RU2064081C1 - Энергоагрегат - Google Patents
Энергоагрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2064081C1 RU2064081C1 RU9393057909A RU93057909A RU2064081C1 RU 2064081 C1 RU2064081 C1 RU 2064081C1 RU 9393057909 A RU9393057909 A RU 9393057909A RU 93057909 A RU93057909 A RU 93057909A RU 2064081 C1 RU2064081 C1 RU 2064081C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electromagnetic brake
- frequency
- power
- power unit
- wind
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 9
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 8
- 230000009471 action Effects 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
Landscapes
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Abstract
Использование: в энергомашиностроении при проектировании микроГЭС и ветроэлектростанций. Сущность изобретения: гидроагрегат снабжен электромагнитным тормозом, кинематически связанным с валом гидроагрегата, и регулятором частоты, вход которого соединен с генератором переменного тока, а выход - с обмоткой возбуждения электромагнитного тормоза. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в микроГЭС и в ветроэлектростанциях.
МикроГЭС и ветроэлектростанции представляют собой энергоагрегаты, содержащие первичный двигатель гидротурбину или ветросиловую установку (ветротурбину), преобразователь механической энергии в электрическую, как правило, синхронный или асинхронный генератор, а также аппаратуру регулирования и управления. Важнейшими требованиями к такого рода энергоагрегатам является высокая надежность и предельная простота эксплуатации. Требования к качеству вырабатываемой электроэнергии, по существу, являются стандартными. Важное значение имеют также и стоимостные показатели. Главным направлением достижения указанного является стремление к всемерному упрощению конструкции. В таких агрегатах зачастую отсутствуют узлы конструкции, регулирующие поступление энергоносителя (вода, ветер), на первичный двигатель [1] Подобные упрощения имеют и оборотную сторону, в частности, отрицательно влияют на надежность энергоагрегата, т.к. не исключают возможность работы с угонными скоростями. Для поддержания номинальной частоты генерируемой электроэнергии прибегают к автоматическому подключению балластной нагрузки параллельно с потребителем [2] Другое направление достижения желаемых результатов основано на применении в составе энергоагрегата дополнительного синхронного генератора с балластной нагрузкой и регулятором тока [3] Это техническое решение наиболее близко к заявляемому и принято за прототип.
Поддержание частоты генерируемой микроГЭС [3] электроэнергии основано на принципе регулирования по возмущению за счет воздействия по току нагрузки потребителя. При чисто активной нагрузке этот подход позволяет рассчитывать на удовлетворительные результаты, если напор микроГЭС неизменен. Если же нагрузка носит комплексный характер, то применение регулирования по току положительного эффекта не дает.
При возмущениях со стороны турбины, например, из-за изменения напора, ситуация меняется кардинальным образом. Действительно, при чисто активной нагрузке регулирующее воздействие по току отсутствует, т.к. нагрузка потребителя не зависит от частоты. В этом случае никакого повышения качества поддержания частоты генерируемой электроэнергии регулятор тока не дает. Еще хуже дело будет обстоять при моторном характере нагрузки потребителя (холодильники, стиральные машины, вентиляторы и т.п.). В этих условиях регулятор тока только вредит. В самом деле, при уменьшении вращающего момента турбины, например, из-за понижения напора частота вращения падает. При этом снижается ток потребителя, и вспомогательный синхронный генератор нагружается балластной нагрузкой. В результате частота генерируемой электроэнергии проваливается в еще большей степени, чем без регулятора тока. Аналогичная картина будет наблюдаться и при повышении напора. По указанным причинам использование регулятора тока совершенно неприемлемо для поддержания частоты ветросиловых установок, где интенсивность поступления энергоносителя изменяется в значительно больших пределах, чем для микроГЭС.
Следует также отметить и большие материальные затраты при таком [3] решении задачи. Требуется дополнительный синхронный генератор и дорогостоящие балластные резисторы на номинальную мощность ГЭС. При этом для малых мощностей синхронного генератора его ротор, как правило, выполняется с кольцами. Все это существенно усложняет и удорожает конструкцию микроГЭС, снижает надежность и требует квалифицированного обслуживания.
Предлагаемое техническое решение позволяет существенно улучшить потребительские свойства микроГЭС и ветроэлектростанций за счет стабильного поддержания частоты генерируемой электроэнергии, повышения надежности энергоснабжения потребителя, снижения их стоимости и упрощения конструкции и эксплуатации.
Основа заявляемого технического решения связана с оснащением энергоагрегата микроГЭС или ветроэлектростанции электромагнитным тормозом, ротор которого кинематически соединяется с валом энергоагрегата и регулятором частоты.
Электромагнитный тормоз [4] представляет собой специализированную электрическую машину, предназначенную для создания тормозного момента. Конструктивно он состоит из статора (индуктора) с обмоткой возбуждения полюсной магнитной системы и массивного или короткозамкнутого ротора. При подаче постоянного тока в обмотку возбуждения тормоза в полюсной системе индуктора создается магнитный поток, который индуцирует вихревые токи при его (тормоза) вращении. Взаимодействие вихревых токов ротора с магнитным потоком индуктора создает тормозной момент. Путем регулирования тока возбуждения индуктора можно плавно изменять величину тормозного момента.
Дополнительно следует отметить, что применяемые в энергоагрегате электромагнитные тормоза могут иметь существенные конструктивные отличия (массивный или короткозамкнутый ротор, индуктор когтеобразный или с полюсами одинаковой полярности, воздушное или водяное охлаждение и т.п.), т.к. для указанного применения особенности конструкции электромагнитного тормоза не являются определяющими.
На чертеже приведена функциональная схема энергоагрегата.
На валу 1 энергоагрегата установлен первичный двигатель 2 (ветра или гидротурбина), генератор переменного тока 3 и электромагнитный тормоз 4. Потребитель электроэнергнии 5 подключен к генератору, к нему же подключен и вход регулятора частоты 6, выход которого соединен с обмоткой возбуждения 7 электромагнитного тормоза 4.
Регулятор частоты 6 измеряет частоту генератора переменного тока 3, сравнивает ее с уставкой (номинальным значением) и в случае превышения частоты над уставкой формирует управляющее воздействие на обмотку возбуждения 7 электромагнитного тормоза 4.
Первичный двигатель 2 приводит во вращение генератор 3 и электромагнитный тормоз 4. В установившемся режиме вращающий момент первичного двигателя 2 уравновешивается суммой моментов генератора 3, определяемого полезной нагрузкой потребителя 5, и тормозным моментом электромагнитного тормоза 4. Благодаря действию регулятора частоты 6 баланс моментов достигается при номинальном значении частоты генерируемой электроэнергии независимо от причины нарушения предшествующего стационарного режима: изменений нагрузки потребителя или флюктуаций поступления энергоносителя. И характер нагрузки потребителя (активная, моторная или емкостная) не сказывается на частоте генерации благодаря тому, что регулятор 6 контролирует непосредственно частоту вырабатываемой электроэнергии и формирует такое управляющее воздействие на электромагнитный тормоз 4, которое обеспечивает баланс моментов на частоте уставки. Алгоритм действия регулятора частоты 6 реализуется на основе ПИ-закона регулирования.
Использование заявляемого энергоагрегата благоприятно сказывается на качестве генерируемой электроэнергии благодаря высокой стабильности поддержания частоты и бесперебойности энергоснабжения потребителя. Применение электромагнитного тормоза существенно повышает надежность энергоагрегата в целом, т. к. его отказ менее вероятен, чем комбинации [3] синхронный генератор балластные резисторы. Действительно, в электромагнитном тормозе отсутствуют такие малонадежные узлы, как щеточный аппарат и балластные резисторы. Нет также генераторной обмотки, как у синхронного генератора. При этом упрощается эксплуатация заявляемого энергоагрегата. Улучшаются также и стоимостные показатели, т.к. электромагнитный тормоз существенно дешевле, чем синхронный генератор (нет генераторной обмотки на статоре, отсутствует щеточный аппарат, не используется магнитопровод из шихтованной электротехнической стали). Кроме того, как уже отмечалось, исчезает надобность в дорогостоящих и ненадежных балластных резисторах.
Claims (1)
- Энергоагрегат, содержащий установленную на валу ветро или гидротурбину, соединенную с генератором переменного тока, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен электромагнитным тормозом, имеющим обмотку возбуждения и кинематически связанным с валом энергоагрегата, и регулятором частоты, вход которого соединен с генератором переменного тока, а выход с обмоткой возбуждения электромагнитного тормоза.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | Энергоагрегат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | Энергоагрегат |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93057909A RU93057909A (ru) | 1996-04-10 |
RU2064081C1 true RU2064081C1 (ru) | 1996-07-20 |
Family
ID=20150999
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9393057909A RU2064081C1 (ru) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | Энергоагрегат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2064081C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2499156C2 (ru) * | 2008-02-27 | 2013-11-20 | Абб Швайц Аг | Энергосистема |
RU2730209C1 (ru) * | 2015-10-30 | 2020-08-19 | Нуово Пиньоне Текнолоджи Срл | Поворотное устройство для турбомашины |
-
1993
- 1993-12-28 RU RU9393057909A patent/RU2064081C1/ru active
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
1. P.Bryce, E.P.Giddens. Multifunction protection for electrical eguipment used in micro hydroplants. Mater power and dam contruction, nowember, 1985, pp.5-8. * |
2. P.D.Kashyar, V.K.Bansal, D.S.Chitore. Electronic controller for economic exploitation of micro hydro electric system for remote and hilly areas. Electrical engineering diveion, february, 1988, vol.68, N4, pp.145-150. * |
3. Авторское свидетельство СССР N 1305429, кл. F 03 B 15/00, 1987. * |
4. Поздеев А.Д., Розман Я.Б. Электромагнитные муфты и тормоза с массивным ротором, ГЭИ, М.-Л., 1963. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2499156C2 (ru) * | 2008-02-27 | 2013-11-20 | Абб Швайц Аг | Энергосистема |
RU2730209C1 (ru) * | 2015-10-30 | 2020-08-19 | Нуово Пиньоне Текнолоджи Срл | Поворотное устройство для турбомашины |
US10873252B2 (en) | 2015-10-30 | 2020-12-22 | Nuovo Pignone Tecnologie Srl | Turning device for a turbomachine |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Nøland et al. | Excitation system technologies for wound-field synchronous machines: Survey of solutions and evolving trends | |
Singh | Induction generators-A prospective | |
US6188591B1 (en) | System for supplying electromotive consumers with electric energy | |
RU2339144C1 (ru) | Способ улучшения динамической устойчивости и демпфирования колебаний электроэнергетических систем и устройство для его осуществления | |
US3667012A (en) | Electrical apparatus with frequency controlled load compensation | |
CN102474214A (zh) | 变速恒频发电机的控制方法 | |
EP3472932A1 (en) | A method for controlling an electric power system and an electric power system | |
AU2018206230B2 (en) | Power grid stabilising system | |
Shah et al. | Efficiency evaluation of three phase and single phase C2C self-excited induction generator for micro hydro power application | |
Seggewiss et al. | Synchronous motors on grinding mills: The different excitation types and resulting performance characteristics with VFD control for new or retrofit installations | |
RU2064081C1 (ru) | Энергоагрегат | |
Masood et al. | A novel solution to eliminate frequency intermittency by adding spinning reserve to the micro-hydro turbine generator using real-time control of induction motor through AC-DC-AC power converters | |
RU195774U1 (ru) | Генераторная установка для собственных нужд газоперекачивающего агрегата | |
Solomon | The design, control and dynamic performance of an interior permanent magnet synchronous generator for wind power system | |
Chakraborty et al. | A new series of brushless and permanent magnetless synchronous machines | |
Kumar et al. | Excitation process in three phase squirrel cage induction generator for wind mill application | |
Koczara et al. | Smart and decoupled power electronic generation system | |
KR101966199B1 (ko) | 전기 모터의 소음을 감소시키는 방법 | |
Subtirelu et al. | Digital System for High Power Synchronous Motor Excitation Control | |
Poongodi et al. | Power Quality Enhancement of Voltage Sag Mitigation By Using Flywheel Energy Storage System | |
CN2550956Y (zh) | 改进型永磁同步发电机 | |
Cristinel | ASPECTS REGARDING THE VARIATION BETWEEN LOAD PARAMETERS AND POWER DELIVERED BY 330 MW SYNCHRONOUS GENERATORS. | |
Kumar et al. | Speed Control of Brushless Doubly-fed Reluctance Generator under MTPIA and UPPF Conditions for Wind Power Application | |
Hau | Electrical System | |
Carvalho | Wind Energy Conversion Systems |