ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ

Podobne dokumenty
WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

ANALIZA DRGAŃ STOJANA SILNIKA BLDC POCHODZENIA MAGNETYCZNEGO

WPŁYW WARUNKÓW BRZEGOWYCH NA FORMĘ ODKSZTAŁCEŃ DRGAŃ WŁASNYCH I WYMUSZONYCH STOJANA SILNIKA BLDC ANALIZA NUMERYCZNA

Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem

ANALIZA DRGAŃ WŁASNYCH SILNIKA BLDC

MOMENT ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM

WYZNACZANIE DRGAŃ WŁASNYCH WIRNIKA W BEZSZCZOTKOWYM SILNIKU PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, bazująca na analizie częstotliwościowej prądu

GENERATOR DO ELEKTROWNI WIATROWEJ O PIONOWEJ OSI OBROTU

WYZNACZANIE DRGAŃ WŁASNYCH KONSTRUKCJI DWUBIEGOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH

WOLNOOBROTOWY BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO DO NAPĘDU ROGATKOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

DRGANIA WŁASNE KONSTRUKCJI DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

Rozwój sterowania prędkością silnika indukcyjnego trójfazowego

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

ANALIZA DYNAMIKI KONSTRUKCJI ELEKTROWNI WIATROWEJ Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA COMSOL MULTIPHYSICS

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

Badania drgań napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym z zastosowaniem analizy modalnej

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZJAWISKA CIEPLNE W MODELU MASZYNY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Maszyny synchroniczne - budowa

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

BADANIE WPŁYWU GRUBOŚCI SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH W OPARCIU O OBLICZENIA POLOWE

MODELOWANIE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O UZWOJENIACH SKUPIONYCH

WYZNACZANIE DRGAŃ WŁASNYCH WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO

OBLICZENIOWE BADANIE ZJAWISK WYWOŁANYCH USZKODZENIEM KLATKI WIRNIKA

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

MODELOWANIE SAMOWZBUDNYCH PRĄDNIC INDUKCYJNYCH

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH

ANALIZA STRUKTUR MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH O ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. OBLICZENIA

MAGNETOELEKTRYCZNY SILNIK MAŁEJ MOCY Z KOMPAKTOWYM WIRNIKIEM HYBRYDOWYM I Z ROZRUCHEM SYNCHRONICZNYM

WPŁYW ROZMIESZCZENIA MAGNESÓW NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPOATACYJNE SILNIKA TYPU LSPMSM

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

WPŁYW WYMIARÓW WIRNIKA NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYSOKOOBROTOWEGO BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

ANALIZA BEZŻŁOBKOWEGO 3-FAZOWEGO GENERATORA TARCZOWEGO DLA MAŁEJ PRZYDOMOWEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ

DRGANIA ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYCH SILNIKACH SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL BUP 07/ WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW CAŁKOWYCH BEZŻŁOBKOWEGO 3-FAZOWEGO GENERATORA TARCZOWEGO Z PODWÓJNYM WIRNIKIEM

BUDOWA MODELU PRĄDNICY TARCZOWEJ

BADANIA MASZYNY RELUKTANCYJNEJ PRZEŁĄCZALNEJ PRZEZNACZONEJ DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

ANALIZA CIEPLNA SILNIKA PMSM ZA POMOCĄ METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH ORAZ SCHEMATÓW CIEPLNYCH

WYBRANE METODY BADAŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKA INDUKCYJNEGO

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

WPŁYW SKOSU STOJANA NA REDUKCJĘ PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W BEZSZCZOTKOWYM SILNIKU PRĄDU STAŁEGO

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZWARCIE POMIAROWE JAKO METODA WYKRYWANIA USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA MAXWELL DO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKÓW TARCZOWYCH

ANALIZA KONSTRUKCJI MODELOWEGO ELEKTROWIBRATORA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PORÓWNANIE ANALIZY POLA W PRZESTRZENI 2D I 3D W AKTYWNYM ŁOŻYSKU MAGNETYCZNYM *)

MODEL POLOWO-OBWODOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO ZE ZWARCIAMI ZWOJOWYMI

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII OBWODU MAGNETYCZNEGO WIRNIKA NA PARAMETRY ROZRUCHOWE 6-BIEGUNOWEGO SILNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO SYNCHRONICZNEGO

Silnik indukcyjny - historia

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO W PRACY AUTONOMICZNEJ Z KONDENSATORAMI WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Generator z Magnesami trwałymi niesymetryczny reżim pracy jako źródło drgań w maszynie

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Problem drgań w generatorach wzbudzanych magnesami trwałymi przy pracy z asymetrycznym obciążeniem analiza sygnałów własnych

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

NOWA METODA WYKRYWANIA DRGAŃ WZBUDZANYCH NIEWYWAGĄ DIAGNOSTYKA GENERATORÓW Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

TRÓJFAZOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI, JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

METODA HOMOGENIZACJI UZWOJEŃ WSYPYWANYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

METODY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRĄDNICY TARCZOWEJ WZBUDZANEJ MAGNESAMI TRWAŁYMI

Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5. Analiza pracy oraz zasada działania silników asynchronicznych

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ

SILNIK TARCZOWY Z WIRNIKIEM WEWNĘTRZNYM - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

ANALIZA ZWARĆ ZWOJOWYCH SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO

ANALIZA WŁASNOŚCI SILNIKA INDUKCYJNEGO SYNCHRONIZOWANEGO (LSPMSM) METODĄ OBLICZEŃ POLOWYCH.

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB

WPŁYW KSZTAŁTU ZĘBÓW STOJANA SIŁOWNIKA ŁOŻYSKA MAGNETYCZNEGO NA JEGO PARAMETRY ELEKTROMAGNETYCZNE

Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym

Bezczujnikowa diagnostyka wibracyjna maszyn z magnesami trwałymi, bazująca na sygnałach własnych

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PRZEBIEGI CZASOWE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W SILNIKU BEZSZCZOTKOWYM

TECHNOLOGICZNE I EKSPLOATACYJNE SKUTKI ZMIAN KSZTAŁTU PRĘTA KLATKI SILNIKA INDUKCYJNEGO DUŻEJ MOCY

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO KLATKOWEGO WYKRYWANIE NIECENTRYCZNOŚCI

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Transkrypt:

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 83 Stefan Tadeusz Kulig *, Lesław Gołębiowski **, Damian Mazur ** * TU Dortmund University of Technology, Dortmund RFN ** Politechnika Rzeszowska, Rzeszów ANALIZA TERMICZNO-DYNAMICZNA GENERATORÓW DO ELEKTROWNI WIATROWYCH BEZ PRZEKŁADNI MECHANICZNEJ THERMAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE GENERATORS IN THE WIND TURBINES WITHOUT THE MECHANICAL TRANSMISSION Streszczenie: Przekładnie mechaniczne w elektrowniach wiatrowych są przyczyną 40% awarii. W artykule przedstawiono analizę termiczno-dynamiczną generatorów inset SMPMSM o zmiennej i małej prędkości obrotowej, które mogą współpracować z turbiną wiatrową bez stosowania przekładni. Obliczenie drgań własnych wirnika były uzupełnieniem analizy dynamicznej generatora. Badano częstotliwości rezonansowe poszczególnych części generatora oraz całego generatora pod kątem wystąpienia zjawiska rezonansu. Abstract: Mechanical transmission in wind turbines are the cause of 40% of failure. The article presents an analysis of thermal-dynamic generators inset SMPMSM variable and low speed, which can cooperate with a wind turbine without the use of gear. Calculation of the rotor vibrations were complementary dynamic analysis of the generator. Resonant frequencies were investigated various parts of the generator and the entire generator for the occurrence of the phenomenon of resonance. Słowa kluczowe: analiza termiczno-dynamiczna, generatory wolnoobrotowe, drgania własne generatora, rezonans Keywords: analysis of the thermal-dynamic, generators for low-speed, natural vibration generator, resonance 1. Wstęp W niniejszym artykule przedstawiono obliczenia wykonane z zastosowaniem metody MES do analizy termiczno-dynamicznej generatorów wielobiegunowych, wolnoobrotowych typu inset SMPMSM. Są one przeznaczone do pracy w elektrowniach wiatrowych bez przekładni przy zmiennej prędkości wirowania. Elementy stojana, magnesy, jak również wirnik generatora podczas pracy maszyny podlegają ciągłym odkształceniom, które mogą stopniowo pogarszać ich stan techniczny. W tym artykule skupiono uwagę na analizach termomechanicznych oraz dynamicznych dwóch rodzajów generatorów. W analizie termomechanicznej oraz analizie drgań posłużono się generatorem o mocy 2 kw, gdzie analizę drgań przeprowadzono osobno dla części wirującej wirnika, a osobno dla kadłuba i stojanu, natomiast dla generatora o mocy 12 kw analizę dynamiczną przeprowadzono dla całego zespołu. Deformacje rdzenia, korpusu oraz połączeń czołowych uzwojenia stojana są wywoływane siłami pochodzącymi od zjawisk magnetycznych i elektromagnetycznych we wnętrzu generatora [1]. 2. Analiza termomechaniczna odkształceń stojana wywołana zjawiskami magnetycznymi oraz termicznymi Odkształcenia stojana przybierają różne kształty, w zależności od liczby biegunów wirnika. Podstawą analizy statycznej jest znajomość rozkładu czasowo przestrzennego sił magnetycznych, otrzymanych z analizy pola magnetycznego. Obliczenia sił magnetycznych zostały wyznaczone w środowisku MAXWELL w czasie pracy generatora przy wymuszeniu napięciowym, przez zadanie wartości rezystancji zastępczej w poszczególnych fazach uzwojenia generatora. Analiza odkształceń stojana oraz analiza drgań zostały wykonane dla obciążenia generatora zasymulowanego w środowisku MAXWELL przez rezystancję zastępczą. Obciążenia te wynosiły 100 Ω. Analizę statyczną wykonano dla jednego z wybranych położeń wirnika. Do obliczeń statycznych wykorzystano siły działające na poszczególne zęby stojana. Rozkład gęstości sił

84 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) Maxwella działających na poszczególne zęby stojana przedstawia rys. 1. Analizę statyczną, jak również dynamiczną, która została opisana w kolejnym punkcie, wykonano dla uproszczonego kadłuba stojana, w którym pominięto żebra kadłuba. Model kadłuba wraz ze stojanem, a także zaimplementowanymi warunkami brzegowymi oraz siatką dyskretną został przedstawiony na rys. 2. Warunek brzegowy A jest odpowiedzialny za wartości sił wykorzystanych w obliczeniach elektromagnetycznych, a następnie zmapowanych ze środowiska obliczeniowego MAXWELL do środowiska obliczeniowego ANSYS, natomiast warunek brzegowy B odpowiada za usztywnienie kadłuba generatora. Rys. 1. Rozkład gęstości sił Maxwella działajacych na stojan dla wybranego położenia wirnika przy R = 100 Ω generatora 2 kw Podczas analizy celem zasymulowania odkształceń stojana pod wpływem temperatury wykonano obliczenia termiczne generatora z wykorzystaniem stałych współczynników przekazywania ciepła przez zjawisko konwekcji. W literaturze [1] przebadano współczynniki konwekcji dla maszyn elektrycznych przy różnych prędkościach obrotowych wirnika. W przypadku maszyn elektrycznych można założyć, że przy prędkości znamionowej badanego generatora 2kW wynoszącej 176 obr/min konwekcja, jaka powstaje w szczelinie powietrznej, jest konwekcją swobodną. Wartość współczynnika wymiany ciepła dla konwekcji swobodnej zazwyczaj określa się w zakresie 2-25 W/(m 2 K) [5]. Wartość średniego współczynnika wymiany ciepła dla warunków panujących w szczelinie powietrznej przyjęto na poziomie 10 W/(m 2 K), co odpowiada konwekcji swobodnej. Do wykonania analizy termicznej generatora wykorzystano również straty powstałe podczas pracy maszyny na poszczególnych jej elementach, które określono w środowisku MAXWELL Rozkład temperatur panujących na stojanie generatora dla obciążenia rezystancją zastępczą R = 100 Ω został przedstawiony na rys. 3. Uwzględniając wartości temperatur podczas pracy maszyny oraz siły elektromagnetyczne, wyznaczono rozkłady deformacji stojana oraz rozkład naprężeń mechanicznych zredukowanych Von Misesa przy obciążeniu rezystancją zastępczą R = 100 Ω (rys. 4). Rys. 2. Model obliczeniowy kadłuba wraz ze stojanem z zaimplementowanymi warunkami brzegowymi oraz jego siatka dyskretyzacyjna - generatora 2 kw W celu wykonania analizy termomechanicznej stojana oprócz znajomości sił elektromagnetycznych działających na stojan wymagane jest uwzględnienie zjawisk termicznych towarzyszących pracy generatora. Rys. 3. Rozkład temperatur panujących na stojanie generatora 2kW przy obciążeniu R = 100 Ω

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 85 Rys. 4. Deformacja stojana przy R = 100 Ω z uwzględnieniem sił elektromagnetycznych oraz temperatur panujących na maszynie oraz naprężenie mechaniczne zredukowane Von Misesa 3. Wyznaczenie drgań własnych stojana generatora metodą MES Zastosowanie metody MES daje możliwość wykonania obliczeń częstotliwości drgań własnych dla układów o złożonej geometrii, a także uwzględnienia efektu wstępnego obciążenia konstrukcji oraz mocowania generatora. Tabela 1. Porównanie częstotliwości drgań własnych stojana generatora obliczonych metodą analityczną oraz metodą MES Obliczenia MES Numer Częstotliwość f i [Hz] 1 281,72 2 362,69 3 891,41 4 1289,3 5 1933,2 Opis formy drgań drgania boczne całej obudowy ruch wahadłowy ruch wahadłowy obudowy przód-tył ruch wahadłowy obudowy r = 1 góra-dół drgania skrętne obudowy względem osi pionowej Y drgania skrętne obudowy względem osi poziomej X Obliczenia analityczne Częstotliwość a f i [Hz] Błąd względny 886 przy C = 0,85-0,61% 6 2497,8 drgania promieniowe 7 2719,9 drgania promieniowe r = 2 2800 2,86% 8 3158,5 9 3546,8 10 3748,1 drgania boczne całej obudowy, odkształcenia na łapach drgania promieniowe jak dla r = 1 przód-tył przesunięte o 180 drgania promieniowe jak dla r = 2 przód-tył przesunięte o 180 11 7575,8 drgania promieniowe r = 3 7919,6 4,34% Rys. 5. Odkształcenia radialne stojana i kadłuba rzędu r = 1 (891,41 Hz), r = 2 (2719,9 Hz), r = 3 (7575,8 Hz) 4. Wyznaczenie drgań własnych wirnika generatora metodą MES Drgania własne wirnika są uzupełnieniem analizy dynamicznej generatora. Obliczenia drgań własnych wykonano w systemie MES ANSYS. Wirnik generatora został zamodelowany elementami Solid 185. Łożyska zabudowane i wspierające wirnik zamodelowano za pomocą elementów Combin14, dla których obliczono sztywność na podstawie wzorów zawartych w pracy [3]. Do obliczeń przyjęto sztywność na kierunkach X i Z, o wartości 5,87E8 N/mm. Model MES wirnika oraz sposób jego podparcia przedstawiono na rys. 6. Rys. 6. Model MES wirnika generatora 2kW wraz z warunkami brzegowymi

86 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) Dwie pierwsze wartości częstotliwości obliczone dla analizowanego modelu wirnika wynosza 92,74 Hz oraz 125,47 Hz są one wyższe od częstotliwości sieciowej 50 Hz. Obroty rezonansowe odpowiadające obliczonym częstotliwościom rezonansowym wynoszą odpowiednio 5564 i 7582 obr/min i znacznie przewyższają nominalne obroty wirnika wynoszące 176,5 obr/min. Postacie drgań własnych odpowiadające obliczonym częstotliwościom zostały przedstawione odpowiednio na rys. 7. Ponieważ przedstawione kryteria są spełnione, należy stwierdzić, że wirnik odpowiada wymaganiom z punktu widzenia dynamiki. Rys. 7. Postacie drgań własnych wirnika dla dwóch pierwszych częstotliwości rezonansowych wirnika: 92,74 Hz i 125, 47 Hz 5. Analiza dynamiczna generatora wolnoobrotowego o mocy 12 kw W niniejszym punkcie przedstawiono analizę dynamiczną generatora wolnoobrotowego o mocy nominalnej 12 kw zastosowanego do turbiny wiatrowej o osi poziomej. Model CAD analizowanego generatora oraz siatkę MES stworzoną w systemie ANSYS Workbench dla całego zespołu przedstawiono na rys. 8. Rys. 8. Model CAD generatora 12 kw oraz jego siatka dyskretyzacyjna W odróżnieniu od poprzednio analizowanego generatora o mocy 2kW, dla którego wykonano oddzielnie drgania dla kadłuba i oddzielnie dla wirnika, model MES generatora wolnoobrotowego wykonano dla całego zespołu zawierającego wirnik, stojan generatora oraz kadłub. Połączenie wirnika z kadłubem zrealizowano przez użycie elementów Combin14, których sztywność określono na podstawie wzorów zawartych w pracy [1]. Przyjęte wartości sztywności zastosowane dla elementów Combin14 zebrano w tabeli 2. Tabela 2. Sztywność łożysk generatora Oznaczenie Jednostka Kierunek KX N/mm prostopadle do osi Łożysko kulkowe dwurzędowe 5316A Łożysko kulkowe 6316 4,0E8 9,7E8 KY N/mm wzdłuż osi 5,8E8 KZ N/mm prostopadle do osi 4,0E8 9,7E8 W celach analizy zastosowano dodatkowo jako warunek brzegowy utwierdzenie kołnierza kadłuba generatora w kierunkach X, Y, Z symulujące zamocowanie kadłuba generatora w gondoli. Ponadto wał wirnika generatora utwierdzono w kierunku RY, odbierając możliwość swobodnego obracania się generatora względem osi obrotu. Wyniki obliczonych pierwszych siedmiu częstotliwości wraz z opisem źródła drgań zestawiono w tab. 3. Tabela 3. Opis postaci drgań własnych generatora Numer postaci Częstotliwość [Hz] 1 88,45 Opis postaci drgań drgania wzdłużne wirnika w pokrywie generatora z łożyskiem kulkowym dwurzędowym 2 207,94 drgania skrętne wirnika 3 280,22 4 338,97 5 558,69 6 566,2 7 940,9 drgania giętne wału wirnika z maksymalną strzałką na łożysku kulkowym drgania wzdłużne pokrywy łożyska kulkowego jednorzędowego drgania wzdłużne wirnika w pokrywie generatora z łożyskiem kulkowym dwurzędowym w przeciwfazie do drgań wirnika drgania giętne wału wirnika (2. harmoniczna) drgania giętne wału w przeciwfazie do drgań wirnika

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 87 Rys. 9. Postać drgań dla częstotliwości 88,45 Hz i 339 Hz Rys. 10. Drgania giętne łopat pierwsza postać (24 Hz) Rys. 11. Drgania giętne zespołu wirnika turbiny względem podstawy (2348 Hz) 6. Wnioski Wyniki obliczeń MES i metodą analityczną częstotliwości drgań własnych promieniowych zespołu kadłuba generatora 2 kw są zbieżne, a maksymalny błąd częstotliwości wynosi 4,34%. Metoda MES pozwoliła na wyznaczenie innych postaci drgań własnych, nie dających się określić metodą analityczną. Są one wynikiem odzwierciedlenia trójwymiarowości modelu i sposobu utwierdzenia kadłuba. Drgania te przybierają kształty zginające, skręcające oraz mieszane. Obliczone częstotliwości rezonansowe kadłuba są znacznie wyższe od częstotliwości wymuszających i w związku z tym nie zachodzi zjawisko rezonansu. Metoda MES może być z powodzeniem stosowana do wyznaczenia częstotliwości drgań własnych generatorów. W powiązaniu z metodami analitycznymi może stanowić użyteczne narzędzie do analizy dynamicznej generatorów. Istotny udział w drganiach wirnika generatora 12 kw odgrywa kadłub generatora. Szczególnie postaci 1, 4, 5 odpowiadające drganiom wzdłużnym wirnika są związane ze sztywnością wzdłużną pokryw generatora. Zalecane jest zwiększenie sztywności wzdłużnej pokryw generatora przez dodanie żeber usztywniających na ściankach pokrywy. Wał posiada wystarczającą sztywność giętną, ponieważ obroty rezonansowe drgań giętnych dla pierwszej postaci wynoszą 16813 obr/min i są ponad dziesięciokrotnie wyższe od obrotów nominalnych wirnika generatora 12 kw (120 obr/min). 7. Literatura [1] Delaere K., Heylen W., Belmans R., Hameyer K.: Comparison of Induction Machine Stator Vibration Spectra Induced by Reluctance Forces and Magneto-striction, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 2, March 2002 [2] Howey A.D., Childs N.R.P., Holmes S.A.: Airgap convection in rotating electrical machines, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, issue 3, 2012, s. 1367-1375 [3] Staton A.D., Cavagnino A.: Convection Heat Transfer and Flow Calculations Suitable for Electric Machines Thermal Models, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no. 10, October 2008 [4] Besnerais J.L.: Reduction of magnetic noise in PWM-supplied induction machines low-noise design rules and multi-objective optimization, doctoral thesis, Ecole Centrale de Lille, 2008 [5] Lee H.J., Chung S.U., Hwang S.M.: Noise source identification of BLDC motor, Journal of Mechanical Science and Technology, 22, 2008, s. 708-713 [6] Podhajecki J., Szymaniec S.: Wibroakustyka i badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego o magnesach trwałych, Wiadomości Elektrotechniczne, z. 5, 2010, s. 17-22 [7] Gołębiowski M., Shorting tests at monoharmonic voltage power supply of multi-winding three-column autotransformer, 21st Symposium of Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, EPNC, 29.06-2.07.2010, Dortmund and Essen, Germany, 2010, s. 113-114

88 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) Autorzy Prof. dr hab. inż. Stefan Kulig, TU Dortmund, Lehrstuhl für Elektrische Antriebe und Mechatronik, Emil-Figge-Str. 70, 44227 Dortmund, e-mail: stefan.kulig@unidortmund.de Prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, B202, 35-959 Rzeszów, e-mail: golebiye@prz.edu.pl Dr hab. inż. Damian Mazur, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. W. Pola 2, B206, 35-959 Rzeszów, e-mail: mazur@prz.edu.pl.