PROJEKT PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII



Podobne dokumenty
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66

NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

GENERATORY SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DEDYKOWANE DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH

METODA POLOWO-OBWODOWA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYK ELEKTROMECHANICZNYCH SYNCHRONICZNYCH SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH

Agregat prądotwórczy z wysokosprawnym generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi

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

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI

Mała elektrownia wodna z wysokosprawnym generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi

GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO PRACY W AGREGACIE PRĄDOTWÓRCZYM

PRĄDNICA SYNCHRONICZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O WIRNIKU ZEWNĘTRZNYM DO PRZYDOMOWYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O MAŁEJ ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

Opis wyników projektu

JEDNOSTKA PRĄDOTWÓRCZA Z GENERATOREM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI WYNIKI BADAŃ

ALGORYTM DO OBLICZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O CEWKACH SKUPIONYCH

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

DWUSTREFOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ W NOWOCZESNYCH NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH OPARTYCH NA SILNIKACH SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WPŁYW OSADZENIA MAGNESU NA PARAMETRY SILNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE DWÓCH KONSTRUKCJI SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO POJAZDU TERENOWEGO TYPU QUAD Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

WPŁYW ROZMIESZCZENIA MAGNESÓW NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPOATACYJNE SILNIKA TYPU LSPMSM

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

MODELOWANIE SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O UZWOJENIACH SKUPIONYCH

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WOLNOOBROTOWY, BEZRDZENIOWY GENERATOR TARCZOWY O MOCY 2 kw

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

DWUSTOPNIOWY, WOLNOOBROTOWY GENERATOR SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

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

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO W PRACY AUTONOMICZNEJ Z KONDENSATORAMI WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI

Wykład 4. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne magnes trwały, elektromagnes. Magneśnica wirnik z biegunami magnetycznymi. pn 60.

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

SILNIK TARCZOWY TYPU TORUS S-NS - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

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

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Przegląd koncepcji maszyn wzbudzanych hybrydowo do zastosowania w napędzie samochodów

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

WPŁYW KSZTAŁTU SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym

WPŁYW ALGORYTMU STEROWANIA PRZEKSZTAŁTNIKA NA WŁAŚCIWOŚCI NAPĘDU Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH Z ROZRUCHEM ASYNCHRONICZNYM PRZY STEROWANIU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

KONCEPCJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO E-KIT DLA MIEJSKICH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

METODY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRĄDNICY TARCZOWEJ WZBUDZANEJ MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ W NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM E-KIT DEDYKOWANYM DO ELEKTRYFIKACJI MAŁYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

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

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

MOMENT ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM

PRĄDNICA SYNCHRONICZNA Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O PODWÓJNYM WIRNIKU ZWIĘKSZAJĄCA CZĘSTOTLIWOŚĆ GENEROWANEGO NAPIĘCIA

Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2017 (114) 39

PRĄDNICA TARCZOWA Z POPRZECZNYM STRUMIENIEM

MINIMALIZACJA STRAT MOCY W TRÓJFAZOWYM SYNCHRONICZNYM SILNIKU RELUKTANCYJNYM POWER LOSS MINIMIZATION IN A THREE-PHASE SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTOR

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

BADANIE STABILNOŚCI TURBOGENERATORA PRZY ZMIANACH OBCIĄśENIA

ZJAWISKA CIEPLNE W MODELU MASZYNY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

KSZTAŁTOWANIE POLA MAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYCH SILNIKACH SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Oddziaływanie wirnika

OBLICZENIA I POMIARY PRZEBIEGÓW PRĄDÓW I NAPIĘĆ W ALTERNATORZE KŁOWYM W STANIE OBCIĄśENIA

Silnik indukcyjny - historia

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

2. Struktura programu MotorSolve. Paweł Witczak, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH MODELI SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

MODELOWANIE SAMOWZBUDNYCH PRĄDNIC INDUKCYJNYCH

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ANALIZA STRUKTUR MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH O ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. OBLICZENIA

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

Analiza polowo-obwodowa płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi

APLIKACJA NAPISANA W ŚRODOWISKU LABVIEW SŁUŻĄCA DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UZWOJENIA MASZYNY INDUKCYJNEJ

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych

MAŁE ELEKTROWNIE WODNE JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

SILNIK TARCZOWY Z WIRNIKIEM WEWNĘTRZNYM - OBLICZENIA OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

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

SILNIKI SYNCHRONICZNE W NAPĘDACH POJAZDÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

PROJEKT OBWODU ELEKTROMAGNETYCZNEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO MODERNIZACJI NAPĘDU AKUMULATOROWEJ LOKOMOTYWY DOŁOWEJ LEA BM-12

PRACA SAMOTNA PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI, ZASILAJĄCEJ SILNIK ASYNCHRONICZNY W RÓŻNYCH STANACH OBCIĄŻENIA

Silniki synchroniczne

Transkrypt:

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/202 (96) 20 Robert Rossa, Paweł Pistelok, Arkadiusz Dąbrowski BOBRME KOMEL, Katowice PROJEKT PRĄDNICY SYNCHRONICZNEJ Z MAGNESAMI TRWAŁYMI DO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DESIGN OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATOR DEDICATED TO RENEWABLE ENERGY SOURCES Abstract: The paper deals with the load characteristics of permanent magnet synchronous generators (PMSGs) operating stand-alone at constant rotor speed and connected to R or RL type linear loads. It is shown that assuming a pure resistive linear load (power factor cosϕ = ) it is possible to design the PMSG so that the load characteristic of output voltage vs. output power U = f(p 2 ) is very flat in the wide range of power P 2. This goal can be achieved in the case of proper design of Interior PMSG constructions. The computational algorithm based on the so-called field-circuit loading method used for calculation of load characteristics presented in the paper is also described.. Wstęp Prądnice synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Są one stosowane m.in. w małych elektrowniach wiatrowych lub wodnych, gdzie wypierają stosowane dotychczas prądnice asynchroniczne. W obu tych aplikacjach prądnice z magnesami trwałymi pracują często samotnie i zasilają trójfazowe odbiorniki grzewcze (rezystancyjne). Zastosowanie nowoczesnej prądnicy z magnesami trwałymi pozwala wyeliminować przekładnię mechaniczną pomiędzy turbiną wiatrową lub wodną, a wałem prądnicy, co upraszcza konstrukcję mechaniczną, zwiększa niezawodność całego zespołu prądotwórczego oraz pozwala ograniczyć przestrzeń zajmowaną przez tenŝe zespół. Sprawność zespołu prądotwórczego wzrasta dzięki zmniejszeniu sumarycznych strat mechanicznych oraz wyŝszej sprawności samej maszyny elektrycznej. Kształty charakterystyk obciąŝenia (charakterystyk zewnętrznych) prądnic samotnych pracujących na odbiorniki R lub RL, a więc takŝe uzyskiwana moc i sprawność, zaleŝą w głównej mierze od konstrukcji ich wirnika. Dla konstrukcji z magnesami mocowanymi na powierzchni wirnika (ang. Surface Mounted PMSG, SMPMSG), pokazanej na rys..a, charakterystyki obciąŝenia U = f(p 2 ) przy pracy na obcią- Ŝenie R lub RL są zawsze opadające (zmniejszenie napięcia przy wzroście mocy wydawanej). Dla konstrukcji z magnesami mocowanymi wewnątrz wirnika (ang. Interior PMSG, IPMSG), pokazanych na rys..c-f, w przypadku których pomiędzy reaktancjami magnesującymi w osi podłuŝnej i poprzecznej zachodzi zaleŝność: X md < X mq, charakterystyki obciąŝenia U = f(p 2 ) mają korzystniejszy kształt, tzn. w pewnym, nawet szerokim zakresie mocy wydawanych, charakterystyki te mogą być bliskie płaskim lub wznoszące. Rys.. Odmiany konstrukcyjne wirników prądnic: Surface Mounted PMSG (a), Inset PMSG (b), Interior PMSG (c-f) W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi przeznaczonej do odnawialnych źródeł energii, charakteryzującej się tym, Ŝe jej charakterystyka obciąŝenia U = f(p 2 ) przy pracy na odbiornik czysto rezystancyjny jest płaska w szerokim zakresie mocy wydawanych P 2. Płaska charakterystyka obciąŝenia powinna ułatwić projektowanie obwodów elektrycznych i zabezpieczających po stronie odbiornika, zarówno w przypadku pracy prądnicy na zwykłe odbiorniki grzewcze, ale

202 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/202 (96) takŝe w przypadku jej pracy na przemiennik częstotliwości (m.in. moŝliwość uproszczenia algorytmu sterowania przemiennikiem), poprzez który moc generowana przez prądnicę jest przekazywana do sieci przesyłowej. Prądnica o odpowiednio dobranej wartości napięcia przy częstotliwości 50 Hz oraz o płaskiej charakterystyce U = f(p 2 ) mogłaby takŝe pracować wpięta bezpośrednio do sieci, np. w mikro lub mini elektrowniach wodnych. W punkcie 2 artykułu w skrócie omówiono metodykę obliczania charakterystyk obciąŝenia prądnic z magnesami trwałymi, wykorzystaną na potrzeby niniejszego artykułu. 2. Metoda polowo-obwodowa do szybkiego obliczania charakterystyk obciąŝenia prądnic z magnesami trwałymi Do obliczania zaprezentowanych charakterystyk obciąŝenia prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi pracującej samotnie na odbiornik rezystancyjny, wykorzystano algorytm obliczeniowy opisany w publikacji [], wywodzący się z metody obliczeniowej dla silników synchronicznych z magnesami opisanej w [2] [4]. Charakterystyki obciąŝenia są w tym algorytmie obliczane w oparciu o klasyczne równania prądnicy synchronicznej, wynikające z jej wykresu wskazowego dla układu współrzędnych d-q-0 (rys 2). Parametry skupione wykresu wskazowego mające zasadniczy wpływ na charakterystyki obciąŝenia prądnicy: reaktancje magnesujące w osi podłuŝnej X md i poprzecznej X mq oraz napięcie E 0 indukowane w fazie uzwojenia twornika przez wirujące magnesy, obliczane są oddzielnie dla kaŝdego z analizowanych punktów pracy prądnicy z wykorzystaniem stałoprądowej, dwuwymiarowej analizy metodą elementów skończonych (2D MES) rozkładu strumienia magnetycznego w maszynie. Przy obliczaniu w/w parametrów skupionych uwzględniana jest ich zaleŝność od aktualnego poziomu nasycenia w rdzeniu magnetycznym maszyny, który zaleŝy z kolei od aktualnego obciąŝenia (punktu pracy) maszyny synchronicznej. Idea algorytmu obliczeniowego przedstawionego na rys. 4 opiera się na moŝliwości obliczenia oddzielnie dla kaŝdego punktu pracy prądnicy, przy wykorzystaniu odpowiednio przygotowanego modelu 2D MES prądnicy (rys. 3) z właściwie zadanymi wymuszeniami prądowymi, następujących wielkości występujących na wykresie wskazowym: - modułu Φ wektora wypadkowego strumienia głównego Φ w szczelinie powietrznej; - modułu E i wskazu napięcia szczelinowego E i ; - kąta fazowego δ i wskazu E i. F f obrót oś q E 0 γ δ δ i ji q X mq ϕ E i ji d X md j X V R R obc j X obc oś d Rys.2. Wykres wskazowy prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi do analizy pracy samotnej na odbiornik RL Rys.3. Model MES prądnicy SMPMGen przygotowany wg wymagań metody obwodowo-polowej obciąŝeniowej. Rozkład strumienia magnetycznego odpowiada pracy na biegu jałowym. PowyŜsze wielkości obliczane są dla kaŝdego punktu pracy prądnicy z uwzględnieniem specyficznego dla tego punktu pracy rozkładu pola elektromagnetycznego w maszynie. Dla ustalonego z góry współczynnika mocy odbiornika cosϕ, punkt pracy określony jest przez wartości modułu i kąta fazowego γ wskazu prądu obciąŝenia (rys. 2), które to wielkości przeliczane są odpowiednio na prądy fazowe

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/202 (96) 203 w uzwojeniu twornika i zadawane w modelu 2D MES prądnicy. Start Input data: ϕ, γ begin, γ end, γ, P m, rpm, geometry of generator for FEA, winding parameters, R, X, Open circuit - nonlinear 2D FEA - no-load voltage E 0 Set: _init_, _init_2, ε Two nonlinear 2D FEAs for: γ begin, _init_, _init_2 Calculate: arg_v _init_, arg_v _init_2 _init_ = I (-) (), I _init_2 = I (0) (), arg_v _init_ = arg_v (-) (), arg_v _init_2 = arg_v (0) () Set γ counter: n = γ = γ + γ * (n-) begin Set iteration counter: i = slope = (arg_v (i-) - arg_v (i-2) ) / (I (i-) (i-2) - I ) = (I (i-) + (π/2 - γ + ϕ - arg_v (i-) ) / slope Nonlinear 2D FEA of field distribution for load current Calculate: E i, δ i, arg_v, mod_v π/2 - γ + ϕ - arg_v < ε? yes = Calculate: T el, T el_mst, P i, P Cu, P Fe, P, P 2, η, Q, S ' =.02 * Nonlinear 2D FEA of field distribution for current ' Calculate saturated parameters: X mq, X md, E 0 γ γ end? yes Stop no no i = i + Initial values of (-) (n+), (0) (n+) Required by secant method n = n + Rys.4. Schemat blokowy algorytmu do obliczania charakterystyk obciąŝenia prądnic pracujących samotnie na odbiorniki typu R lub RL. W algorytmie obliczeniowym wg rys. 4, wielkościami z góry znanymi przy poszukiwaniu rozwiązania równań wynikających z wykresu wskazowego prądnicy pracującej samotnie na odbiornik R lub RL są: - zakres kątów fazowych γ begin γ end wskazu prądu, odpowiadający pełnemu zakresowi prądów obciąŝenia prądnicy; - współczynnik mocy obciąŝenia cosϕ, stały w całym zakresie prądów obciąŝenia. ZałoŜono takŝe, Ŝe wszystkie zaleŝności matematyczne opisujące pracę samotną prądnicy na odbiornik R lub RL są, dla zadanych wartości γ i cosϕ, spełnione jednocześnie tylko przez jedną wartość modułu prądu fazowego, tzn. wzrostowi kąta γ odpowiada wzrost modułu prądu. Właściwa wartość modułu nie jest początkowo znana i jest znajdowana iteracyjnie tzw. metodą siecznych. Poprawność obliczonych wg szybkiego algorytmu z rys. 4 charakterystyk obciąŝenia omawianej prądnicy zweryfikowano poprzez obliczenie tych samych charakterystyk z wykorzystaniem złoŝonego modelu matematycznego prądnicy do analizy MES 2D dla stanów przejściowych. 3. Konstrukcja prądnicy do odnawialnych źródeł energii o płaskiej charakterystyce U = f(p 2 ). Obliczone charakterystyki obciąŝenia prądnicy Na potrzeby projektu przyjęto, Ŝe prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi o płaskiej charakterystyce obciąŝenia, dedykowana do odnawialnych źródeł energii, będzie prądnicą o następujących parametrach: moc znamionowa P N = 75 kw przy cosϕ = ; prędkość znamionowa n N = 333.3 obr/min; częstotliwość znamionowa f N = 50 Hz; napięcie znamionowe prądnicy U N = 400 V; Po wstępnych obliczeniach obwodu elektromagnetycznego prądnicy zdecydowano, Ŝe prądnica zostanie zaprojektowana w wielkości mechanicznej 355 mm. Dla tej wielkości mechanicznej zaprojektowano wstępnie rozkrój blach stojana, dobrano liczbę Ŝłobków stojana i opracowano schemat uzwojenia oraz dane nawojowe. Przy załoŝonych wstępnych danych projektowych dotyczących wykonania uzwojonego pakietu stojana, przystąpiono do zaprojektowania kilku wariantów konstrukcyjnych wirników. Badano wpływ na charakterystykę obciąŝenia przy cosϕ = : doboru róŝnych typów konstrukcji wirnika, m.in. spośród pokazanych na rys. ; doboru parametrów magnetycznych magnesów trwałych; doboru wymiarów wycięć (slotów) pod magnesy trwałe i samych magnesów trwałych; doboru wysokości szczeliny powietrznej i jej kształtu (szczelina cylindryczna o jednako-

204 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/202 (96) wej wysokości lub nierównomierna, powiększona na krawędziach poszczególnych biegunów magnetycznych wirnika. Na rys. 5 i 6 przedstawiono przekroje poprzeczne dwóch wariantów konstrukcyjnych analizowanych prądnic wm. 355 mm, 2p=8. Pokazane warianty róŝnią się m.in. odmianą zastosowanej konstrukcji Interior (biegun wirnika wykonany jako jeden magnes płaski lub jako dwa magnesy współtworzące literę V), wymiarami szczeliny powietrznej oraz wymiarami zastosowanych magnesów trwałych. Na rys. 7 i 8 pokazano obliczone charakterystyki obciąŝenia U = f(p 2 ) i = f(p 2 ) dla ostatecznie wybranego w niniejszej pracy rozwiązania konstrukcyjnego prądnicy IPMSG, pracującej na liniowy odbiornik rezystancyjny. Wybrano konstrukcję wirnika zbliŝoną do pokazanej na rys. 6, z magnesami trwałymi ułoŝonymi w kształcie litery V. napięcie międzyfazowe, U (V) 450 400 350 300 250 200 50 00 50 Obliczenia obwodowo-polowe, cosfi= Analiza MES 2D dla stanów przejściowych, cosfi= 0 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00 0 20 moc wydawana, P2 (kw) Rys.7. Obliczone charakterystyki U = f(p 2 ) wybranej prądnicy o konstrukcji IPMSG wielkości mechanicznej 355 mm, 2p=8, magnesy wirnika w kształcie litery V. 250 Rys.5. Przekrój poprzeczny (jedna podziałka biegunowa) jednego z rozpatrywanych wariantów prądnicy wm. 355 mm, 2p=8, o konstrukcji IPMSG. Rozkład strumienia odpowiada biegowi jałowemu. KaŜdy biegun wirnika wykonany jako jeden magnes płaski i równomierna szczelina powietrzna. prąd obciążenia, I (A) 200 50 00 50 0 Obliczenia obwodowo-polowe, cosfi= Analiza MES 2D dla stanów przejściowych, cosfi= 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90 00 0 20 moc wydawana, P2 (kw) Rys.8. Obliczone charakterystyki = f(p 2 ) wybranej prądnicy o konstrukcji IPMSG wielkości mechanicznej 355 mm, 2p=8, magnesy wirnika w kształcie litery V.,6,4,2 Rys.6. Przekrój poprzeczny kolejnego z rozpatrywanych wariantów prądnicy wm. 355 mm, 2p=8, o konstrukcji IPMSG. KaŜdy biegun wirnika wykonany jako dwa magnesy tworzące literę V i nierównomierna szczelina powietrzna. Xmd Xmq (Ohm),0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 50 00 50 200 250 prąd obciąŝenia, I (A) Rys.9. Wartości reaktancji magnesujących X md i X mq w funkcji prądu obciąŝenia, obliczone dla wybranej prądnicy IPMSG wm. 355 mm, 2p=8 z ułoŝeniem magnesów trwałych V. Xmd Xmq

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/202 (96) 205 Obliczone napięcie biegu jałowego wybranego rozwiązania prądnicy IPMSG wielkości mechanicznej 355 mm z magnesami V, przy pracy samotnej na odbiornik R, wynosi U 0 = 424 V. Maksymalne napięcie tej prądnicy wg obliczeń, 425 V, występuje przy mocy obciąŝenia P 2 = 44 kw. Dla P 2 = P N = 75 kw, obliczone napięcie na zaciskach prądnicy wynosi 46 V. Zmienność napięcia wybranego rozwiązania prądnicy IPMSG wielkości 355 mm przy pracy samotnej na odbiornik R, nie przekracza 2 %. Obliczony iloraz reaktancji magnesujących X mq /X md dla wybranej maszyny wm. 355 mm wynosi od ok. 4,0,8, rys. 9. Iloraz ten maleje wraz ze wzrostem prądu obciąŝenia. Zabiegi konstrukcyjne zmierzające do zmniejszenia reaktancji X md lub zwiększenia reaktancji X mq, czyli zabiegi zwiększające asymetrię magnetyczną wirnika, poskutkowałyby charakterystyką obciąŝenia U = f(p 2 ) przebiegającą powyŝej charakterystyki pokazanej na rys. 7. Prądnica taka charakteryzowałaby się większą mocą znamionową i maksymalną w stosunku do prądnicy o charakterystyce pokazanej na rys. 7. 4. Wnioski Poprzez odpowiedni dobór odmiany konstrukcyjnej wirnika, rozkroju blachy wirnika i parametrów magnesów trwałych, moŝna w szerokim zakresie kształtować charakterystyki obciąŝenia U = f(p 2 ) prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi. O kształcie tych charakterystyk decyduje głównie wartość stosunku reaktancji magnesujących X mq /X md, przy czym wartość tego stosunku jest zaleŝna od aktualnego prądu obciąŝenia. Poprzez dobór konstrukcji wirnika, moŝliwe jest zaprojektowanie prądnicy z magnesami trwałymi, której charakterystyka obciąŝenia U = f(p 2 ) przy pracy na odbiornik o współczynniku mocy cosϕ = jest płaska w szerokim zakresie mocy wydawanej P 2. Udało się to osiągnąć przy zastosowaniu konstrukcji prądnicy typu Interior PMSG, z magnesami trwałymi osadzonymi wewnątrz rdzenia magnetycznego wirnika tak, by magnesy kaŝdego z biegunów magnetycznych tworzyły kształt litery V. Literatura []. R. Rossa, E. Król, Metoda obwodowo-polowa obliczania charakterystyk zewnętrznych prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi pracujących samotnie na odbiorniki typu R lub RL, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, BOBRME KOMEL, nr 80/2008, str. 75-79. [2]. M.A. Rahman, P. Zhou, Determinatiom of Saturated Parameters of PM Motors Using Loading Magnetic Fields, IEEE Trans. on Magnetics, Vol. MAG-27, No. 5, pp. 3947-3950, Sep. 99. [3]. M.A. Rahman, P. Zhou, Field-Based Analysis for Permanent Magnet Motors, IEEE Trans. on Magnetics, Vol. MAG-30, No. 5, pp. 3664-3667, Sep. 994. [4]. P. Zhou, M.A. Rahman, M.A. Jabbar, Field Circuit Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motors, IEEE Trans. on Magnetics, Vol. MAG-30, No. 4, pp. 350-359, July 994. [5]. P. Zhou, T.E. McDermott, Z.J. Cendes, M.A. Rahman, Steady state analysis of synchronous generators by a coupled field-circuit method, Electric Machines and Drives Conference Record, IEEE Int., 8-2 May 997, Milwaukee, USA. Zaprezentowane w artykule wyniki obliczeń zostały wykonane w ramach, realizowanego w BOBRME KOMEL projektu badawczo-rozwojowego o nazwie Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo elektrycznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-203. Autorzy dr inŝ. Robert Rossa, r.rossa@komel.katowice.pl mgr inŝ. Paweł Pistelok, p.pistelok@komel.katowice.pl mgr inŝ. Arkadiusz Dąbrowski a.dabrowski@komel.katowice.pl BOBRME KOMEL al. Roździeńskiego 88, 40-203 Katowice.