风力发电机基本结构和原理

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风力发电机的原理和构造

风力发电机的原理和构造

风力发电机的奥秘:向风而生
风力发电作为一种可再生、清洁的能源,近年来在全球范围内得到了广泛的应用。

那么它的原理是什么呢?构造又是什么呢?
第一部分:原理
风力发电机的原理可以简单概括为能量转换。

它将风能转化为机械能,再进一步转化为电能。

大风吹来时,风羽旋转,而风羽通过风轮与主轴相连,主轴带动发电机发电。

发电机的转动将机械能转化为电能,送入电网中。

第二部分:构造
风力发电机主要由以下几部分组成:
1.风轮:风轮是风力发电机的重要组成部分,也是能量转换的关键部分。

风轮负责将风能转换成机械能,进而驱动发电机转动。

2.发电机:发电机是将机械能转化为电能的核心部件。

当风轮带动主轴转动,主轴与发电机相连,发电机转动并将机械能转化为电能输出。

3.塔架:塔架负责承载整个风力发电机。

一般来说,塔架越高,风轮所受到的风力越强,因此风力发电机的高度非常重要。

4.控制系统:控制系统负责监控风力发电机的运行状况,根据不同的风速自动调整叶片的角度,使其始终面向风向。

第三部分:应用和前景
风力发电机是目前应用最为广泛的可再生能源设备之一。

在全球范围内,风力发电已经成为了一种成熟的发电方式。

根据国际能源署的数据,到2030年,全球风力发电的装机容量将增加一倍以上。

总结:
风力发电机是利用风能转换为电能的高效、环保的设备。

其原理非常简单,构造也较为清晰明了。

随着全球对可再生能源的重视程度不断提高,风力发电机的应用前景更加广阔。

风力发电机工作原理和基本组成是什么?

风力发电机工作原理和基本组成是什么?

风力发电机工作原理和基本组成是什么?1. 工作原理风力发电机是利用风的能量将其转化为电能的一种装置。

它的工作原理基于风能转化为机械能,然后通过发电机将机械能转化为电能。

风力发电机的工作原理可分为以下几个步骤:1. 风能捕捉:风力发电机的核心部件是风轮,它通常由数片叶片组成。

当风吹过叶片时,受到风压的作用,叶片开始转动。

2. 机械能转换:叶片转动带动风轮转动,风轮与轴相连接。

当风轮转动时,轴也随之转动,将风能转化为机械能。

3. 传输和增强:转动的轴通过传动装置(常见的是齿轮箱)将机械能转移到发电机上。

传动装置的作用是增加转速和扭矩。

4. 电能转换:发电机接收到机械能后,将其转化为电能。

发电机是通过电磁感应原理工作的,转动的轴带动磁场与线圈之间的相对运动,从而在线圈中产生电流。

5. 电能输出:产生的电能经过调节和整流,最终通过电缆传输到电网中,供人们使用。

2. 基本组成风力发电机的基本组成包括以下几个核心组件:1. 风轮:也称为叶片,是风力发电机的捕风器。

它通过受到风压力的作用来转动轴,将风能转化为机械能。

2. 轴:风轮转动时带动的部分,将机械能传输给发电机。

3. 传动装置:常见的是齿轮箱,用于将风轮转动的低速旋转传递给发电机,增加转速和扭矩。

4. 发电机:包括定子和转子,通过转动的轴带动转子与定子之间相对运动,利用电磁感应原理将机械能转化为电能。

5. 控制系统:用于监测风力发电机的状态,调节发电机的输出功率,保证系统的稳定运行。

6. 电网接入装置:将发电机产生的电能通过调节和整流后,连接到电网中,实现电能的输出。

综上所述,风力发电机的工作原理是利用风能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

其基本组成包括风轮、轴、传动装置、发电机、控制系统和电网接入装置等核心部件。

风力发电机的工作原理和基本组成的理解对于深入了解和应用风力发电技术具有重要意义。

风力发电原理图

风力发电原理图

风力发电原理图风力发电原理图风力发电是利用风能将其转化为电能的一种清洁能源发电方式。

风力发电原理图展示了风力发电机组的基本组成部分和工作原理。

一、风轮和主轴风轮是风力发电机组的核心部件,也是风能转化为机械能的关键组件。

风轮通常由几个叶片组成,通过设计与空气相互作用,将空气中的动能转化为旋转运动。

风轮固定在主轴上,主轴承受叶片产生的旋转力矩,并将旋转动能传递给发电机。

二、发电机发电机是风力发电系统中的关键设备,负责将机械能转化为电能。

通常使用的是同步发电机,其工作原理是利用电磁感应产生电流。

主轴高速旋转时,通过磁场与线圈的相互作用,感应出交流电流。

这个交流电流进一步通过变压器和电力系统进行升压和输送。

三、塔架和朝向系统风力发电机组安装在高塔架上,以在更高的位置捕捉更多的风能。

塔架通常由钢构件构成,以保持结构的稳定性和强度。

此外,风力发电机组还配备了朝向系统,用于通过自动或手动调整朝向控制风轮叶片的角度,以最大限度地利用风能。

四、控制系统和传感器风力发电机组还配备了控制系统和各种传感器,用于监测和控制发电机组的运行状态。

控制系统负责对整个系统进行监测和管理,确保发电机组的安全运行。

传感器可用于测量风速、风向、温度等参数,并将这些数据反馈给控制系统,以实现精确的控制。

五、电力系统风力发电机组产生的电能需要通过电力系统进行输送和利用。

电力系统可将发电机产生的低电压交流电转换为高电压交流电,并将其输送到电网中进行分配和供应。

六、可再生能源电力设备可再生能源电力设备包括变电站、配电设备和能量存储设备等。

变电站用于将风力发电机输送的高电压电能转换为可供用户使用的低电压电能。

配电设备用于将电能分配给不同的用户。

能量存储设备,如电池和超级电容器,可用于储存多余的电能,并在需要时释放给电力系统。

风力发电原理图简单描述了风力发电的基本组成部分和工作原理。

通过风轮和主轴将风能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。

风力发电机简要介绍

风力发电机简要介绍

风力发电机简要介绍什么是风力发电机风力发电机是一种利用风能来产生电能的装置。

它是一种可再生能源技术,通过转换风的动能为机械能,再通过发电机将机械能转换为电能。

风力发电机通常由塔架、机舱和叶轮等组成。

风力发电机的工作原理风力发电机主要通过以下几个步骤来产生电能:1.风通过叶片旋转风轮:当风流经风轮的叶片时,叶片会受到风力的作用而旋转。

叶片的数量和形状根据设计来确定,可以最大程度地捕捉风能。

2.旋转风轮带动发电机:旋转的风轮与发电机相连,通过传动装置将风轮的机械能转换成转子槽中的磁能。

3.电能产生和输送:通过发电机的转子槽中的磁能感应出电流,将机械能转化成电能。

这些电能经过电缆输送到变电站,最终供电给电力网络。

风力发电机的类型目前,有几种不同类型的风力发电机,主要分为以下几类:1.桨叶式风力发电机:桨叶式风力发电机是最常见的一种类型。

它使用大型桨叶,通过风力使其旋转,并将机械能转换为电能。

桨叶式风力发电机通常由三个或更多的桨叶组成,这些桨叶通过桨叶轴与发电机相连。

2.垂直轴式风力发电机:与桨叶式风力发电机不同,垂直轴式风力发电机的主轴是垂直的,而不是水平的。

它的结构较为简单,可以适应不同的风向。

垂直轴式风力发电机通常用于城市区域或其他需要紧凑型发电机的场合。

3.带桨叶的风力发电机:这种类型的风力发电机结合了桨叶式和垂直轴式风力发电机的优点。

它具有更高的效率、更大的容量和更稳定的功率输出。

风力发电机的优势和挑战优势•可再生能源:风是一种可再生的能源,不会耗尽。

使用风力发电机可以减少对传统能源的依赖。

•环保:风力发电过程中不排放任何温室气体和污染物,对环境影响较小。

•可分布式布置:风力发电机可以分布式地布置在各个地点,不需要集中在一个地方,从而减少输电损失。

挑战•高成本:建造、安装和维护风力发电机的成本较高,尤其是对于海上风力发电机。

•受风速限制:风力发电机的输出功率与风速的关系密切,当风速过低或过高时,发电机效率会受到影响。

风力发电机的构造及工作原理_风能发电的原理

风力发电机的构造及工作原理_风能发电的原理

风力发电机的构造及工作原理_风能发电的原理风力发电机是很多人都熟悉的发电机种类,但是大多数的人不清楚风力发电机是如何发电的。

下面一起来看看小编为大家整理的风力发电机的构造及工作原理,欢迎阅读,仅供参考。

风力发电机结构机舱:机舱包容着风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。

维护人员可以通过风力发电机塔进入机舱。

机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。

转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。

现代600千瓦风力发电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很象飞机的机翼。

轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。

低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。

在现代600千瓦风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。

轴中有用于液压系统的导管,来激发空气动力闸的运行。

齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴的转速提高至低速轴的50倍。

高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。

它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。

发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。

在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500至1500千瓦。

偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对着风。

偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来感觉风向。

通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度。

电子控制器:包含一台不断监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。

为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。

液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。

冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。

此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。

一些风力发电机具有水冷发电机。

塔:风力发电机塔载有机舱及转子。

通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。

现代600千瓦风汽轮机的塔高为40至60米。

风力发电机结构和原理

风力发电机结构和原理

风力发电机结构原理杜容熠太阳辐射到地球的热能中有约2%被转变成风能,全球大气中总的风能量约为1014MW(10亿亿千瓦)。

其中可被开发利用的风能理论值约有3.5×109MW(3.5万亿千瓦),比世界上可利用的水能大10倍。

把风能转变为电能是风能利用中最基本的一种方式。

风力发电机一般有叶轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。

风力发电机的工作原理比较简单,叶轮在风力的作用下旋转,它把风的动能转变为叶轮轴的机械能,发电机在叶轮轴的带动下旋转发电。

1.风力发电原理:1.1 风能的概念:风能:空气因为太阳能辐射,造成压力差,而发生运动的动能称为“风能”,风能的计算公式为:E=0.5ρsV³式中: E-风能(W)ρ-空气密度(kg/m3)S-气流截面积(m2)V-风速(m/s)风能密度(W):单位时间内通过单位面积的风能,W=0.5ρV³。

有效风能密度:指风机可利用的风速范围内的风能密度(对应的风速范围大约是3~25m/s)。

1.2 风能发电的动力学原理风力发电采用空气动力学原理,并非风推动叶轮叶片,而是风吹过叶片形成叶片正反面的压力差,这种压力差会产升力,令叶轮旋转并不断横切风流。

该原理类似于飞机上升时的原理,空气通过机翼,产生向上的升力和向前的阻力。

如果将一块薄板放在气流中,则在沿气流方向将产生一正面阻力F D和一垂直于气流方向的升力F L其值分别由下式确定L:F D=0.5CdρSV2F L=0.5C LρSV2式中:CD-阻力系数C-升力系数L S-薄板的面积ρ-空气的密度阻力型叶轮V -气流速度如果把薄片当作叶片,将其装在轮毂上组成叶轮,那么风的作用力旋转中心线就会使叶轮转动。

由作用于叶片上的阻力FD而使其转动的叶轮,称为阻力型叶轮;而由升力FL而使其转动的叶轮,称为升力型叶轮。

目前为止现代风力机绝大多数采用升力型叶轮。

2.风力发电机的组成部分及特点:2.1 叶轮叶轮是将风能转化为动能的机构,风力带动风车叶片旋转,再通过齿轮箱将旋转的速度提升,来促使发电机发电。

风力发电机基本结构和原理

风力发电机基本结构和原理
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第四节 异步电机基本结构和原 理
异步电机概述
• 异步:转子的转速n与旋转磁场的转速n1不相同。 • 异步电机又称感应电机。 • 根据用途可分为:异步电动机,异步发电机。
异步电机基本结构
• 定子:定子铁芯,定子绕组,机座 • 转子:转子铁芯,转子绕组,转轴 根据转子绕组结构的不同又分为鼠笼式异步电机和绕
动势的方向总是试图阻止磁通的变化。
即:
e N d
dt
• 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。
第三节 同步发电机原理简介
• 基本原理:导体切割磁力线感应电动势。
电机用途及分类
• 电机:进行机、电能量转换的电磁耦合装置。
• 分类:
电机
变压器
旋转电机
直流电机
交流电机
• 电机可逆原理。
同步电机 异步电机
同步发电机原理结构—模型图
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小型同步发电机的基本结构
• 定子:定子铁芯,定子绕组,机座 • 转子:转子铁芯,转子绕组,轴,集电环 • 电刷 • 其它
线式异步电机。
定子铁芯和冲片
定子绕组
• 异步电动机定子绕组接电源;异步发电机定子绕组 接电网。
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。

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理风力发电机是一种利用风能转化为电能的设备。

它的工作原理基于风能的转化和传递。

本文将详细介绍风力发电机的工作原理。

一、风力发电机的构造风力发电机通常由风轮、发电机、控制系统和塔架等组成。

其中,风轮是其中最核心的部件,它负责捕捉和转换风能。

二、风力发电机的工作过程1. 风力发电机根据空气动力学原理,利用风的运动将其动能转化为机械能。

2. 风轮是转换风能的关键部分,一般由多个叶片组成。

当风经过风轮时,风的动能会转移到叶片上,并使叶片开始旋转。

3. 风轮转动产生的机械能会通过轴传递到发电机上。

发电机利用机械能产生转动磁场,通过电磁感应原理将机械能转化为电能。

4. 发电机将电能传输到控制系统中进行整流、稳定等处理。

控制系统负责对发电机进行监测和维护,确保风力发电机的正常运行。

5. 最后,通过电缆将发电的电能传输到电网中,供电使用。

三、风力发电机的优势和挑战1. 优势:a. 风能资源丰富,不会枯竭,是一种可再生能源;b. 风力发电没有排放污染物,对环境友好;c. 风力发电可以灵活布局,适用于不同地理环境。

2. 挑战:a. 风力发电的效率受到风速的影响,风力资源分布不均匀,不同地区的风力发电效果存在差异;b. 风力发电机的制造和安装需要较高的成本投入;c. 风力发电机在高风速或极寒条件下的耐久性需要提高。

四、风力发电机的应用领域风力发电机广泛应用于各种规模的发电项目,包括:1. 大型风电场:通过布局多台风力发电机组成的风电场,将风能转化为电能,供电给大范围的地域使用;2. 家庭和商业风力发电:通过安装小型风力发电机,为家庭或商业场所提供部分或全部电能需求;3. 远程地区电力供应:风力发电机可以为偏远地区提供电力,减少对传统电网的依赖。

总结:风力发电机利用风能转化为电能的工作原理是通过风轮将风能转化为机械能,再由发电机将机械能转化为电能。

风力发电机具有可再生、环保等优势,但也面临着效率、成本和耐久性等挑战。

风电机组工作原理及结构

风电机组工作原理及结构

风电机组工作原理及结构
概述:
随着清洁能源的发展,风力发电逐渐成为一种重要的可再生能源。

风电机组是将风能转化为电能的关键设备。

本文将介绍风电机组的工作原理及其结构。

一、工作原理:
风电机组的工作原理可以简单地描述为将风能转化为电能的过程。

具体来说,风能通过风轮转动传递到发电机,通过发电机的转动产生交流电能。

1. 风轮:
风轮是风电机组的核心组件,也称为风力涡轮机。

其作用是将风能直接转化为机械能。

风轮通常由数片叶片组成,可以根据所在地区的风能特征和设计要求来确定叶片的数量和形状。

当风刮过叶片时,叶片会因风压力的作用而转动,进而驱动传动系统。

2. 传动系统:
传动系统是连接风轮和发电机的重要部分。

其作用是将风轮产生的转动力矩转化为转速和转向适合于发电机的机械能。

传动系统通常包括齿轮箱、扭矩支撑装置等。

齿轮箱由一组齿轮组成,通过合理设置齿轮的大小和布局,可以实现风轮与发电机之间的匹配。

3. 发电机:
发电机是将机械能转化为电能的关键组件。

风电机组中常用的发电机有同步发电机和异步发电机两种。

- 同步发电机采用恒速运行,其转速与电网的基准频率一致。

因此,在风速变化时,需要通过调节传动系统来保持发电机的转速恒定。

同步发电机具有较高的效率和较好的稳定性,但需要额外的调速系统来控制电流输出。

- 异步发电机通过变频器控制转速,可以实现风速变化时的自动调节。

它具有较低的成本和较好的适应性,但在部分负载或低负载情况下,效率较低。

二、结构:。

风力发电机的结构和工作原理

风力发电机的结构和工作原理

风力发电机的结构和工作原理引言风力发电是一种利用风能将其转化为电能的可再生能源技术。

风力发电机作为其中的核心设备,其结构和工作原理对于风力发电的效率和可靠性起着关键作用。

本文将详细介绍风力发电机的结构和工作原理。

结构风力发电机一般由以下几个基本部件组成:1. 风轮(风叶):风轮是将风能转化为机械能的组件,通常由3个或更多风叶组成。

风轮材料通常采用轻质、高强度的复合材料,以减轻负荷和提高耐久性。

2. 轴:轴是风轮与齿轮箱之间的连接部件,承受风轮产生的扭矩。

3. 齿轮箱:齿轮箱通过传递能量,将风轮转动的较低速度高扭矩转化为发电机所需的较高速度低扭矩。

齿轮箱一般由多个齿轮组成,可以实现变速比的调节。

4. 发电机:发电机是将机械能转化为电能的核心部件。

风力发电机通常采用三相异步发电机,根据需要可以采用不同的输出电压和功率。

5. 塔架:塔架是支撑整个风力发电机的结构,一般由钢铁或混凝土制成,高度根据具体的风力资源和发电机功率而定。

工作原理风力发电机的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 风能转化:当风流经风轮时,风轮受到风力的作用而旋转。

风轮的旋转速度取决于风速和风轮的设计参数。

2. 机械能转化:旋转的风轮通过连接的轴将机械能传递到齿轮箱中。

齿轮箱根据需要调整速度和扭矩,将低速高扭矩的机械能转化为高速低扭矩。

3. 电能生成:高速低扭矩的转动经过传动装置传递给发电机。

发电机利用电磁感应原理将机械能转化为交流电能。

输出的电能可以通过变压器进行调整和输送。

4. 输电和利用:发电机输出的电能通过输电线路输送到电网,供给人们日常生活和工业生产所需的电力。

结论风力发电机是将风能转化为电能的重要设备。

其结构和工作原理的合理设计和高效运行是确保风力发电的可靠性和经济性的关键。

随着技术的不断进步,风力发电机的效率将不断提高,为可持续发展提供更多清洁能源。

以上就是风力发电机的结构和工作原理的介绍。

对于进一步了解和深入研究风力发电技术的人们,需要更加详细和专业的知识和实践经验。

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理风力发电机是一种利用风能转化为电能的装置。

它通过风轮叶片受风力推动,带动发电机转动,从而产生电能。

下面将详细介绍风力发电机的工作原理。

一、风力发电机的组成1. 风轮:风轮是风力发电机的主要组成部分,一般由数片叶片连接而成。

风轮的设计要使其能够迎风自动调整角度,以便最大限度地吸收风能。

2. 发电机:发电机负责将风力转化为电能。

发电机的内部包含导线圈和永磁体,当风轮带动转子旋转时,导线圈与永磁体之间的相对运动将产生电流。

3. 控制系统:控制系统对风力发电机进行监测和控制,以保证其高效稳定地运行。

控制系统可以根据风速大小和方向调整风轮的角度,同时监测电网负载情况,确保发电机输出稳定电能。

二、风力发电机的工作原理风力发电机的工作原理可以概括为以下几个步骤:1. 风能收集:当风力发电机处于工作状态时,风轮会自动调整角度,使其面对风的方向。

当风吹到风轮上时,风轮叶片会受到风力的推动,开始旋转。

2. 动力传导:通过传动系统,风轮的旋转动力被传递给发电机的转子。

传动系统通常采用齿轮或皮带传动,将风轮的高速旋转转化为发电机所需的合适转速。

3. 电能转换:发电机内部的导线圈和永磁体之间的相对运动会产生磁场变化,从而在导线圈中诱导出电流。

这个电流经由输出线路传送至电网,被其他设备或家庭用电所消耗。

4. 控制和监测:控制系统会根据风速、风向和电网负载等信息对风力发电机进行监测和控制。

如果风速过大或过小,控制系统会调整风轮角度,以保证风力发电机的安全运行和电能输出的稳定性。

风力发电机的工作原理基于风能的转化和电能的生成过程。

通过利用环境中的风力资源,风力发电机成为一种可再生的清洁能源装置,有效减少了对传统化石能源的依赖,减少了空气污染和温室气体的排放。

总结:风力发电机通过风轮叶片受风力推动,带动发电机转动,将风能转化为电能。

其工作原理包括风能收集、动力传导、电能转换和控制与监测等过程。

风力发电机的工作原理突出了清洁能源的环保特性,为人类提供了一种可持续发展的能源选择。

风力发电机概述,风力发电机工作原理,风力发电机各个部件介绍

风力发电机概述,风力发电机工作原理,风力发电机各个部件介绍

风力发电机概述一、风力发电机风力发电的原理简单来说:风力发电原理是把风的动能转换为风轮轴的机械能最后到电能!工作原理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。

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)。

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。

就1500千瓦风机而言,一般在3米/秒左右的风速自动启动,在11.5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。

二、风力发电机结构风力发电机整机主要包括:1.机座2.传动链(主轴、齿轮箱)3. 偏航组件(偏航驱动、偏航刹车钳、偏航轴承)4.踏板和棒5.电缆线槽6.发电机7.联轴器8.液压站9.冷却泵(风冷型无) 10.滑环组件11.自动润滑12.吊车13.机舱柜14.机舱罩15.机舱加热器16.轮毂17.叶片18.电控系统等。

1、机座:机座是风力发电整机的主要设备安装的基机座:础,风电机的关键设备都安装在机座上。

(包括传动链(主轴、齿轮箱)、偏航组件(偏航驱动、偏航刹车钳、偏航轴承)、踏板和棒、电缆线槽、发电机、联轴器、液压站、冷却泵(风冷型无)、滑环组件、自动润滑、吊车、机舱柜、机舱罩、机舱加热器等。

机座与现场的塔筒连接,人员可以通过风电机塔进入机座。

机座前端是风电机转子,即转子叶片和轴。

2、偏航装置偏航装置::自然界的风,方向和速度经常变化,为了使风力机能有效地捕捉风能,就相应设置了对风装置以跟踪风向的变化,保证风轮基本上始终处于迎风状况。

风力发电机原理及结构

风力发电机原理及结构

风力发电机原理及结构风力发电机是一种将风能转换为电能的能量转换装置,它包括风力机和发电机两大部分。

空气流动的动能作用在风力机风轮上,从而推动风轮旋转起来,将空气动力能转变成风轮旋转机械能,风轮的轮毂固定在风力发电机的机轴上,通过传动系统驱动发电机轴及转子旋转,发电机将机械能变成电能输送给负荷或电力系统,这就是风力发电的工作过程。

1、风机基本结构特征风力机主要有风轮、传动系统、对风装置(偏航系统)、液压系统、制动系统、控制与安全系统、机舱、塔架和基础等组成。

(1)风轮风力机区别于其他机械的主要特征就是风轮。

风轮一班有2~3个叶片和轮毂所组成,其功能是将风能转换为机械能。

风力发电厂的风力机通常有2片或3片叶片,叶尖速度50~70m/s,3也片叶轮通常能够提供最佳效率,然而2叶片叶轮及降低2%~3%效率。

更多的人认为3叶片从审美的角度更令人满意。

3叶片叶轮上的手里更平衡,轮毂可以简单些。

1)叶片叶片是用加强玻璃塑料(GRP)、木头和木板、碳纤维强化塑料(CFRP)、钢和铝职称的。

对于小型的风力发电机,如叶轮直径小于5m,选择材料通常关心的是效率而不是重量、硬度和叶片的其他特性,通常用整块优质木材加工制成,表面涂上保护漆,其根部与轮毂相接处使用良好的金属接头并用螺栓拧紧。

对于大型风机,叶片特性通常较难满足,所以对材料的选择更为重要。

目前,叶片多为玻璃纤维增强负荷材料,基体材料为聚酯树脂或环氧树脂。

环氧树脂比聚酯树脂强度高,材料疲劳特性好,且收缩变形小,聚酯材料较便宜它在固化时收缩大,在叶片的连接处可能存在潜在的危险,即由于收缩变形,在金属材料与玻璃钢之间坑能产生裂纹。

2)轮毂轮毂是风轮的枢纽,也是叶片根部与主轴的连接件。

所有从叶片传来的力,都通过轮毂传到传动系统,在传到风力机驱动的对象。

同时轮毂也是控制叶片桨距(使叶片作俯仰转动)的所在。

轮毂承受了风力作用在叶片上的推理、扭矩、弯矩及陀螺力矩。

通常安装3片叶片的水平式风力机轮毂的形式为三角形和三通形。

风电原理及结构详解

风电原理及结构详解

风电原理及结构详解
一、风电原理
风力发电是利用风能转化为电能的原理,通过风力发电机组将风能转化为电能。

当风吹向风力发电机时,风力发电机叶片受到风的冲击而旋转,从而带动发电机转动,产生电能。

通过调节发电机的输出电压和频率,可以实现并网发电,为电网提供稳定的电能。

二、风电结构
风电结构包括风力发电机组、输电线路、变电站等部分。

其中,风力发电机组是风电的核心部分,包括叶片、齿轮箱、发电机、塔筒等部分。

1. 叶片:是风力发电机组中最重要的部分之一,它能够吸收风能并将其转化为机械能,从而驱动发电机转动。

叶片的形状和材料直接影响着风能利用率和发电效率。

2. 齿轮箱:是连接叶片和发电机的中间部分,它将叶片传来的低速旋转转化为高速旋转,从而提高发电机的发电效率。

齿轮箱是风力发电机组中较为昂贵的部分,同时也是故障率较高的部分。

3. 发电机:是风力发电机组中的主要部分之一,它将机械能转化为电能。

发电机通常采用无刷双馈异步发电机或永磁同步发电机等类型。

4. 塔筒:是支撑整个风力发电机组的部分,高度一般在60-100米之间。

塔筒通常采用钢材或混凝土制成,其结构必须能够承受强风、暴雪等极端天气的影响。

5. 输电线路:是将电能从风力发电机组输送到变电站的线路,通常采用高压输电线路,以保证电能传输的稳定性和经济性。

6. 变电站:是将电能从输电线路进一步升压或降压,以满足不同地区用电需求的部分。

变电站通常包括变压器、开关柜等设备。

1。

风力发电机基本结构和原理课件

风力发电机基本结构和原理课件
发电机输出的电能经过整流和滤 波后,可以供给负载使用或并入 电网。
发电机通常采用交流发电机或直 流发电机,根据实际需求选择不 同的类型。
当风车旋转带动发电机转子旋转 时,发电机内部磁场发生变化, 产生感应电动势,从而输出电能 。
04
风力发电机的维护与保养
定期检查和维护
定期检查
风力发电机需要定期进行全面检 查,包括叶片、齿轮箱、发电机
齿轮箱是风力发电机中的重要组 成部分,用于将低速旋转的风车
转换为高速旋转的机械能。
齿轮箱通常由多级齿轮组成,通 过不同级数的齿轮传动,实现增
速作用。
齿轮箱的增速比决定了风车旋转 速度和发电机输出电流的频率, 是风力发电机性能的关键参数之
一。
发电机将机械能转换为电能
发电机是风力发电机中的核心部 件,用于将机械能转换为电能。
塔筒内部还安装有电缆和控制系 统等设备,以实现电能输出和控
制功能。
其他部件
其他部件包括偏航系统、冷却系统、润滑系统等辅助设备, 它们各自承担着不同的功能,以保证风力发电机的正常运行 。
偏航系统负责驱动风轮旋转,以适应不同的风向变化;冷却 系统负责将发电机和其他部件产生的热量散发出去;润滑系 统则负责为齿轮箱和其他需要润滑的部件提供润滑油。
设备安全
在维护和检修风力发电机时,需要确保设备的安全,避免因 操作不当导致设备损坏或人员伤亡。
05
风力发电机的未来发展
技术创新与改进
高效风轮设计
通过改进风轮叶片的形状、材料和结构,提高风能转换效率。
先进控制系统
采用先进的传感器和算法,实时监测和调整风力发电机的运行状态,提高发电效率和稳定性。
复合材料应用
降低成本和环境影响

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理风力发电机,又被称为风力涡轮发电机,是一种利用风能将其转化为电能的装置。

它是一种可再生能源发电形式,越来越受到各国政府和环保组织的重视。

本文将介绍风力发电机的工作原理以及其基本构造。

一、风力发电机的工作原理风力发电机的工作原理基于风的运动能量。

通过将风能转化为机械能,再经由发电机将机械能转换为电能。

下面将详细讲解其工作流程:1. 风能收集:风力发电机一般由风轮、传动系统和电力装置三部分组成。

首先,风轮必不可少。

当风吹过风轮,风轮就会受到气流力量的作用,开始旋转。

2. 机械能转换:风轮转动产生的机械能需要通过传动系统来转换。

传动系统通常由主轴和齿轮组成,能将风轮的转动速度提高至发电机所需的转速。

3. 电能转换:机械能经过传动系统驱动发电机旋转,进而通过电磁感应原理将机械能转化为电能。

发电机内部的定子和转子共同完成这个过程。

当风轮转动时,发电机的转子也会旋转,磁铁固定在转子上的线圈内的磁场会随着转子的旋转而改变,从而在导线中产生感应电动势。

4. 输送电能:经过发电机的转换,电能将通过输电线路传达到电力系统中,供电给各个终端用户使用。

二、风力发电机的基本构造风力发电机的基本构造包括风轮、传动系统和电力装置。

下面将详细描述每个部分的功能:1. 风轮:风力发电机的核心部件,由多个叶片和轴组成。

当风吹过叶片时,由于空气力学原理,叶片会受到气流力量的作用,使风轮旋转。

风轮的数量和叶片的设计会影响到发电机的性能和效率。

2. 传动系统:传动系统通过传递风能,将低速旋转的风轮转换为高速旋转的发电机所需的转速。

主轴和齿轮是传动系统的核心组成部分。

主轴连接风轮和发电机,齿轮则起到传递和调节风能的作用。

3. 电力装置:电力装置包括发电机和电网连接系统。

发电机是将机械能转化为电能的核心部件,其内部的电磁感应原理实现了这一转换过程。

电网连接系统则将发电机产生的电能输送到电力系统中,供给用户使用。

三、风力发电机的发展和应用风力发电技术经历了多年的发展,如今已经成为全球最重要的可再生能源之一。

风力发电机的原理及应用

风力发电机的原理及应用

风力发电机的原理及应用1. 什么是风力发电机风力发电机是一种将风能转换为电能的装置。

它利用风力驱动转子旋转,通过转子与发电机的转轴相连,将机械能转换为电能。

2. 风力发电机的工作原理风力发电机的工作原理可以简单描述如下:1.风吹动风力发电机的叶片,使得叶片旋转。

2.叶片的旋转使得风力转化为机械能,通过转轴传递给发电机部分。

3.发电机将机械能转换为电能,并将电能输出。

3. 风力发电机的组成部分风力发电机通常由以下几个部分组成:•塔座:支撑整个风力发电机,提供稳定的基础。

•机舱:包含叶轮和传动系统,将风能转化为机械能。

•发电机:将机械能转换为电能。

•控制系统:监测和控制风力发电机的运行状态,确保其安全可靠地工作。

•输电系统:将风力发电机产生的电能输送到电网中。

4. 风力发电机的应用风力发电机在现代社会中得到了广泛的应用,其主要应用领域包括:4.1 家庭和商业用途家庭和商业用途是风力发电机的一种常见应用。

小型风力发电机可以用于家庭或商业建筑的能源供应,减少对传统电网的依赖。

它们通常被安装在屋顶或土地上,通过连接到个人或商业用电系统,向用户供应清洁能源。

4.2 农村和偏远地区供电农村和偏远地区通常难以接入传统的电网系统,而风力发电机可以提供可靠的电力供应。

通过在农田、山区或沙漠等地区安装风力发电机,可以为当地居民提供可再生能源,改善生活条件。

4.3 工业生产和商业化运营大型风力发电机常用于工业生产和商业化运营。

这些风力发电机通常被安装在开阔地区,如沿海地区或高原,利用强风资源产生大量的电能。

这种可再生能源的使用减少了对化石燃料的依赖,减少了环境污染。

5. 风力发电机的优势和挑战风力发电机具有许多优势,但也面临着一些挑战。

5.1 优势•可再生能源:风力发电是一种可再生能源,不会耗尽。

•环保无污染:风力发电过程中不会产生污染物和温室气体,对环境友好。

•资源广泛:地球上各地都有风,风力资源分布广泛。

•减少对化石燃料的依赖:减少对有限资源的消耗,降低对石油和煤炭等化石燃料的需求。

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理

风力发电机工作原理风力发电机是一种利用风能进行能量转换的设备,通过将风能转化为机械能,再经过发电机转化为电能。

它的工作原理可以归纳为以下几个部分:风能捕捉、转化、传输和发电。

一、风能捕捉风力发电机首先需要捕捉到自然环境中的风能。

它通常由塔架、叶轮和机舱组成。

塔架是发电机的支撑结构,使其能够高度位置固定。

叶轮是其中最为重要的部件,它通常由数片叶片组成,能够在风的作用下旋转。

机舱内部包含了发电机和控制系统。

二、风能转化当风吹过叶轮时,风力对叶片的作用力使其开始旋转。

叶片的形状和数量都对风能的捕捉效率有重要的影响。

通常来说,叶片的形状会呈现出帆板状或者扇形状,以最大程度地捕捉风能。

旋转的叶片通过轴将机械能转化为旋转动能。

三、风能传输旋转的轴通过传动系统将机械能传输到发电机中。

这个传动系统可以是通过齿轮传动或者直接耦合实现的。

传动系统的设计非常重要,需要考虑到风力发电机的额定功率、转速范围等参数,以保证能量的高效传输。

四、发电机舱内的发电机将机械能转化为电能。

发电机通常采用感应发电机或者永磁同步发电机。

感应发电机通过感应原理将旋转的轴与定子之间的磁场耦合,在定子线圈内产生感应电流。

而永磁同步发电机则通过自身的永磁场与旋转的轴之间的磁场耦合,通过感应原理产生电流。

在风力发电机工作的整个过程中,控制系统起到重要的作用。

控制系统可以根据风速和功率输出要求来调节叶轮的角度,以达到最佳的工作状态。

另外,控制系统还能实时监测风力发电机的运行状态,当发现异常时及时报警或采取相应的措施。

总结起来,风力发电机的工作原理可以简单概括为:捕捉自然环境中的风能,将其转化为旋转的机械能,然后经过发电机转化为电能。

通过高效传输和控制系统的调节,最大限度地利用风能进行发电,为可再生能源的开发做出重要贡献。

风力发电的原理与应用

风力发电的原理与应用

风力发电的原理与应用风力发电是一种利用风能转化为电能的技术,它已经成为可再生能源领域中最为重要的能源之一。

本文将介绍风力发电的基本原理和应用。

一、风力发电的原理风力发电的原理是利用风能驱动风力发电机转动,进而产生电能。

风力发电机一般由风轮、轴、发电机、塔架和控制系统等组成。

1. 风轮:风轮是风力发电机的核心部件,它由多个叶片组成,可以捕捉风能并转化为机械能。

2. 轴:轴连接着风轮和发电机,它将风轮转动的动力传递给发电机。

3. 发电机:风力发电机使用转动的机械能驱动发电,将机械能转化为电能。

常用的发电机类型包括同步发电机和异步发电机。

4. 塔架:塔架是风力发电机的支撑结构,是将风轮安装在离地面较高位置的关键部件。

5. 控制系统:风力发电机的控制系统负责监测风速、控制风轮的角度和转速等参数,以确保风力发电的安全运行。

二、风力发电的应用风力发电作为一种清洁、可再生的能源,已经在全球范围内得到广泛应用。

以下是风力发电的主要应用领域:1. 发电厂:风力发电厂是利用风能进行大规模发电的场所。

风力发电厂通常由多台风力发电机组成,并连接到电网中,实现电能的供应。

2. 农村和偏远地区电力供应:对于一些偏远地区和无法接入传统电网的农村地区,风力发电成为解决电力供应问题的有效手段。

通过建设风力发电机组,可以为这些地区提供稳定的电力供应。

3. 工业和商业领域:风力发电也被广泛应用于工业和商业领域,为大型工厂、商业建筑和商业区提供电力供应,降低能源成本并减少环境影响。

4. 家庭和小型应用:风力发电机也可以用于家庭和小型应用。

小型风力发电机可以设置在住宅或农场附近,满足个人或小型机构的电力需求。

5. 海上风电:海上风电是近年来兴起的发展方向。

由于海上风能资源更加丰富,同时避免了陆地使用和环境影响等问题,海上风电具有巨大的发展潜力。

总结:风力发电的原理是利用风能转化为电能,通过风力发电机的转动产生电能。

风力发电被广泛应用于发电厂、农村地区、工业和商业领域,以及家庭和小型应用等领域。

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保定电力职业技术学院李明星
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。
绕组的作用
导体边,线匝,线圈,线圈组,绕组。 绕组的作用:绕组通入电流产生磁场(励磁);绕 组交链的磁通变化产生感应电动势(发电)。

最简单的定子铁心
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最简单的三相绕组
三相定子绕组在空间 上对称分布,互差 120°电角度。
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绕组接线
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交流绕组与旋转磁场理论


绕组通入直流电产生静止的磁场。 单相绕组通入单相交流电产生脉振磁场:磁场的大小和方向 随着电流的变化而变化,但磁场的位置不变(磁场对称中心 线的位置不变)。 三相绕组通入三相交流电产生一个旋转磁场。
定子绕组
异步电动机定子绕组接电源;异步发电机定
子绕组接电网。
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。
电磁感应定律。(导体切割磁感线产生电动
势)
磁场概述
磁——磁现象;磁极;磁化;剩磁;退磁…… 磁的本质——电流产生磁场(运动的电荷产生磁场) 有关磁的物理量——磁通量Φ;磁通密度B(磁感应 强度B)…… 磁感应线(磁力线)——磁极外部:从N极出发回到 S极;磁极内部:从S极到N极。 磁路:磁感线经过的闭合路径。 磁性材料——软磁材料,导磁性好,用来做磁路; 硬磁材料,剩磁量大,用来做永久磁铁。
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
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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。

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磁场瞬时位置:当某相电流达到最大时,磁场的中 心线转到该绕组的轴线上。
第三节 同步发电机原理简介
基本原理:导体切割磁力线感应电动势。
电机用途及分类
电机:进行机、电能量转换的电磁耦合装置。 分类: 变压器
电机
旋转电机
直流电机
交流电机
同步电机
电机可逆原理。
异步电机
同步发电机原理结构—模型图
电 网 频 率 f1 同步转速 60f n1 = p 1
电 网 频 率 f1 60f n1 = p 1
同步转速 Pe m
变压 60f 器 n1 = p 1
变压同步转速 器
同步转速 Pe m

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。
返回
小型同步发电机的基本结构
定子:定子铁芯,定子绕组,机座
转子:转子铁芯,转子绕组,轴,集电环 电刷 其它
同步发电机工作原理总结
同步:转子转速n与旋 转磁场转速n1相同。
f pn 60
Hz
原理:导体切割磁力 线感应电动势。
若要保证频率恒定,则同步 发电机转速需恒定。
★★★★★

pCu2=sPem 理解与启示
“异步”的原因是由于转子绕组上消耗了电磁功率中的一部 分。 电磁功率Pem基本不变时,若改变pCu2,则转差率s改变,即 电机转速n改变。 若通过转子绕组输出或输入电功率PZ,异步电机的工作状态 将发生改变。 一般来说,该控制方式下运行时, PZ远大于转子本身铜损耗 pCu2,所以近似分析时可以忽略pCu2 ,而把PZ称为转差功率: PZ=sPem。
ห้องสมุดไป่ตู้
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。 d 即: e N dt 另一种表达形式:切割磁感线的导体感应出电动势。
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异步电动机工作原理
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电生磁, 磁生电, 转子受力 跟着转。
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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。
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保定电力职业技术学院李明星
异步电动机和异步发电机比较

异步电动机:0<n<n1, 1>s>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。
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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。
“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。
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转差率s
转差率s: s n 1 n 又称滑差率。 n1

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电磁功率Pem与转子铜损pCu2
电磁功率Pem:定、转子之间功率的传递与转换是 通过电磁感应原理实现的。这部分功率称为电磁功 率。 对于电动机,电磁功率绝大部分转化成机械功率从轴 上输出至机械负载。对于发电机,电磁功率绝大部 分从定子绕组上输出至电网。 转子铜损pCu2:转子电流在转子绕组电阻上的功率 损耗称为转子铜损耗。分析表明:pCu2=sPem又称为 转差功率。 一般,异步电机额定转速nN接近同步转速n1,转差率很 小,所以转子铜损也不大。
转子转速 n = n1( 1 - s ) ( 1 - s ) Pe m 机械功率 转差功率 s Pe m
转子转速 双 馈 电 机 n (1-s) n= 1 转 子 频 率 ( 1 + s ) Pe m f 2 = s f 1械 功 率 机 变频器 转差功率 s Pe m
双馈电机
转子频率 f2 = s f1 变频器
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3 0 ° 6 0 ° 9 0 °1 2 0 ° 5 0 ° 8 0 °2 1 0 ° 4 0 ° 7 0 °3 0 0 °3 3 0 ° 6 0 ° 1 1 2 2 3
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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。

双馈电机工作原理
电网 电网 电网 电网 电 网 频 率 f1 同步转速 60f n1 = p 1 电 网 频 率 f1 同步转速 压器 Pe m 变 6 0 f1 n1 = p 转子转速 馈电机 n双 n1( 1 - s ) = (子频率 转 1 - s ) Pe m 机 械 f2 = s f1 功率 变频器 转差功率 s Pe m 控制信号 Pe m 电 网 频 率 f1 同步转 变压器 速 60f n1 = p 1 电 网 频 率 f1 同步转速 压器 P e m 变 6 0 f1 n1 = p 转子转速 馈电机 n双 n1( 1 - s ) = (子频率 转 1 + s ) Pe m 机 械 f2 = s f1 功率 变频器 转差功率 s Pe m 控制信号 Pe m 变压器
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