2025-01-09
- 下风向风力发电机组:风轮位于塔架的下风向,背风转动,这种设计通常需要更复杂的调向机构。 根据发电机的类型:- 鼠笼式异步风力发电机组:采用鼠笼式异步发电机,结构简单且维护方便。- 绕线式双馈风力发电机组:使用绕线式转子,能够实现变速恒频运行,提高风能利用率。
德国、美国、丹麦都是在该技术领域发展较为领先的国家,其中德国西门子公司开发的(直驱式)无齿轮同步发电机安装在世界最大的挪威风力发电场,最高效率达98%。
MW以上的风力发电机组既有采用齿轮变速的,也有采用永磁直驱的。风力发电机是将风能转化为电能的装置,通过风轮的风能转化为机械能,再带动发电机发电。
你好,你的这个问题问的比较广。我大概给你阐述下,对于现在国内国外大型水平轴风力发电机组,有双馈机和永磁直驱发电机。永磁直驱发电机顾名思义是在传动链中不含有增速齿轮箱。总所周知,一般发电机要并网必须满足相位、幅频、周期同步。而我国电网频率为50hz这就表示发电机要发出50hz的交流电。
大功率逆变器可带动较大功率的感性负载,如电机等。1KW/230V风力发电机组主要用于直接带动不需要稳定功率的交流负载。如加热器、鼓风机等。上述电压均指整流后的直流电压。上述风力发电机组均是3相交流永磁直驱式风力发电机组。36V、48V均是安全电压范畴,115V、230V均是低压范畴。
1、直驱式风力发电机,即Direct-driven Wind Turbine Generators,是一种创新的风力发电技术,它直接将风力传输到发电机,没有传统的齿轮箱环节,被称作无齿轮风力发动机。这种设计的一大优点是能提高低风速下的发电效率,同时减少噪音和维护成本。
2、直驱式风力发电机(Direct-driven Wind Turbine Generators),是一种由风力直接驱动发电机,亦称无齿轮风力发动机,这种发电机采用多极电机与叶轮直接连接进行驱动的方式,免去齿轮箱这一传统部件。
3、直驱式(无齿轮)风力发电机始于20多年前,由于电气技术和成本等原因,发展较慢。随着近几年技术的发展,其优势才逐渐凸现。德国、美国、丹麦都是在该技术领域发展较为领先的国家,其中德国西门子公司开发的(直驱式)无齿轮同步发电机安装在世界最大的挪威风力发电场,最高效率达98%。
4、直驱风机是定子发电。直驱式风力发电机是一种无增速齿轮装置,直接驱动发电机发电,然后经过变压器升压,并入电网。优点是结构简单,由于省去了增速齿轮装置,所以噪音低、效率高等。缺点是发电机转速不稳定,对控制和电力系统的要求比较高。
5、直驱式风力发电机组则直接通过风轮驱动发电机,简化了齿轮箱,增加极对数以提高发电机效率。直驱发电机分为电励磁和永磁两种。电励磁方式与水轮发电机相似,结构复杂,成本相对较高。
1、永磁直驱式风机,是一种风机设备,国内风力发电机主要包括永磁直驱风机和双馈风机两种。
2、直驱永磁风力发电机(Direct-drive Permanent Magnet Synchronous Generator,简称D-PMSG)是一种常见的风力发电机技术,相比于传统的双馈感应发电机(Doubly-Fed Induction Generator,简称DFIG)和齿轮箱+同步发电机的组合,直驱永磁风力发电机具有明显的优点和缺点。
3、直驱式永磁同步发电机采用永磁体外转子结构,相比较同功率的风力发电机组,尺寸和外径相对较小。直驱永磁同步发电机组是风带动叶轮直接驱动转子转动,靠增加磁极的对数使发电机的额定转速下降达到转速调节的目的。
4、而永磁直驱发电机是增加磁极对数从而使得电机的额定转速下降,这样就不需要增速齿轮箱,故名直驱。而齿轮箱是风力发电机组最容易出故障的部件。所以,永磁直驱的可靠性要高于双馈。对于永磁直驱发电机的磁极部分是用钕铁硼的永磁磁极,原料为稀土。
5、直驱风机使用永磁体,磁极对数高,额定转速低,直接由风轮驱动发电机。双馈风机则通过变流器给转子励磁,磁极对数少,转速高,需要齿轮箱变速,转子和定子在超同步状态时都能发电,向电网反馈。双馈风机在亚同步状态下只有定子发电。直驱与双馈的主要区别在于发电机的励磁方式、磁极对数、转速和发电方式。