Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych



Podobne dokumenty
MODELOWANIE SAMOWZBUDNYCH PRĄDNIC INDUKCYJNYCH

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO W PRACY AUTONOMICZNEJ Z KONDENSATORAMI WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI

BADANIA GENERATORA INDUKCYJNEGO WZBUDZANEGO KONDENSATORAMI OBCIĄŻENIE NIESYMETRYCZNE

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

CHARAKTERYSTYKI EKSPLOATACYJNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

OBLICZENIOWE BADANIE ZJAWISK WYWOŁANYCH USZKODZENIEM KLATKI WIRNIKA

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

MODELOWANIE POLOWE SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH Z KONDENSATOREM ROBOCZYM O PRZEŁĄCZALNYCH UZWOJENIACH

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

ANALIZA STATYCZNA AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO Z DWOMA UZWOJENIAMI STOJANA

ZAGADNIENIA STANÓW DYNAMICZNYCH TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH W WYBRANYCH NIESYMETRYCZNYCH UKŁADACH POŁĄCZEŃ

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

W5 Samowzbudny generator asynchroniczny

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

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

Laboratorium Elektromechaniczne Systemy Napędowe BADANIE AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

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

CHARAKTERYSTYKI EKSPLOATACYJNE SILNIKA INDUKCYJNEGO DUŻEJ MOCY Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

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

SAMOCZYNNA SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW LSPMSM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

BADANIA PROCESÓW WZBUDZENIA AUTONOMICZNEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO

Diagnostyka silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dostępnych napięć stojana

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY PRZY CZĘŚCIOWYM ZASILANIU UZWOJENIA STOJANA

NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

ŁAGODNA SYNCHRONIZACJA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY Z PRĘDKOŚCI NADSYNCHRONICZNEJ

ANALIZA WEKTOROWYCH METOD PRZEKSZTAŁTNIKOWEGO STEROWANIA AUTONOMICZNYM GENERATOREM INDUKCYJNYM

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

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

Silnik indukcyjny - historia

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/

POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Badanie trójfazowych maszyn indukcyjnych: silnik klatkowy, silnik pierścieniowy

PRĄDNICE SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O MAŁEJ ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI

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

WPŁYW PARAMETRÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO NA SKUTECZNOŚĆ SYNCHRONIZACJI SILNIKA DWUBIEGOWEGO

SYNCHRONIZACJA SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH. WYBÓR CHWILI ZAŁĄCZENIA PRĄDU WZBUDZENIA

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Parametry elektryczne i czasowe układów napędowych wentylatorów głównego przewietrzania kopalń z silnikami asynchronicznymi

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ

ZWARCIE POMIAROWE JAKO METODA WYKRYWANIA USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA SILNIKA INDUKCYJNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

AWARYJNE STANY PRACY SILNIKÓW INDUKCYJNYCH PIERŚCIENIOWYCH

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

MODELOWANIE UKŁADU REGULACJI MOCY CZYNNEJ TURBOGENERATORA

Ćwiczenie EA5 Silnik 2-fazowy indukcyjny wykonawczy

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH NAPIĘĆ STOJANA

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

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

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z ZASTOSOWANIEM SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI RUCHOMEJ PRĄDU CZĘŚĆ 2 ZASILANIE NIESYMETRYCZNE

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

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

WPŁYW FORSOWANIA PRĄDU WZBUDZENIA NA PRZEBIEG ZJAWISKA UTRATY SYNCHRONIZMU TURBOGENERATORA

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKA INDUKCYJNEGO

ZASTOSOWANIE SYGNAŁU SKUTECZNEJ WARTOŚCI RUCHOMEJ PRĄDU STOJANA W DIAGNOSTYCE SILNIKA INDUKCYJNEGO PODCZAS ROZRUCHU

MODELOWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Z ELEMENTAMI NIESYMETRII

WPŁYW SZEROKOŚCI OTWARCIA ŻŁOBKÓW NA STATYCZNE I DYNAMICZNE CHARAKTERYSTYKI SILNIKA INDUKCYJNEGO MAŁEJ MOCY

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

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Diagnostyka silników indukcyjnch dwuklatkowych z uszkodzonymi prętami

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

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

Opracować model ATP-EMTP silnika indukcyjnego i przeprowadzić analizę jego rozruchu.

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

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

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYZNACZANIE PARAMETRÓW MODELU GENEARTORA SYNCHRONICZNEGO ZMODYFIKOWANĄ METODĄ SSFR W OPARCIU O SYMULACJE MES Z UWZGLĘDNIENIEM NASYCENIA

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

MEW Z WYSOKOSPRAWNYM GENERATOREM SYNCHRONICZNYM WZBUDZANYM MAGNESAMI TRWAŁYMI

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji

Transkrypt:

Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych Roman Miksiewicz 1. Wstęp Jako indukcyjne generatory wiatrowe stosowane są zarówno maszyny klatkowe, jak i pierścieniowe. Szczególnie dla elektrowni wiatrowych mniejszych mocy stosowane są częściej maszyny indukcyjne klatkowe, głównie ze względu na większą niezawodność tych maszyn mimo gorszych ich właściwości regulacyjnych. Wymagają one jednak zastosowania kondensatorów do ich wzbudzenia (rys. 1) oraz musi wystąpić magnetyzm szczątkowy. Przy pracy autonomicznej częstotliwość napięcia zależy od prędkości obrotowej oraz od obciążenia, co stanowi istotną wadę indukcyjnych generatorów klatkowych. Aby zapewnić stałą częstotliwość, stosuje się dodatkowe urządzenia energoelektroniczne z przetwarzaniem, np. AC-DC-AC. Wiele publikacji [1 5, 7 8] omawia zagadnienia związane z właściwościami generatorów indukcyjnych przy pracy autonomicznej oraz przy współpracy z siecią. Streszczenie: W artykule przedstawiono modele obliczeniowe prądnicy indukcyjnej samowzbudnej. Model obwodowy, uwzględniający nieliniowość obwodu magnetycznego, umożliwia obliczenia charakterystyk statycznych prądnicy przy pracy autonomicznej. Model polowo-obwodowy, wykorzystujący program Maxwell 2D, pozwala na wyznaczenie przebiegów czasowych dowolnych wielkości elektrycznych w różnych stanach pracy prądnicy. Przedstawiono podstawowe charakterystyki statyczne wyznaczone wg obydwóch modeli oraz przebiegi czasowe prądów, napięć, momentu podczas procesu samowzbudzania i przy obciążeniu, przy współpracy z układem prostownikowym oraz podczas włączenia prądnicy wzbudzonej i niewzbudzonej do sieci. Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, prądnica indukcyjna samowzbudna, modelowanie polowe i obwodowe Rys. 1. Schemat połączeń prądnicy indukcyjnej przy pracy autonomicznej 2. Model obwodowy Schemat zastępczy modelu obwodowego przedstawiono na rys. 2. Model obwodowy uwzględnia nieliniowość obwodu magnetycznego w postaci reaktancji magnesującej X m, która jest zależna od prądu magnesującego I m. Schemat ten nie uwzględnia strat w żelazie. Dla rozważanej maszyny indukcyjnej parametry schematu zastępczego wyznaczono przy pomocy RMxprt programu Maxwell. Dane silnika indukcyjnego: moc znamionowa 7,5 kw; napięcie znamionowe 380 V, prędkość znamionowa 965 obr/min, układ połączeń trójkąt. Na podstawie obliczeń obwodowych wyznaczono charakterystykę X m (I m ) oraz obliczono wartości pozostałych parametrów schematu zastępczego, które wynoszą: R S = 1,215; X σs = 2,72; R' r = 2,29; X' σr = 4,42 MODELLING OF SELF-EXCITED INDUCTION GENERATORS Abstract: In the paper are presented computational models of induction self-excited generator. Circuit models taking into consideration nonlinearity of the magnetic circuit enable calculations of static characteristic of the generator at autonomic operation. The field-circuit model using Maxwell 2D software allows for determination of time curves of any electrical variable in different conditions of generator operation. There are presented basic static characteristics determined using both models and time curves of currents, voltages, torque during self excitation and under load, in cooperation with rectifier system and during connection of excited and not excited generator to network. Keywords: electrical machines, self-excited induction generator, field and circuit modelling Na schemacie zastępczym f r oznacza względną częstotliwość, częstotliwość napięcia stojana względem znamionowej częstotliwości silnika. Opracowany z wykorzystaniem programu Mathcad algorytm obliczeniowy do wyznaczania charakterystyk statycznych, z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania, umożliwia wyznaczenie charakterystyk przy stałej prędkości obrotowej lub stałej częstotliwości napięcia na obciążeniu [5]. Względną częstotliwość można wyznaczyć, przyrównując do zera część rzeczywistą impedancji zastępczej widzianej z zacisków reaktancji magnesującej: Re(Z Z ) = 0. Natomiast ustalony 116 Nr 5 Maj 2014 r.

są obliczenia dla różnego rodzaju niesymetrii. W obliczeniach 2 wymiarowych uwzględniono rezystancję stojana oraz indukcyjności rozproszeń stojana i wirnika wyznaczone przy pomocy RMxprt, takie same jak w obliczeniach obwodowych. Program nie uwzględnia również strat w żelazie. Rys. 2. Schemat zastępczy prądnicy indukcyjnej dla jednej fazy punkt pracy oblicza się, przyrównując część urojoną impedancji zastępczej do reaktancji magnesującej: Im(Z Z ) = f r X m 3. Obliczenia polowo-obwodowe W obliczeniach polowo-obwodowych zastosowano program Maxwell ze solverem Transient. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie różnych stanów nieustalonych generatora pracującego autonomicznie na odbiornik w stanie pracy symetrycznego i niesymetrycznego obciążenia, jak również we współpracy z układem prostownikowym. Również możliwe 3.1. Samowzbudzanie się generatora Na rysunku 3 przedstawiono wyniki obliczeń w postaci przebiegów czasowych napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych i przy stałej prędkości obrotowej n = 1040 obr/min podczas samozwbudzania się generatora w stanie obciążonym. Aby umożliwić proces samowzbudzania się generatora podczas obliczeń numerycznych, zadano niezerowe warunki początkowe (prądowe) na jednym z uzwojeń fazowych. 3.2. Praca generatora z układem prostownikowym Schemat obwodowy modułu Schematic Capture programu Maxwell przedstawiono na rys. 4. Obliczenia wykonano dla obciążenia rezystancyjnego R o = 30 Ω, pojemności kondensatorów C = 90 μf, przy stałej prędkości obrotowej n = 1040 obr/min. Przykładowe przebiegi czasowe napięcia na odbiorniku, prądu fazowego uzwojenia, prądu przewodowego przed układem prostownikowym oraz momentu elektromagnetycznego przedstawiono na rys. 5. Znając te przebiegi, można dokładnie wyznaczyć ich wartości skuteczne oraz dopuszczalne obciążenie. a) b) Rys. 3. Przebiegi czasowe napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych podczas samowzbudzania się generatora Rys. 4. Schemat obwodowy generatora wraz z układem prostownikowym modułu Schematic Capture Nr 5 Maj 2014 r. 117

Rys. 5. Przebiegi czasowe: a) napięcia na zaciskach; b) prądu fazowego; c) prądu przewodowego; d) momentu elektromagnetycznego w stanie ustalonym Rys. 6. Schemat obwodowy prądnicy w module Schematic Capture przy włączeniu do sieci 3.3. Włączenie generatora wzbudzonego i niewzbudzonego do sieci Program Maxwell umożliwia wykonanie obliczeń dla różnych przypadków stanów nieustalonych. Rozważono przypadek włączenia nieobciążonego generatora do sieci i równoczesnego zadania momentu napędowego. Schemat układu obwodowego przedstawiono na rysunku 6. Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi czasowe momentu, prędkości obrotowej i prądów generatora wzbudzonego (początkowa prędkość 1040 obr/min) podczas jego włączenia do sieci i równoczesego zadania momentu napędowego T = 100 Nm. Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi czasowe momentu, prędkości obrotowej i prądów generatora niewzbudzonego w warunkach jak wyżej. Jak widać z przedstawionych przebiegów (rys. 7 i rys. 8), w obu przypadkach nie występują problemy z synchronizacją, natomiast można się spodziewać dużych prądów łączeniowych. 4. Charakterystyki statyczne prądnicy Charakterystyki statyczne prądnicy można wyznaczyć na podstawie obliczonych obwodowo parametrów schematu zastępczego oraz na podstawie obliczeń polowo-obwodowych dla ustalonych warunków pracy. Na rysunku 9 przedstawiono wyznaczone obydwiema metodami charakterystyki zewnętrzne U = f(i) dla dwóch pojemności kondensatorów, przy stałej prędkości obrotowej n = 1040 obr/min i obciążeniu rezystancyjnym. Na podstawie obliczeń obwodowych łatwo również wyznaczyć charakterystyki statyczne przy stałej częstotliwości, co przy 118 Nr 5 Maj 2014 r.

Rys. 7. Przebiegi czasowe podczas włączenia prądnicy wzbudzonej do sieci: a) momentu elektromagnetycznego; b) prędkości obrotowej; c) prądu fazowego; c) prądu przewodowego a) c) Rys. 8. Przebiegi czasowe podczas włączenia prądnicy niewzbudzonej do sieci: a) momentu elektromagnetycznego; b) prędkości obrotowej; c) prądu fazowego; d) prądu przewodowego Nr 5 Maj 2014 r. 119

Rys. 9. Charakterystyki statyczne obliczone przy pomocy modelu polowo-obwodowego: a) U = f(i); b) U = f(p), obliczone wg modelu obwodowego: c) U = f(i); d) U = f(p) obliczeniach polowo-obwodowych jest bardziej kłopotliwe i wymaga wielokrotnych czasochłonnych przeliczeń. Porównując charakterystyki statyczne wyznaczone obydwiema metodami, można zauważyć niewielkie różnice między nimi. Wpływa na to dokładność wyznaczenia parametrów schematu zastępczego przy metodzie obwodowej oraz stałość tych parametrów. Jednakże z praktycznego punktu widzenia do wstępnego doboru kondensatorów oraz uzwojenia prądnicy obliczenia obwodowe powinny być zastosowane. Obliczenia obwodowe dają większą zmienność napięcia na zaciskach generatora. 5. Podsumowanie Obliczenia obwodowe i polowo-obwodowe wskazują na dobrą zgodność wyników obliczeń. Na początkowym etapie projektowania można więc zastosować model obwodowy. Opracowany model polowo-obwodowy pozwala na obliczenia dla różnego typu stanów nieustalonych i analizę wyników tych obliczeń zarówno z punktu widzenia samego generatora, jak również w różnych układach. Literatura [1] Bansal R.C.: Three-Phase Self-Excited Induction Generators: An Overview. IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 20, No. 2, June 2005, pp. 292 299. [2] Cidrás J., Feijó A.E., González C.C.: Synchronization of Asynchronous Wind Turbines. IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, November 2002, pp. 1162 1169. [3] Dybowski P., Orlewski W.: Badania generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne 77/2007, AGH Kraków, s. 23 26. [4] Hickiewicz J., Moch J.: Praca generatora indukcyjnego przy niesymetrycznym obciążeniu. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, Nr 28, Wrocław 2008, s. 412 419. [5] Jakubowski B., Pieńkowski K.: Analiza warunków wzbudzenia autonomicznego generatora indukcyjnego. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, Nr 30, Wrocław 2010. [6] Miksiewicz R.: Maszyny elektryczne. Zagadnienia obliczeniowe z wykorzystaniem programu Mathcad. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000. [7] Sandhu K.S., Jain S.P.: Steady State Operation of Self-Excited Induction Generator with Varying Wind Speeds. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, Issue 1, Volume 2, 2008. [8] Simões M.G., Chakraborty S., Wood R.: Induction Generators for Small Wind Energy Systems. Third Quarter 2006 IEEE Power Electronics Society Newsletter 19, Illinois St., U.S.A. dr inż. Roman Miksiewicz Politechnika Śląska, Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, e-mail: Roman.Miksiewicz@polsl.pl artykuł recenzowany 120 Nr 5 Maj 2014 r.