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.