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发电机组温度升高的控制发电机组温度升高的控制,通常在发电机的三相绕组及前后轴承里面各装有一个PTl00温度传感器,发电机在额定状态下的温度为130~140℃,一般在额定功率状态下运行5~6h后达到这一温度。当温度高于150~155℃时,风力发电机组将会因温度过高而停机。当温度降落到100℃以下时,风力发电机组又会重新起动并人电网(如果自起动条件仍然满足)。发电机温度的控制点可根据当地情况进行现场调整。

对于安装在湿度和温差较大地点的风力发电机组,发电机内部可安装电加热器。以防止大温差引起发电机绕组表面的冷凝。

一般用于风力发电机组的发电机均采取强制风冷。但新推出NM750/48风力发电机组设置了水冷系统。冷却水管道布置在定子绕组周围,通过水泵与外部散热器进行循环热交换。冷却系统不仅直接带走发电机内部的热量,同时通过热交换器带走齿轮润滑油的热量,如图3-7所示,从而使风力发电机组的机舱可以设计成密封型。采用强制水冷,大大提高了发电机的冷却效果,提高了发电机的工作效率。并且由于密封良好,避免了舱内风沙雨水的侵入,给机组创造了有利的工作环境。









发电机工作原理  主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。

  · 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。

  · 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。

  · 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。

  · 感应电势 有效值:每相感应电势的有效值为E0=4.44fNΦKw

  · 感应电势 频率: 感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即f=pn/60

  · 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,发电机电机,使得感应电势的极***变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。


发电机转速  ·同步转速 从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,印尼发电机,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz ,故有:n=60f/p=3000/p

  ·要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。

   同步发电机运行方式  ·同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。作为发电机运行是同步电机***的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,自动发电机,在不要求调速的场合,柴油发电机维修,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。


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