THREE-PHASE, COMPOUND GENERATOR - SYNCHRONOUS/ASYNCHRONOUS FOR DIRECT DRIVE AT LOW SPEED

Трифазен, съставен генератор - синхронен/асинхронен за директно въртене при ниска честота се използва в областта на зелената енергия и по-конкретно за преобразуване енергията на вятъра и на водните течения в електрическа. Разработването на трифазни синхронни/асинхронни генератори с честота на въртен...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Iliev, Svetoslav Silagiev
Format: Patent
Sprache:bul ; eng
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Трифазен, съставен генератор - синхронен/асинхронен за директно въртене при ниска честота се използва в областта на зелената енергия и по-конкретно за преобразуване енергията на вятъра и на водните течения в електрическа. Разработването на трифазни синхронни/асинхронни генератори с честота на въртене еднаква с тази на вятърните и хидродинамичните турбини, при използване на трифазни намотки, е свързано с конструктивни и технологични трудности вследствие увеличение на напречните размери на генераторите заради голeмият брой полюси 2р = 50 до 500. Броят на полюсите - 2р се определя по формулата 2p = Z1/m/q, където: Z1 е броя на статорните зъби, m е брой на фазите, q е брой на каналите за полюс и фаза. При еднофазните генератори m = 1, а оптималния брой на каналите за полюс и фаза е q = 1. За това конструктивното обединяване на три еднофазни генератора синхронни/асинхронни в един съставен трифазен позволява до дванадесеткратно понижаване честотата на въртене спрямо трифазен генератор при еднакви напречни размери. A three-phase, compound generator - synchronous/asynchronous for direct rotation at low frequency is used in the field of green energy and more specifically for converting the energy of wind and water currents into electricity. The development of three-phase synchronous/asynchronous generators with a rotation frequency equal to that of wind and hydrodynamic turbines, using three-phase windings, is associated with constructive and technological difficulties due to an increase in the cross-sectional dimensions of the generators due to the large number of poles 2p = 50 to 500. The number of poles - 2p is determined by the formula 2p = Z1/m/q, where: Z1 is the number of stator teeth, m is the number of phases, q is the number of channels per pole and phase. For single-phase generators, m = 1, and the optimal number of channels per pole and phase is q = 1. For this, the constructional integration of three single-phase synchronous/asynchronous generators in one composite three-phase one allows up to a twelve-fold reduction in the speed compared to a three-phase generator with the same cross-sectional dimensions.