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      直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研究及相關(guān)問題闡述

      2016-12-31 00:00:00熊恒
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年26期

      摘 要:直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組作為我國風(fēng)能轉(zhuǎn)換的重要組成部分,起到了重要的作用和意義。文章針對直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的形式進(jìn)行了簡要的分析和研究,并且對直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組相關(guān)的問題,進(jìn)行了簡要的分析和闡述,以此全面的提升了直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益,更為我國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展,提供了重要的信息和數(shù)據(jù),起到了重要的意義和作用。

      關(guān)鍵詞:直驅(qū)永磁;同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組;相關(guān)問題;風(fēng)力發(fā)電行業(yè)

      在最近10年,我國的直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組得到了快速的發(fā)展,其容量也得到了快速的增長,其每年增長的概率大約為20%-30%。并且,隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,不可再生能源也變得越發(fā)的緊張[1]。因此,在不斷發(fā)展的過程中,我國將目光轉(zhuǎn)移到可再生的能源的發(fā)展中,其風(fēng)力發(fā)電是我國目前具有最為重要的能源發(fā)展形式,具有良好的經(jīng)濟(jì)價值。在風(fēng)力發(fā)電的過程中,不會消耗大量的礦產(chǎn)資源,對我國環(huán)境和空氣的質(zhì)量,不會造成嚴(yán)重的影響,屬于清潔型能源的一種,并且受到了廣泛的應(yīng)用[1]。然而,在我國現(xiàn)代化設(shè)備不斷發(fā)展的過程中,一些先進(jìn)的電力發(fā)電設(shè)備也得到了全面的發(fā)展,直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組就是其中非常重要的設(shè)備。在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,有效的將風(fēng)能進(jìn)行了有效的轉(zhuǎn)換,這樣不僅僅對風(fēng)能進(jìn)行了有效的利用,將風(fēng)能的經(jīng)濟(jì)價值,進(jìn)行了有效的體現(xiàn),也使直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的功能,得到了全面的展現(xiàn),促進(jìn)了我國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程[2]。

      1 直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的設(shè)計形式

      直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要是利用發(fā)電機(jī)的形式,作為低速的永磁發(fā)電機(jī)的形式,并且在實際使用的過程中,應(yīng)當(dāng)對常見的結(jié)構(gòu)的設(shè)計形式,給予了高度的重視,其中包括有:向式、軸向式、橫向式、復(fù)合式等各個方式,例如:圖1所示。同時,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計的過程中,其結(jié)構(gòu)相對較為簡單、制造相對較為方便、漏磁相對較小等優(yōu)勢,其中外轉(zhuǎn)子徑向結(jié)構(gòu)在運(yùn)行的過程中,其運(yùn)轉(zhuǎn)的性能相對較為可靠,能動量也相對較大[2]。但是在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安裝和運(yùn)輸?shù)倪^程中,也存在著相應(yīng)的問題。主要體現(xiàn)在實際使用的過程中,與徑向結(jié)構(gòu)相比,切向結(jié)構(gòu)的運(yùn)行中的優(yōu)勢,并沒有太多的顯現(xiàn)出來。例如:圖2所示。另外,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,具有良好的靈活、安全、可靠等性能,但是在實際使用的時候,對其控制的形式,還是存在著一定程度上不足。以此,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組實際使用的過程中,應(yīng)當(dāng)對其材料的成本和質(zhì)量,以及設(shè)備運(yùn)行的性能,進(jìn)行科學(xué)、合理的安裝,從而在最大程度上提升了直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的性能[2]。

      2 提升直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用性能

      2.1 提升材料的使用性能,注重其優(yōu)勢

      要想提升直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用性能,加強(qiáng)對其材料的使用,是非常重要的。因此,直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組使用性能的好壞,有很大程度上取決與材料的性能[3]。那么工作人員在采用材料的過程中,應(yīng)當(dāng)對其優(yōu)勢進(jìn)行全面的了解,根據(jù)優(yōu)勢的不同,選擇材料的不同。工作人員在選擇的過程中,可以從以下的幾個方面進(jìn)行[3]:

      (1)在選擇材料的過程中,要想獲得高功率的密度形式,其材料應(yīng)當(dāng)具有足夠磁密度、磁感應(yīng)強(qiáng)度等形式。因為這樣的可以在一定程度上將直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中各個零件的運(yùn)行狀態(tài),變得更加的緊密,在最大程度上提升了直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用性能[4]。

      (2)在選擇材料的過程中,其材料具備良好的磁性能也是非常重要的,其中包括有:熱穩(wěn)定性、磁穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性,時間穩(wěn)定性等各個方面。只有在最大程度上保證材料的溫度,才能保證直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組可以都處于正常的運(yùn)行形式,并且避免因為過高導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。尤其在是直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生損耗的程度也是非常之大,溫度升高的速度也相對較大[4]。所以,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,應(yīng)當(dāng)對其溫度點(diǎn),進(jìn)行全面的選擇,并且進(jìn)行有效的控制,以此將其溫度保持在固定的范圍之內(nèi),從而在最大程度上提升了材料的使用性能[5]。

      (3)另外,在對材料的選擇的過程中,不僅僅要注重材料的使用性能,也要對材料的價格進(jìn)行全面的控制和分析,盡量選擇一些具有良好的經(jīng)濟(jì)性能,其價格也相對較為適中的材料,這樣在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,可以對其成本進(jìn)行全面的控制,從而在最大程度上提升了經(jīng)濟(jì)效益[5]。

      2.2 對其參數(shù)進(jìn)行全面的選擇

      風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,由于風(fēng)速相對較低,因此為了獲得一定程度上的效率,使直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組處于一個正常的運(yùn)行形式。但是,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,其種類是非常之多的。所以,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,要對其工藝形式,進(jìn)行全面的了解和分析,并且在最大程度上滿足相關(guān)的工藝流程,對其相關(guān)的參數(shù)進(jìn)行全面的獲取和分析。但是,在對相關(guān)參數(shù)獲取的過程中,應(yīng)當(dāng)利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的形式,對相關(guān)的參數(shù),進(jìn)行全面的分析和了解,從而在最大程度上保證了相關(guān)參數(shù)的準(zhǔn)確性,并且提升了直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的性能[5]。

      另外,在直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的過程中,相關(guān)的工作人員也應(yīng)當(dāng)對相關(guān)的參數(shù),進(jìn)行全面的驗證,以此在最大程度上符合直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的狀態(tài),這樣在不僅僅在一定程度上提升了直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的性能,也保證了運(yùn)行過程中安全、可靠等性能,將直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的作用,得到了全面的展現(xiàn),使其效果達(dá)到最佳[6]。

      3 結(jié)束語

      綜上所述,文章對直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了簡要的分析和闡述,并且對提升直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行性能,提出了一些建議。也只有這樣才能在最大將直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的功能,得到全面的展現(xiàn),提升直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組運(yùn)行的性能,從而在最大程度上促進(jìn)了我國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展,更進(jìn)一步的促進(jìn)了我國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程[6]。

      參考文獻(xiàn)

      [1]薛玉石,韓力,李輝.直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研究現(xiàn)狀與發(fā)展前景[J].電機(jī)與控制應(yīng)用,2014,4:1-5+21.

      [2]高劍.直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究[D].湖南大學(xué),2013.

      [3]王曉東.直驅(qū)永磁同步型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的介紹及優(yōu)缺點(diǎn)分析[J].內(nèi)蒙古石油化工,2012,23:52-57.

      [4]肖園園,李欣然,張元勝,等.直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的等效建模[J].電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報,2013,1:12-17+28.

      [5]尹明,李庚銀,張建成,等.直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)組建模及其控制策略[J].電網(wǎng)技術(shù),2015,15:61-65.

      [6]程堯,李世光,程然.直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)控制技術(shù)綜述[J].變頻器世界,2011,2:37-41.

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