的现状有一定的了解。 相似文献
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叶片是风力发电机中的重要部件,通过叶片,风力发电机能把风能转化成机械能,较好的风力发电机具有较好的气动性能,能够获得较高的经济效益。叶片的气动性能是风力发电机的气动性能的主要表现,叶片的设计对风力发电机有重要的影响。本文对复合材料风力发电机叶片结构如何进行优化设计进行了探讨和分析。 相似文献
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变流器是永磁直驱式风力发电机接入电网的一个关键部件。本文介绍了变流器的拓扑结构和工作原理,应用Matlab软件针对变流器性能进行了仿真。结果表明:当模拟电源的电压、频率或者两者同时变化时,变流器输出的电压和频率均能保持恒定,验证了变流器拓扑结构和控制策略的有效性,为变流器的研制提供了一定的参考。 相似文献
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随着风力发电机制动力矩的增加摩擦系数和磨损量都会相应增大,这是因为滑动摩擦过程中摩擦材料间表面保持弹塑性的状态,载荷的增大在微观上表现为增加了摩擦面积和表面粗糙度。逼我对风力发电机偏航振动进行相关研究,首先对偏航系统和刹车片摩擦副结构进行概述,阐述风力发电机偏航振动带来的危害,具体对风力发电机刹车性能和偏航闸片的改进进行分析。 相似文献
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并网型异步风力发电机数学模型及启动仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
本文基于异步风力发电机控制系统研制的要求,按照发电机惯例建立了风力发电机的数学模型,并运用MATLAB/SIMULINK对其并网过程进行了仿真,仿真结果与风力发电机实际运行情况基本相符。 相似文献
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针对某型2MW直驱永磁风力发电机组变桨控制系统,通过分析与实践,实现了超级电容替代蓄电池,对提高机组安全性、运行效率、降低生产成本方面效益明显。 相似文献
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直驱永磁同步风力发电机(directly driven wind turbine with permanent magnet synchronous generator,D-PMSG)是风电场中的主要发电机型[1],具有较好的低压穿越能力(low voltage ride through,LVRT)、运行可靠而倍受青睐。由于单台风电机组容量通常很小,因此,仅一个大规模风电场就可能包含了成百上千台机组[2]。风电场风机数量众多,在仿真分析风电场并网对电网的影响时,如果对每台风机都进行详细建模,那么系统仿真模型将极其复杂,仿真时间极其长久,这几乎是不可能完成的。因此,需要对机组进行等值。 相似文献
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风能是现代社会中最具有竞争力和进展前景的一种可再生能源,风能具有一定的动能,可以实现不同能量之间的转化,利用风带动风轮叶片旋转,通过风轮系统将风能转化为机械能,拖动发电机发电。而风力发电机组中最关键的部件之一是发电机,其维护质量的好坏对发电量产生的影响非常大,它的性能好坏直接影响整机效率和可靠性,本文通过分析风力发电机的运行,对风力发电机的运行维护工作做以下探讨。 相似文献