[实用新型]一种绕组式永磁耦合调速电机有效
申请号: | 201921916456.7 | 申请日: | 2019-11-08 |
公开(公告)号: | CN211377853U | 公开(公告)日: | 2020-08-28 |
发明(设计)人: | 田宏伟;王煜伟;任志平;张禹 | 申请(专利权)人: | 国家能源集团谏壁发电厂 |
主分类号: | H02K21/46 | 分类号: | H02K21/46;H02K1/27;H02K1/16 |
代理公司: | 南京源古知识产权代理事务所(普通合伙) 32300 | 代理人: | 吴丽娜 |
地址: | 212000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 绕组 永磁 耦合 调速 电机 | ||
本实用新型涉及本交流调速电机,尤其涉及绕组式永磁耦合调速电机,包括定子、电动转子和绕组转子,其中,定子包括定子铁芯和励磁绕组,励磁绕组采用三相整数槽分布式排列;电动转子包括电动转子铁芯、鼠笼导条和永磁体,电动转子铁芯贴近绕组转子一侧表贴以聚磁阵列方式充磁的永磁体;绕组转子包括绕组转子铁芯和感应绕组,绕组转子铁芯贴近电动转子一侧开槽,感应绕组设置于开槽中,另外在相邻感应绕组之间开槽以形成调制齿,调制齿用来对永磁磁场和感应磁场进行调制,感应绕组采用三相双层分数槽集中式排列。本实用新型提供的电机,具备低电压穿越能力,此外通过调制齿引入磁场调制效应,对感应绕组所匝链磁通进行调制,提高了电机转矩密度。
技术领域
本实用新型涉及交流调速电机领域,尤其涉及一种绕组式永磁耦合调速电机。
背景技术
近年来,我国经济迅速发展,尤其是工业发展突出,促进了对电力的需求量。火力发电作为我国主要发电方式,2018年占全国总发电量70%以上,当环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向时,国内火电设备也在加速更新换代。在火力发电厂中,一类辅机是最主要的耗电辅机设备,且容量大、耗电多,加上这些设备都是长期连续运行和常常处于低负荷运行状态,缩小体积、提高单位体积功率密度成为了辅机设备的发展方向之一。另外调查表明,我国50MW以上机组辅机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占20%左右,由于目前普遍的机组负荷偏低,辅机的效率就更低,结果是白白地浪费掉大量的电能,因此节能也成为辅机设备改造的重点。
目前我国火电厂中除少量采用液力耦合器及双速电机外,大量辅机采用变频器调速方式,也因此,全国各级电网均出现过瞬时电压波动导致机组跳闸事故。事故的主要原因是电网故障电压降低时,电厂的一类辅机(特别是磨煤机、给煤机和引风机等)变频器不具备低电压穿越功能,辅机变频器不能躲过故障时间,低压保护动作跳闸,辅机退出,从而造成机组跳闸、非计划脱离电网等事故,严重影响电力系统的安全稳定运行面对上述低电压穿越问题,目前变频器调速系统中提高发电厂一类辅机(特别是磨煤机、给煤机和引风机等)可靠性主要有以下四个方案:
(1)在变频器直流母线加装电池组;
(2)在变频器加装交流稳压装置;
(3)给煤机安装三相UPS电源;
(4)每台给煤机安装单相UPS电源。
然而,上述四个解决变频器调速低电压穿越能力的方案均需要增加设备,改造投资较高,随着投运时间延长,电容、UPS、蓄电池等都存在老化问题,后期维护成本较高。
技术目的:
本实用新型的目的在于解决上述火电厂辅机现有问题,在不增加设备的前提下,提出一种具有低电压穿越能力、高转矩密度、高功率密度并且节能的绕组式永磁耦合调速电机。
实用新型内容
为解决上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种绕组式永磁耦合调速电机。
本实用新型的技术方案如下:
绕组式永磁耦合调速电机,其特征在于,包括定子、电动转子和绕组转子,其中,定子包括定子铁芯和励磁绕组,电动转子包括电动转子铁芯、鼠笼导条和永磁体,电动转子铁芯贴近定子一侧设计为开口槽,鼠笼导条放置于电动转子铁芯开口槽内,鼠笼导条端部由端环短接以获得感应涡流,电动转子铁芯贴近绕组转子一侧表贴以聚磁阵列方式充磁的永磁体;绕组转子包括绕组转子铁芯和感应绕组,绕组转子铁芯贴近电动转子一侧开槽,感应绕组设置于开槽中,另外在相邻感应绕组之间开槽以形成调制齿,调制齿用来对永磁磁场和感应磁场进行调制,感应绕组采用分数槽集中式排列,并通过集电环和电刷与外部控制器相连,将转差功率回馈电网。
进一步,所述定子铁芯设计为开口槽,所述励磁绕组设置在定子铁芯开口槽内,励磁绕组采用整数槽分布式排列,并通过逆变器供交流电以产生旋转磁场,每个绕组线圈缠绕在定子齿上。
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