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工作原理如下:風電機組偏航系統將風電機組機頭方向對準風向,并由風流過葉片帶動風輪旋轉完成能量轉換,通過輪毅將風能傳遞給風機傳動軸,帶動永磁發電機旋轉,在此期間風機主控系統可以向變槳系統發送指令,改變風機的槳距角調節,這時風機葉片與風向之間的角度發生變化,從風能中獲取的轉矩也發生了改變,此時傳遞給發電機的功率也發生了改變,機側變流器可以通過改變改變發電機的轉矩或德國薩登十千瓦*汽油發電機質量怎么樣
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工作原理如下:風電機組偏航系統將風電機組機頭方向對準風向,并由風流過葉片帶動風輪旋轉完成能量轉換,通過輪毅將風能傳遞給風機傳動軸,帶動永磁發電機旋轉,在此期間風機主控系統可以向變槳系統發送指令,改變風機的槳距角調節,這時風機葉片與風向之間的角度發生變化,從風能中獲取的轉矩也發生了改變,此時傳遞給發電機的功率也發生了改變,機側變流器可以通過改變改變發電機的轉矩或轉速,實現對發電功率和其他控制目標
在全功率變流器中,機側變流器主要實現對永磁發電機進行控制,這時發電機的的轉矩或轉速控制由給定轉矩大小控制,配合葉片槳距角的變化改變葉片切向角以實現大功率點跟蹤,此時風電機組輸出功率達到大。通過網側變流器獲取電網信息,實現鎖相,完成與電網三相電壓的同步運行,并將發電機發出的功率傳遞給電網。在電網和發電機之間存在直流電容,可分別吸收發電機與電網的擾動,實現雙側的分別控制,禍合程度較低,當發電機存在轉矩波動時,機側變流器因此產生的擾動將由自身慣性或直流電容吸,電網側發生故障時,擾動也主要由網側變流器及直流母線電容吸收,背靠背變流器在電氣結構中實現解禍,各自的波動經過直流母線電容的作用后互不影響正常運行。
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