简介:概论三相交流电动机,概特别是异步电动机,由于其结构简单,成本低廉,维护保养容易。工作可笑等优点被广泛应用。但它的调速性能却很差。所以在三相交流电动机近百年的历史上。难觅其在可调速传动中的踪迹。直到上个世纪八十年代在需要调速领域特别是牵引方面,几乎仍全部由直流电动机作为驱动源。但是,由于直流电动机有换向问题.及因换向而带来的大量的维护保养问题,更使其在大容量高调速比的传动系统中的运用中遇到难以克服的困难。因此自上世纪30年代开始便有国家提出了交流调速传动的设想,并付诸行动。如无换向器电机装置.水银整流器串级调速等,但由于理论上的不成熟.及当时电力电子学的滞后使这些试验无法达到实用化要求.上个世纪的1971年德国人F·Blaschke首先提出的矢量变换制(TransVectorControl)为异步电动机在调速传动中取代直流电动机指明了方向。
简介:摘要:随着我国经济的不断发展,我国工业市场规模在也在相应扩张,因此为了能够不断提升工业生产的效率,在当前工业企业中越来越多地运用到了先进的科学技术,使得当前工业生产越来越向智能化发展。在工业生产当中,对于智能控制技术的应用逐渐增多,通过将智能控制技术运用到工业控制系统当中,更加科学性的对相应工业生产设施进行控制,同时调配相应工业生产的时间,使得不同环节的生产设备更加匹配协调,以能够保证工业生产机器更加合理的开展生产工作,同时也能够加强对于相应工业生产设备设施的监控管理工作,保证整个工业生产的规范性,减少在生产过程当中造成的资源耗费,同时也有效保证了生产的安全性。
简介:【摘要】随着我国经济的发展,人们生活水平有很大提高,对电能的需求也越来越高。在能源紧缺的现代,新型发电方式逐渐开发出来,风力发电在近年来运用较为广泛,现代控制技术融入到风力发电中,使得发电效率大大提升。围绕控制技术展开讨论,介绍几种典型的控制技术。相信在科技的发展下,更多的技术会被运用到发电系统中。 【 关键词】风力发电;控制技术 一、 风力发电及其控制技术的发展进展 1.1风力发电现状 从技术角度来看,我国大多数风力发电实行三步走战略,即自主创新、消化吸收及引进技术。目前我国小容量等级的风电设备渐渐退出市场且兆瓦级别风力机组取而代之,说明我国基本具备自主研发兆瓦级风机的技术能力。除此之外,风电设备制造产业进入蓬勃发展阶段,例如:国产机组占据着越来越高的国内市场份额,换而言之风电行业中国产风电装备大致满足风电生产使用的需求,特别是风电机组整机及关键性零部件等,但是少部分技术要求严格的零部件依赖进口,例如:变流器及主轴轴承等。由此可见,重视风电装备制造技术创新不断增强自主研发能力占据着极其重要的地位及作用。 1.2风力发电控制的必要性 由于自然风速度快慢及方向大小存在着明显差异性,客观上要求相关技术人员重视风力发电控制技术,例如:控制机组切入及切出电网、限制输出功率、检测风轮运行期间中各种故障予以保护等。近几年来我国风力发电控制技术日趋成熟,即由定桨距恒速运行技术向变桨距变速运行技术转变,基本达到预期的生产目标。从风力发电机组角度来看,以调节机组功率为核心技术之一,其调节方法可划分为变桨距调节、定桨距失速调节及主动失速度调节。目前我国风力发电机组基本实现变桨距变速运行,结合风速风向的变化情况基本实现脱网、并网及调向控制各个发电机组,充分发挥变距系统作用,控制机组转速及功率。 二、 风力发电及其控制技术研究
简介:摘要:近年来,随着经济的快速发展,用电量越来越大。风能只是太阳能的一种转换形式,一般只有2%左右的太阳能可以转换成风能。就总量而言,它仍然令人印象深刻。风能可以被认为是当今最具商业前景的可再生能源之一。风力发电技术包括空气动力学、材料科学、力学以及各种机械技术。风力发电控制技术在当前风力发电行业具有重要的研究价值。风电系统既要科学合理地控制风轮,也要调整风能的大小,对变流器和发电机的控制可以促进发电质量和效率的提高。本文主要对风力发电及其控制技术进行研究和分析,希望能为电力行业的相关人士提供参考。