video
Trefaset induktionsmotor

Trefaset induktionsmotor

Simuleret vindmølle: I laboratorieforskning om vindkraftproduktion kan trefasede induktionsmotorer bruges til at simulere faktiske vindmøller. Ved at drive en vekselstrømsmotor gennem en frekvensomformer og bruge vektorkontrol eller skalarkontrolmetoder, er motorens drejningsmoment og hastighed...

Produkt introduktion

Simuleret vindmølle: I laboratorieforskning om vindkraftproduktion kan trefasede induktionsmotorer bruges til at simulere faktiske vindmøller. Ved at drive en vekselstrømsmotor gennem en frekvensomformer og bruge vektorkontrol eller skalarkontrolmetoder justeres motorens drejningsmoment og hastighed i henhold til vindhastighedsværdien indstillet af den øverste computer, hvorved vindmøllens driftstilstand simuleres ved forskellige vindhastigheder og hjælper forskere med at udføre forskning i vindkraftproduktionskontrolteknologi.
Omkostningsfordel
Motoren har en enkel struktur, er nem at fremstille og har en lav pris, hvilket reducerer de oprindelige investeringsomkostninger for vindkraftproduktionssystemer. Især ved konstruktion af store-vindkraftværker kan brugen af ​​disse induktionsmotorer effektivt kontrollere omkostningerne og forbedre projektets økonomiske fordele.
Denne motor har høj driftssikkerhed og kræver minimal vedligeholdelse.
Det har ikke komplekse sårbare komponenter såsom børster og samleringe, hvilket reducerer vedligeholdelsesfrekvensen og -omkostningerne, forbedrer vedligeholdelsesevnen og driftsstabiliteten af ​​vindkraftproduktionssystemer, især velegnet til vindkraftværker i fjerntliggende områder.
Teknologisk modenhed: Teknologien for vekselstrømsmotorer er allerede meget moden, og de relaterede design-, fremstillings- og kontrolteknologier har et relativt komplet system. Dette gør anvendelsen af ​​denne motor inden for vindkraftproduktion mindre teknisk risikabel, hvilket er befordrende for fremme og anvendelse af vindkraftproduktionsteknologi.
Udviklingstendens
Med den kontinuerlige forbedring af energieffektivitetsstandarder har trefasede induktionsmotorer højere effektivitet inden for vindkraftproduktion. For eksempel udvikles og anvendes penetrationshastigheden for YE4 ultra højeffektive, YE5 ultra højeffektive motorer til yderligere at forbedre energikonverteringseffektiviteten af ​​vindkraftproduktionssystemer.
Intelligent: Tendensen mod integrerede motorstyringssystemer er tydelig, og andelen af ​​energibesparende-motorer udstyret med intelligente kontrolmoduler vil fortsætte med at stige. Det intelligente kontrolmodul kan opnå realtidsovervågning og fejldiagnose af motoren, forbedre driftssikkerheden og styringseffektiviteten af ​​motoren og også bidrage til intelligent drift og optimeret styring af vindkraftproduktionssystemet.
Kombination med nye teknologier: I fremtiden vil AC Motors muligvis blive kombineret med flere nye teknologier, såsom avancerede materialeteknologier, ved at bruge nye materialer såsom amorfe legerede jernkerner for at reducere motortab; Kombination med smart grid-teknologi for bedre at opnå interaktion og koordineret drift med elnettet, forbedre stabiliteten af ​​vindkraftproduktion og acceptkapaciteten af ​​elnettet.
Den trefasede induktionsmotor (DFIG) fungerer ikke isoleret, men fungerer som "kernen af ​​vindenergi til elektrisk energikonvertering", der forbinder vindmøllen, transmissionssystemet og styresystemet og spiller tre nøgleroller:
1. Vindenergiopsamlingsoptimering: Implementering af drift med "variabel hastighed konstant frekvens" gennem asynkrone karakteristika -, når vindhastigheden varierer inden for området 3m/s-25m/s (afbrudt vindhastighed), kan vindmøllen justere sin hastighed i overensstemmelse med vindhastigheden (såsom 1500rpm-1800) svarende til den maksimale energiudnyttelse altid. koefficient Cp", som er 8% -12% højere end vindenergifangsteffektiviteten for modeller med fast hastighed og konstant frekvens (såsom egernburet induktionsmotoren.
2. Nettilpasningsregulator: Løs modsætningen mellem vindkraft "volatilitet" og net "stabilitet" ved hjælp af rotorsidefrekvensomformere:
Når vindhastigheden pludselig ændrer sig og forårsager udsving i vindmøllehastigheden, kan frekvensomformeren hurtigt justere rotorexcitationen og undertrykke udsvinget i statorudgangseffekten (udsvingsamplituden styres inden for ± 5%);
Når netspændingen falder midlertidigt (såsom en kortslutningsfejl), holdes DC-busspændingen stabil gennem netsidekonverteren for at undgå motorafbrydelse og forbedre vindmølleparkens lavspændingsgennemløbsevne (LVRT).
3. Transmissionssystembuffer: Rotoren på en vekselstrømsmotor har et lille inertimoment og kan parres med en gearkasse (eller semi-direkte drevtransmission) for at buffere momentpåvirkningen forårsaget af vindhastighedspulsering på vindmøllen (såsom drejningsmomentudsving forårsaget af vindstød), reducere mekanisk slid på transmissionssystemet og forlænge gearkassens levetid og forlænge levetiden af ​​gearkassen.
Typiske anvendelsesscenarier og modeltilpasning
Applikationsscenarie Tilpasningsbar enhed Power Key Krav Afspejlede motorfordele
Onshore Plain Wind Farm 1,5MW-3MW Stabil vindhastighed, høje nettilslutningskrav Stærk reaktiv effektreguleringsevne, velegnet til elnet
Lav-Vind-Bjergvindmøllepark med lav hastighed 2MW-4MW Prioritet til vindenergifangsteffektivitet Variabel-hastighedskonstant-frekvenskarakteristik, der forbedrer elproduktionsindtjening ved lav vindhastighed
Distribueret vindmøllepark (f.eks. fabriksområde) 0,5MW-1,5MW Fleksibel off-net-/netforbindelse, bekvem vedligeholdelse Enkel struktur, lav vanskelighed ved fejldiagnose
Tidlig havvindmøllepark (Nearshore Wind) 3MW-5MW Prioritet til pålidelighed, salttågemodstand Moden teknologi, velegnet til offshore miljøer med høj-fugtighed og højt saltindhold
Anvendelsesscenarierne for trefasede induktionsmotorer er stærkt relateret til typen af ​​vindmøllepark og enhedernes effektniveau, hovedsageligt koncentreret i områderne med lav til middel vindhastighed og modeller med middel effekt

Three Phase Induction Motor4

Applikationsscenario

Adapterbar enhedseffekt

Nøglekrav

Afspejlede motoriske fordele

Onshore Plain Wind Farm

1,5MW-3MW

Stabil vindhastighed, høje netforbindelseskrav{{0}

Stærk reaktiv effektreguleringsevne, velegnet til elnet

Bjergvindmøllepark med lav-vind-hastighed

2MW-4MW

Prioritet til vindenergifangsteffektivitet

Variabel-hastighedskonstant-frekvenskarakteristik, der forbedrer elproduktionsindtægter ved lav vindhastighed

Distribueret vindmøllepark (f.eks. fabriksområde)

0,5MW-1,5MW

Fleksibel off-grid/grid-forbindelse, praktisk vedligeholdelse

Enkel struktur, lav sværhedsgrad ved fejldiagnose

Tidlig havvindmøllepark (Nearshore Wind)

3MW-5MW

Prioritet til pålidelighed, salttågebestandighed

Moden teknologi, velegnet til offshore-miljøer med høj-fugtighed og højt-salt

Populære tags: trefaset induktionsmotor, Kina trefaset induktionsmotor fabrikanter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

Hjem

Telefon

E-mail

Undersøgelse

taske