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2013-07-04
三相永磁同步电机—机械摩擦转矩
机械摩擦转矩是转子与机座等部件之间的轴承配合、密封及润滑等方面的原因引起的摩擦转矩,很大程度上取决于工艺水平,其计算非常复杂,但在起动阻转矩中所占比例非常小。当永磁体相对于电枢铁心运动时,会在电枢中产生磁滞损耗,被永磁体磁化的电枢铁心内的磁场滞后于永磁磁场一个角度,两者相互所用产生磁滞转矩。磁滞转矩在起动阻转矩中所占比例也非常小。起动阻转矩的主要部分为齿槽转矩,要降低起动阻转矩,必须降低齿槽转矩。齿槽转矩的产生机理和削弱方法详见第五章。由于直驱式永磁同步风力发电机的电枢铁心呈扁平状,不能采用斜槽的方法,常用的方法是分数槽。
( 1)结构设计时需考虑冷却与散热。
大型风力发电机通常安装在距离地面较高的机舱内,会因散热不畅而导致电机部件出现故障,维护和保养非常不便。另外,永磁材料对温度变化比较敏感,温度过高将造成永磁材料性能的降低,甚至不可逆去磁。因此,永磁同步风力发电机的温升计算和冷却系统设计非常重要。进行兆瓦级永磁同步风力发电机组的冷却设计时,需要考虑整个系统的效率、尺寸和工艺实现的难度等。鉴于直驱式永磁同步发电机本身的特点,以及整体经济性方面的考虑,直驱式永磁同步风力发电机多采用风冷和水冷技术。
风冷风力发电机具有结构简单、投资与运行费用较低、便于管理与维护等优点,但其冷却效果受气温影响较大,冷却能力较弱。风冷分为自然风冷和强迫风冷,功率较小的风力发电机只需通过自然通风就可以达到冷却要求。对于直驱式永磁同步风力发电机,主要考虑两个方面:一是电机外径较大,考虑在扼部加装离心式风扇以及利用转子的“扇风”作用,促进冷却气流的流动;二是风力发电机的机体外就是促使电机运转的自然风,且风速较大,可以考虑利用自然风来冷却电机。
水冷是风力发电机采用的另一种冷却方式,由于水的导热系数比较高,其冷却效果比风冷要好。采用水冷的发电机结构更为紧凑,虽增加了换热器与冷却介质管道的费用,却大大提高了发电机的冷却效果。同时由于机舱可以设计成密封型,避免了风沙雨水的侵人,给机组创造了洁净的工作环境,延长了设备使用寿命。
一、直驱式永磁同步风力发电机的特点
与常规发电机相比,直驱式永磁同步风力发电机具有以下特点:
( 1)无齿轮增速箱,消除了齿轮箱渗漏油、磨损等隐患,系统维护工作量小,运行成本低,进人机舱维护方便。
( 2)噪声小,系统简单,运行可靠。
( 3)损耗小,系统效率高。
( 4)在20年的设计寿命期内,总使用成本比带增速齿轮箱的双馈型风力发电机低15%。
( 5)机舱、发电机分开吊装,单件起吊重量小于同功率带增速箱的发电机。
( 6)机舱、发电机、轮毅采用正压技术,可防止潮湿、盐雾、沙尘等进人。
( 7)采用全功率变流器,可根据要求进行有功功率、无功功率及频率输出的任意调节,谐波含量低,具有很强的低电压穿越能力以适应电网扰动,并网特性完全满足目前国际上最新风电并网技术标准的要求。
二、直驱式永磁同步风力发电机存在的问题
直驱式永磁同步风力发电机存在以下间题:
( 1)电机直径大、重量大,需要考虑运输、安装等间题。
( 2)永磁体退磁问题。
( 3)风力发电机的使用环境恶劣、永磁体耐温不高,所以冷却问题尤为突出。
( 4)轴承和振动问题。
( 5)为避免电网对发电机的冲击,需要考虑保护问题。
三、典型的直驱式永磁同步风力发电机
由于直驱式永磁同步风力发电机组具有噪声低、寿命长、体积小、运行维护成本低、低风速时效率高等多种优点,显著提高了风力发电的效益。世界各国的学者和风力发电企业针对上述关键技术进行研究,开发了一批直驱式风力发电机,其中荷兰Zephyros公司的272直驱永磁风力发电机较为典型川。
荷兰Z即hyros公司在2002年生产出272直驱永磁风力发电机,如图9一12所示,主要用于海上风力发电,具体性能参数见表9一1 。采用内转子结构,定子空气冷却。图9一13为不同输出功率和不同转速时的效率曲线。图9一14为不同风速时的输出功率。该发电机组在安装之后的1 . 5年内,工作了700oh,发电4500MW h。