高功率密度鼠笼异步风力发电机关键技术的研究

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在快速发展的风力发电领域,目前主要的发电机型有双馈感应风力发电机、永磁直驱风力发电机和鼠笼异步风力发电机,其中,鼠笼异步风力发电机结构简单、价格低廉、维护方便、转速变化范围大,故全功率变频鼠笼异步风力发电系统得到了越来越广泛的应用。而风力发电机的高功率密度是风力发电大容量、微型化发展的必然要求,电机的高功率密度是通过增大电机的磁负荷和热负荷来实现的,然而磁负荷、热负荷的增大会对电机带来损耗大、温升高等问题。本文通过对这些问题的具体分析,对提高鼠笼异步风力发电机的功率密度带来的问题及其解决的关键技术进行研究,设计了新型的槽配合方案,确定了磁性槽楔的分析和选用,改进了通风冷却结构。具体研究内容和成果如下:1、针对增大磁负荷而带来的电磁噪声问题,分析了产生振动和噪声的电磁力径向力波,根据定转子槽配合不同对电磁振动的影响,探讨了不同槽配合下的径向力波,确定了一种新的槽配合方案,并仿真验证了其设计的合理性。2、针对磁负荷增大和槽配合改变带来的效率问题,研究了磁性槽楔的使用对电机的有利影响并对其进行了仿真验证,根据磁性槽楔在电磁场中的受力情况,分析了磁性槽楔易出故障的原因,计算了磁性槽楔在不同工况下所受径向冲击力的大小,总结了其受力规律,为磁性槽楔的正确选用提供了指导。3、针对增大热负荷带来的温升问题,探讨了电机通风原理及三种常用的通风冷却系统,利用流体场仿真计算了本电机的通风冷却结构,根据电机内风路流量流动情况,改进了转子轴向通风道的数量,通过仿真验证和对比分析,确定了改进后的通风冷却结构,有效解决了电机的功率密度增大带来的温度分布问题。最后,根据设计方案,基于上海电机厂所制样机进行相关试验,验证了各项运行指标,确保了电机的运行可靠性。
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