Asynchrónne generátory môžu byť rozdelené do rôznych typov podľa ich rotorovej štruktúry:
a) asynchrónny generátor klietky - rotor je typu klietky. Pretože štruktúra je jednoduchá, spoľahlivá, lacná a ľahko prístupná k rozvodnej sieti, je široko používaná v malých a stredných jednotkách;
b) Asynchrónny generátor s dvojitým napájaním z drôtu - rotor je drôtový. Stator je priamo pripojený k mriežke na dodávanie elektrickej energie a rotor je tiež riadený frekvenčným meničom, aby dodával energiu alebo reaktívnu energiu do mriežky.
Typ typu synchrónneho generátora podľa magnetického pólu, ktorý generuje rotujúce magnetické pole, možno ďalej rozdeliť na:
a) Elektrický budič Synchrónny generátor - Rotor je drôtový vinutý pól, ktorý je excitovaný externým jednosmerným prúdom na generovanie magnetického poľa.
b) Synchrónny generátor s permanentným magnetom - Rotor je stĺp permanentného magnetu vyrobený z feritového materiálu, zvyčajne nízkorýchlostného vícepólového typu, ktorý nevyžaduje externé budenie, čo zjednodušuje štruktúru generátora a má preto rôzne výhody.
(9) Podľa úrovne napätia výstupu ventilátora sa môže všeobecne rozdeliť na:
"Vysokonapäťová veterná turbína" - výstupné napätie generátora veternej turbíny je 10 ~ 20kV, dokonca aj 40kV, čo môže eliminovať priame pripojenie zosilňovacieho transformátora ventilátora. Je to druh synchrónneho generátora s priamym pohonom a stĺpovou konštrukciou s permanentným magnetom. Je to sľubný model vo veterných turbínach.
"Nízkonapäťové veterné turbíny" - výstupné napätie je nižšie ako 1kV a väčšina modelov na súčasnom trhu.
(10) Podľa menovitého výkonu ventilátora sa môže všeobecne rozdeliť na:
Mikropočítač: 10kW alebo menej
Minipočítač: od 10kW do 100kW
Stredný stroj: 100 kW až 1000 kW
Sálový počítač: 1000kW alebo viac (ventilátor triedy MW)
Vybavenie veternej energie
12. Synchrónna veterná turbína s permanentným magnetom s priamym pohonom
Permanentné magnetové synchrónne generátory sa používajú v malých a stredných vetvách kvôli ich jednoduchej štruktúre, bez potreby budiacich vinutia a vysokej účinnosti.
Široko používaný v generátoroch sily, so zlepšením vysokovýkonného výrobného procesu s materiálmi s permanentnými magnetmi, veľkokapacitným generovaním veternej energie cnwpem
Systém má tiež tendenciu používať synchrónne generátory s permanentným magnetom. Veterné turbíny s trvalým magnetom sa bežne používajú pri veternej energii s konštantnou frekvenciou s premenlivou rýchlosťou
V elektrickom systéme je rotor veternej turbíny priamo tiahnutý veternou turbínou, takže rýchlosť otáčania je veľmi nízka. Pretože sa odstráni rýchlostná prevodovka, zvyšuje sa spoľahlivosť a životnosť jednotky. magnetický pól pozostáva z mnohých vysokovýkonných permanentných magnetov, na rozdiel od elektrického budiaceho synchrónneho motora, čo si vyžaduje zložité a objemné vinuté pole, ktoré zlepšuje vzduchovú medzeru. Magnetická hustota a hustota výkonu znižujú objem motora na rovnakej úrovni výkonu.
Synchrónny generátor s permanentným magnetom je rozdelený na vonkajší rotor a vnútorný rotor.
Pre typickú štruktúru synchrónneho generátora s trvalým magnetom s vonkajším rotorom má vnútorný rotor magnetický pól tvorený materiálom s trvalým magnetom s vysokou magnetickou energiou a vnútorný stator je zabudovaný s trojfázovým vinutím. Konštrukcia vonkajšieho rotora umožňuje umiestniť viac miest na stožiare s trvalým magnetom a odstredivá sila, keď rotor rotuje, robí póly bezpečnejšími.
Keďže rotor je priamo vystavený vonkajšej strane, chladiaci stav rotora je lepší. Problémom s vonkajším rotorom je ochladzovanie statora hlavného komponentu generujúceho teplo a prepravu veľkokapacitného motora.
Synchrónny generátor permanentného magnetu s vnútorným rotorom je rotor s pólom s trvalým magnetom a veterná turbína a vonkajšok je statorové jadro. Okrem výhod konvenčného motora s permanentnými magnetmi môže synchrónny motor s vnútorným rotorom s permanentným magnetom využívať podmienky prirodzeného vetra mimo rámček na účinné zlepšenie chladiacich podmienok statorového jadra a navíjania. Určitý chladiaci efekt. Okrem toho, ak je vonkajší priemer motora väčší ako 4 m, často to spôsobuje dopravné problémy. Veľa veterných elektrární je navrhnuté vo vzdialených oblastiach. Od továrne až po miesto inštalácie je pravdepodobné, že prejde cez niektoré mosty a priepusty. Ak je vonkajší priemer motora príliš veľký, neprejde hladko. Vnútorná štruktúra rotora znižuje veľkosť motora a často uľahčuje prepravu.
Vo vnútornom rotorovom permanentnom magnetovom synchrónnom generátore existujú štyri typy rotorových magnetických obvodov, ktoré sú radiálne, tangenciálne a axiálne. V porovnaní s inými štruktúrami rotorových magnetických obvodov štruktúra radiálnej magnetizácie má malý súčiniteľ úniku magnetického toku, pretože magnetický pól priamo smeruje k vzduchovej medzere a jho je monolitický magnet, ktorý je vhodný na realizáciu; a v štruktúre radiálnej magnetizácie. Intenzita magnetickej indukcie vzduchovej medzery je blízka intenzite magnetickej indukcie pracovného bodu permanentného magnetu. Aj keď nie je magnetická hustota vzduchovej medzery tak veľká ako tangenciálna konštrukcia, nie je príliš nízka, takže radiálna konštrukcia má zjavnú nadradenosť a je tiež v konštrukcii veľkých veterných turbín. Aplikujte viac rotorových magnetických obvodov.





