[发明专利]一种双通道交直流混合供电起动发电系统有效
申请号: | 201811391550.5 | 申请日: | 2018-11-21 |
公开(公告)号: | CN109713957B | 公开(公告)日: | 2021-04-23 |
发明(设计)人: | 张卓然;孙林楠;顾相培;于立 | 申请(专利权)人: | 南京航空航天大学 |
主分类号: | H02P9/36 | 分类号: | H02P9/36;H02P9/08 |
代理公司: | 江苏圣典律师事务所 32237 | 代理人: | 贺翔 |
地址: | 211106 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 双通道 直流 混合 供电 起动 发电 系统 | ||
1.一种双通道交直流混合供电起动发电系统,其特征在于,所述系统由并列式混合励磁电机和起动发电机控制器组成;
所述并列式混合励磁电机,包括:
与起动发电机的转子同轴连接的永磁同步电机和电励磁双凸极电机;
所述起动发电机控制器,包括:
全功率变换器(11)、检测器组和起动发电控制单元(13);所述检测器组用于对全功率变换器(11)的交流端电流、所述系统的直流发电输出端的输出电流、所述系统的直流发电输出端的输出电压、所述系统的交流发电输出端的输出电流、所述系统的交流发电输出端的输出电压、电励磁双凸极电机励磁绕组(2)的电流和起动发电机的转子位置进行检测,并将检测到的数据传输至起动发电控制单元(13);起动发电控制单元(13)连接第二外部电源,起动发电控制单元(13)通过外部数据总线与外接设备进行数据交互;
永磁同步电机的定子(9-2)上设置三套电枢绕组,包括:永磁同步电机第一电枢绕组(5)、永磁同步电机第二电枢绕组(6)和永磁同步电机第三电枢绕组(4);
所述电励磁双凸极电机的定子(9-1)上设置两套绕组,包括:电励磁双凸极电机电枢绕组(3)和电励磁双凸极电机励磁绕组(2);
所述永磁同步电机的第一电枢绕组(5)的输入端采用星形接法连接,永磁同步电机第一电枢绕组(5)的输出端与全功率变换器(11)的交流端连接,全功率变换器(11)直流正端与起动接触器(14)的第一触点连接,所述起动接触器(14)的第二触点构成所述系统的起动输入正端;
电励磁双凸极电机电枢绕组(3)的输入端采用星形接法连接,电励磁双凸极电机电枢绕组(3)的输出端与永磁同步电机的第二电枢绕组(6)的输入端连接,永磁同步电机的第二电枢绕组(6)的输出端与交流接触器(10)的第一触点连接,交流接触器(10)的第二触点构成所述系统交流发电输出端;
永磁同步电机的第三电枢绕组(4)的输入端采用星形接法连接,永磁同步电机第三电枢绕组(4)的输出端与励磁继电器的第一触点连接,所述励磁继电器的第二触点与整流滤波单元的输入端连接,所述整流滤波单元的输出端与励磁功率电路的输入端连接,所述励磁功率电路的输出端与电励磁双凸极电机的励磁绕组(2)两端连接;
全功率变换器(11)的直流负端作为所述系统的起动输入负端,所述系统的起动输入正端与所述系统的起动输入负端作为所述系统的起动输入端,所述系统的起动输入端与第一外部电源连接;
全功率变换器(11)的直流正端与直流接触器(12)的第一触点连接,直流接触器(12)的第二触点作为所述系统的直流发电输出正端,全功率变换器(11)的直流负端作为所述系统的直流发电输出负端,所述系统的直流发电输出正端与所述系统的直流发电输出负端构成所述系统的直流发电输出端;
永磁同步电机的定子(9-2)的外圆区域均布有三个定子槽;
电励磁双凸极电机的励磁绕组(2)从所述三个定子槽中引出;
所述并列式混合励磁电机中的永磁同步电机的定子槽,每个定子槽都分为槽口区域(19)、槽中区域(20)和槽底区域(21);
永磁同步电机的第一电枢绕组(5)绕制在每个定子槽的槽口区域(19),永磁同步电机的第二电枢绕组(6)绕制在每个定子槽的槽中区域(20),永磁同步电机的第三电枢绕组(4)绕制在每个定子槽的槽底区域(21);
所述永磁同步电机为转子永磁同步电机;
所述永磁同步电机的极对数与所述电励磁双凸极电机的转子的极数一致;
并列式混合励磁电机和起动发电机控制器安装在同一机壳(16)的壳体内,并列式混合励磁电机与交流接触器(10)、全功率变换器(11)、直流接触器(12)、所述励磁功率电路、整流滤波单元和起动发电控制单元(13)之间有中端板(15-2)分隔;
并列式混合励磁电机位于机壳(16)中的前端盖(15-1)与中端板(15-2)之间的空间;
交流接触器(10)、直流接触器(12)位于机壳(16)中的中端板(15-2)与后端盖(15-3)之间的空间,全功率变换器(11)布置于中端板上,所述励磁功率电路、整流滤波单元和起动发电控制单元(13)布置于后端盖上;
通过将并列式混合励磁电机和起动发电机控制器集成在同一个机壳(16)的壳体内,全功率变换器(11)利用机壳(16)和端盖进行散热。
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