4. 風力發電技術解決方案

 

    4.1 永磁同步發電機分析
    4.2 雙饋感應發電機分析

 


 

    近年來,風電技術取得了突飛猛進的發展。單機容量不斷提高,兆瓦級風電機組實現商品化;風力機的變槳距功率調節取代了定槳距調節,發電機的變速恒頻運行取代了傳統的恒速恒頻運行,係統效率進一步提高;實現了風電場的實時監控、遠程測控及計算機群控,提高了分布或並網運行的穩定性和電能質量。
    在風力發電係統的機電能量轉換過程中,發電機及其控製係統具有十分關鍵的作用,它不僅直接影響整個係統的性能、效率和供電質量,而且也影響到風能吸收裝置的運行方式、效率和結構。因此,研究適合於風電轉換的運行可靠、效率高、控製簡單及供電性能良好的發電係統具有重要的理論意義和應用價值。目前,風電機組朝著高可靠性、低維護量、少組件、低成本、高集成度方向發展。



風電機組單機容量發展趨勢

主流風電機組發展趨勢

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    雙饋感應發電機:設計、分析、優化、控製
    直驅永磁同步發電機:設計、分析、優化、控製
    風葉空氣動力學分析


 

4.1:永磁同步發電機分析
    內轉子/外轉子;徑向磁通/軸向磁通/橫向磁通。
    電磁設計優化
    控製器開發
    冷卻、通風、散熱分析


 
磁場分析
   
負載電流分析

熱分析
 

 

4.2:雙饋感應發電機分析
    有刷/無刷。
    電磁設計優化
    控製器開發
    冷卻、通風、散熱分析



磁場分析

EMF諧波分析