龍泉製造低速發電機系統的原理
垂直軸低速永磁同步發電機是根據電磁感應原理製造的。主要組成部分如圖1。現代交流發電機通常由兩部分線圈構成;為瞭提高磁場的強度,一部分線圈繞在一個導磁性能良好的金屬片疊成的圓筒內壁的凹槽內,這個圓筒固定在機座上稱為定子。定子內的線圈可輸出感應電動勢和感應電流,所以又稱其為電樞。發電機的另一部分的圓柱體,稱為轉子。轉子是由高性能永磁體來完成,轉子與定子內壁之間保持小而均勻的間隙且可靈活轉動。這叫做旋轉磁場式結構的無刷同步發電機。
工作時,轉子恒定磁a場,在風輪的帶動下轉子低速旋轉,恒定磁場也隨之旋轉,定子的線圈被磁場磁力線切割產生感應電動勢,發電機就發出電來。
轉子及其恒定磁場被風力帶動慢速旋轉時,在轉子與定子之間小而均勻的間隙中形成一個旋轉的磁場,稱為轉子磁場或主磁場。平常工作時發電機的定子線圈即電樞都接有負載,定子線圈被磁場磁力線切割後產生的感應電動勢通過負載形成感應電流,此電流流過定子線圈也會在間隙中產生一個磁場,稱為定子磁場或電樞磁場。這樣在轉子、定子之間小而均勻的間隙中出現瞭轉子磁場和定子磁場,這兩個磁場相互作用構成一個合成磁場。發電機就是由合成磁場的磁力線切割定子線圈而發電的。由於定子磁場是由轉子磁場引起的,且它們之間總是保持著一先一後並且同速的同步關系,所以稱這種發電機為同步發電機。同步發電機在機械結構和電器性能上都具有許多優點。 我公司發明的低速永磁直驅同步發電機是國內外的空白,垂直軸風力發電機核心部分是發電機,沒有低速的發電機再好的機械性能也不會得到高的效率,發電機高速體積小,低速體積大,而且隨著轉速的降低成本會增加,而效率也會增加,低速發電機是通過合理的磁能分佈,合理的電磁佈線而達到超低速旋轉發電。目前運行的發電機旋轉速度都在150轉以上,這樣的發電機決定著轉換效率低下,它必須通過增速器或在強風壓的作用下才可以得到高的轉速,就目前來說可以滿足這樣風速的條件不是很多,也就是說可以讓這樣高速發電機可以額定發電的自然條件很少,利用率低。我們生產的低速發電機就完全解決瞭這樣的問題,這款新型低速發電機在額定40轉就可以額定發電,這就決定著這臺發電機在每分鐘6轉就可以有功率輸出,隨著旋轉的速度遞增發電機的功率逐漸增加已達到額定功率輸出。這樣的低速永磁直驅發電機配置性能良好的葉片,合理的風能利用率,把足夠的機械力傳輸給發電機,使發電機旋轉獲得額定發電的扭力,這樣把機械能有效的轉換為電能。而且垂直軸發電機的外形決定著其低轉速高機械能的特性。旋轉速度被控製在額定發電量的1.2倍超過設計的風速會形成副作用力,阻力增加,這樣決定著發電機的運行平穩安全可靠。而且對周圍自然環境沒有任何不良影響,不會產生噪音污染,環境污染。垂直軸風力發電機是被公認的可持續發展事業的高性能潔凈能源,
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