首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一、概述旋转整流器是将交流励磁机的交流电整流成直流电,直接供给主发电机励磁的一种无刷交流同步发电机专用装置。因此,它是无刷交流同步发电机的重要组成部分,它的技术经济性直接影响无刷发电机的技术经济性,它的可靠性直接影响无刷发电机的可靠性。故旋转整流器的正确设计、旋转整流元件和保护元件的合理选用,是无刷发电机设计中的一个关键环节。  相似文献   

2.
闽东电机厂生产的单相同步发电机为有刷结构,为了增强国际市场的竞争能力,拟采用无刷结构。为此,我们对利用逆序磁场自励恒压的单相同步发电机的无刷励磁系统作了一些探索。通过分析和模拟实验,我们认为利用逆序磁场的单相无刷同步发电机的物理模型是“同步电机 交流器”,论证了这种无刷励磁系统具有相复励特性,试验证实了转子整流电路是电流源整流,并在与闽东电机厂合作试制的样机中得到了试验验证。一、原理与分析利用逆序磁场自励恒压的单相无刷同步发电机的原理接线图,如图1所示。发电机定子具有两套绕组,一为负  相似文献   

3.
基于普通无刷励磁系统存在的问题,提出了一种新型同步发电机无刷励磁控制系统一光控无刷励磁控制系统,它是在普通无刷励磁控制系统中用可控器件取代不可控的二极管整流,通过光电耦合形式实现对励磁电流的直接控制,并且利用Matlab/Simulink仿真软件,分别对普通无刷励磁系统和光控励磁系统进行了建模、分析和仿真,并对仿真结果进行了比较。结果表明:光控励磁系统对于提高同步发电机的响应速度,改善电力系统的暂态和稳态性能有明显效果。  相似文献   

4.
钱建平  向铁元 《上海电力》2005,18(6):623-626
基于普通无刷励磁系统存在的问题,提出了一种新型同步发电机无刷励磁控制系统,即光控无刷励磁控制系统。它是在普通无刷励磁控制系统中用可控器件取代不可控的二极管整流,通过光电耦合形式实现对励磁电流的直接控制,并且利用MATLAB/Simulink仿真软件,分别对普通无刷励磁系统和光控励磁系统进行了建模、分析和仿真,并对仿真结果进行了比较。结果表明:光控励磁系统对于提高同步发电机的响应速度,改善电力系统的暂态和稳态性能有明显效果。  相似文献   

5.
介绍了使用大功率晶体管斩波的励磁装置代替旋转可控无刷励磁方式,克服了旋转可控无刷励磁同步发电机所存在的困难。  相似文献   

6.
为研究十二相整流同步发电机在整流元件故障工况下的运行性能,针对不可控整流桥提出了适用于故障情况的二极管通断判别方法。基于电路拓扑理论建立了十二相整流同步发电机系统模型,对单个二极管开路的故障工况进行分析,表明单个二极管开路对直流侧供电品质产生影响,并能得出直流电压与负载大小的数值关系。通过样机仿真结果与试验结果的对比分析,证明了所提分析方法的有效性,为判断多相整流同步发电机二极管开路故障时容错运行的可行性提供理论依据与实用措施。  相似文献   

7.
介绍了无刷励磁同步发电机整流系统相对于直流发电机系统的优势 ,提出了将其用作大功率脉冲电源的新思路 ,分析了该系统可能遇到的技术难题并提出了相应的解决方案。将无刷励磁同步发电机整流系统应用于大功率脉冲电源必将大大提高该电源的运行可靠性和安全性。  相似文献   

8.
近几年来,我厂连续试制成功了55KW—6P,75KW—6P单相基波副绕组可控励磁交流同步发电机。去年下半年又试制成功了125KW—6P单相基波副绕组可控励磁的无刷同步发电机。这两种发电机经试验和运行证明,具有下列优点:  相似文献   

9.
介绍了无刷励磁同步发电机整流系统相对于直流发电机系统的优势,提出了将其用作大功率脉冲电源的新思路,分析了该系统可能遇到的技术难题并提出了相应的解决方案。将无刷励磁同步发电机整流系统应用于大功率脉冲电源必将大大提高该电源的运行可靠性和安全性。  相似文献   

10.
本文提出一种新型的凸极式同枢倍极单相无刷同步发电机,它采用了三次谐波绕组自励技术。并且应用“耦合电路法”对这类无刷同步发电机进行了解析分析。样机试验结果与计算结果基本相符。  相似文献   

11.
简述采用负序磁场的单相无刷同步发电机的基本原理、设计特点、并介绍兰州电机有限责任公司10kW单相无刷发电机的研制结果。  相似文献   

12.
张寅  万兴  余振  李剑秋  司超 《中国电力》2016,49(12):26-30
国内核电发电机励磁市场长期被进口设备垄断。对于采用旋转整流元件作为中间放大环节的两机或三机核电励磁系统,其整流元件的好坏对机组安全稳定运行至关重要。目前国内市场上并无成熟可靠的旋转整流元件检测及告警装置,给核电励磁设备国产化带来困难。在对旋转整流元件空间布置进行研究的基础上,提出了NES6131旋转整流元件检测及告警装置的检测原理,并详细介绍了装置软硬件设计,经田湾核电站2号机组现场一系列试验表明,该装置功能完善、性能可靠、动作准确、可移植性高,特别适用于安装有大轴缺口位置探测线圈和旋转整流元件电流探测线圈的大型无刷发电机组。  相似文献   

13.
为了实现转子励磁型电励磁电机的无刷化励磁,研究一种感应整流式无刷同步电励磁电机。新结构电机采用传统电励磁电机铁芯。当往定子励磁绕组通入直流励磁电流后,感应激励绕组电流和转子励磁绕组电流产生的磁场在气隙中叠加,共同感应电枢绕组。该方法结合传统的感应励磁和励磁机励磁的优点,实现高效的无刷化励磁。介绍感应整流式无刷同步电励磁电机的结构,绕组分布和基本工作原理,理论分析感应激励绕组电流和转子励磁绕组电流的励磁原理,运用Ansys Maxwell仿真分析发电机的输出电压波形以及调压性能。制作了一台1.5kVA的实验样机,验证了理论和仿真分析的正确性。  相似文献   

14.
1引言广泛应用的小型水轮发电机,一般为三相交流无刷同步发电机,采用带交流励磁机(GA)的无励励磁系统。GA为旋转电枢式,其输出由安装在机组旋转部分的硅整流器(UR)整流后,直接送到同步发电机的转子励磁绕组中。GA的励磁电源则取自主发电机定子槽中的附加绕组(如三次谐波无刷励磁系统)或取自并联在发电机端的励磁变压器(T),其工作原理如图1所示。这种发电机由于转子励磁绕组、整流器和交流励磁机电枢都在同一轴上旋转,而彼此处于相对静止状态,因此可用固定的导线进行连接,且不需电刷、滑环等部件。它具有结构紧凑…  相似文献   

15.
随着永磁材料的发展,永磁式发电机也得到了日益广泛的应用,尤其是在需要简单可靠的直流电源的场合.本文建立了永磁同步发电机和二极管整流桥构成的永磁无刷直流发电机的数学模型, 采用数字仿真的方法分析了这种电机的静态和动态工作特性,分析表明永磁式无刷直流发电机具有较硬的外特性和快速的动态响应过程,在分析含该类电机的系统特性时可以采用其稳态工作特性.  相似文献   

16.
本文分析:无刷励磁机设计中旋转整流元件承受的离心加速度;二极管平均电流与发电机的强励电流、并联支路数及不平衡系数之间的关系;熔断器的分断电流与二极管额定电流有效值的关系;吸收电容与过电压的关系.提出了旋转整流元件参数的计算与选取方法.采用本文的设计理念,无刷励磁机的性能完全满足高起始响应和强励的要求.  相似文献   

17.
为了降低大型船舶航行时的碳排量和燃油成本,缩短柴油发电系统的运行时间成为一种理想的解决方案,而采用轴带发电系统则能较好地实现这一目标。传统轴带同步发电机变流器系统无法充分利用发电机容量,发电机侧功率因数较低且电流谐波含量高,直流母线电压波动较大,导致逆变侧输出的交流电压幅值不稳定。该文采用一种新型的宽频无刷励磁同步发电机(broad-frequency brushless excite synchronous generator,BFBESG)与四象限变流器(fourquadrant converter,FQC)相结合的方式。在轴带发电机侧,提出基于复矢量PI控制器电流内环和基于瞬时功率平衡的电压平方外环的双闭环变频PWM整流控制策略。采用变频谐振锁相环对发电机端电压进行相位锁定。设计并研制了100 k W轴带同步发电机变流器试验样机。通过样机负载实验验证了所提控制策略的可行性与优越性。  相似文献   

18.
分析了基于可旋转变换器的无刷励磁原理,提出了基于可旋转变换器的同步风力发电机无刷励磁系统的设计方案。旋转变换器的输入为直流电,经过全桥逆变电路和旋转变压器以后,将电能传递到旋转部分,再经过整流以后给同步风力发电机励磁绕组提供直流电。根据风速变化,控制励磁机的励磁从而可以控制同步发电机的励磁,使得输出电压恒定;在额定风速...  相似文献   

19.
华南工学院电力系电机教研组在1980年5月研制成功一台5.5KW无交流励磁机、无刷、旋转可控三相同步发电机厂样机。它与目前国内外所见到的无刷旋转可控三相同步发电机比较,具有一些特点,例如取消了交流励磁机。用复式转子进行励磁。它为同步电机励磁系统提供了一种新的励磁型式。样机的基本原理是:在转子上布置一套绕组,当转子转动时,由于气隙中存在谐波磁场,转子上的这套绕组产生电势,经过可控整流送入转子励磁绕组,从而使定子绕组发电。可控硅的导通角取决于测量桥中的整定电阻和定子端电压。在整定值给定后,当  相似文献   

20.
利用二维静磁场有限元法分析设计兆瓦级直驱式永磁风力发电机,利用MATLAB/SIMULINK构建永磁同步发电机系统仿真模型,机侧变流器采用SVPWM可控整流方式。仿真结果表明所设计的发电机能够在额定转速下输出额定功率,交流电流波形正弦,证明该方法的有效性和正确性。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号