Asynchronní generátory lze rozdělit do různých typů podle jejich struktury rotoru:
(a) asynchronní generátor klece - rotor je typu klece. Vzhledem k tomu, že struktura je jednoduchá, spolehlivá, levné a snadno přístupná k elektrické síti, je široce používána v malých a středních jednotkách;
(b) Asynchronní generátor s dvojitým napájením z drátu - rotor je z drátěného vinutí. Stator je přímo připojen k rozvodné síti, aby dodával elektrickou energii, a rotor rány je také řízen měničem kmitočtu, aby dodával energii nebo reaktivní sílu do sítě.
Typ typu synchronního generátoru podle magnetického pole, který generuje rotující magnetické pole, lze dále rozdělit na:
(a) Synchronní generátor elektrického budícího motoru - Rotor je drátěný vinutý pól, který je excitován vnějším stejnosměrným proudem pro generování magnetického pole.
b) Synchronní generátor s permanentním magnetem - Rotor je stožár permanentního magnetu vyrobený z feritového materiálu, obvykle nízkorychlostního vícepólového typu, který nevyžaduje vnější excitaci, což zjednodušuje strukturu generátoru a má tedy různé výhody.
(9) Podle úrovně napětí výstupu ventilátoru lze obecně rozdělit na:
"Vysokonapěťová větrná turbína" - výstupní napětí generátoru větrné turbíny je 10 ~ 20kV, dokonce i 40kV, což může eliminovat přímé připojení stupňovitého transformátoru ventilátoru. Jedná se o druh synchronního generátoru s přímým pohonem a konstrukcí stožárů s permanentním magnetem. Je to slibný model ve větrných turbínách.
"Nízkotlaké větrné turbíny" - výstupní napětí je pod 1kV a většina modelů na trhu dnes.
(10) Podle jmenovitého výkonu ventilátoru lze obecně rozdělit na:
Mikropočítač: 10kW nebo méně
Minikomputer: od 10kW do 100kW
Střední stroj: 100kW až 1000kW
Sálový počítač: 1000kW nebo více (ventilátor třídy MW)
Zařízení na větrnou energii
12.Synchronní větrná turbína s permanentním magnetem s přímým pohonem
Synchronní generátory s permanentními magnety se používají v malých a středních větrech kvůli jejich jednoduché struktuře, bez nutnosti budicího vinutí a vysoké účinnosti.
Široce využívaný generátory sil, se zlepšením výrobního procesu vysoce výkonného materiálu s permanentními magnety, velkokapacitní generací větrné energie cnwpem
Systém má také tendenci používat synchronní generátory s permanentními magnety. Větrné turbíny s permanentními magnety se běžně používají pro větrnou energii s konstantní frekvencí s proměnnými otáčkami
V elektrickém systému je rotor větrné turbíny přímo tažen větrnou turbínou, takže rychlost otáčení je velmi nízká. Jelikož je převodovka snižující rychlost zvyšována, zvyšuje se spolehlivost a životnost jednotky; magnetický pól je složen z mnoha vysoce výkonných permanentních magnetů, na rozdíl od elektrického excitačního synchronního motoru, který vyžaduje komplikované a objemné vinutí pole, které zlepšuje vzduchovou mezeru. Magnetická hustota a hustota výkonu snižují objem motoru na stejné úrovni výkonu.
Synchronní generátor s permanentními magnety je rozdělen na vnější rotor a vnitřní rotor.
Pro typickou strukturu synchrónního generátoru s permanentním magnetem vnějšího rotoru má vnitřní rotor magnetický pól tvořený materiálem s vysokým magnetickým energetickým produktem s permanentním magnetem a vnitřní stator je zakotven v třífázovém vinutí. Konstrukce vnějšího rotoru umožňuje umístit více místa na stožáry s permanentními magnety a odstředivá síla při otáčení rotoru činí póly bezpečnější.
Vzhledem k tomu, že rotor je přímo vystaven vnějšímu prostředí, je chladicí podmínka rotoru lepší. Problémem s vnějším rotorem je ochlazování statoru hlavního komponentu generujícího teplo a přepravu velkokapacitního motoru.
Synchronní generátor vnitřního rotoru permanentních magnetů je rotor s pólem s permanentním magnetem a větrnou turbínou a vnější je jádro statoru. Navíc k výhodám konvenčního motoru s permanentními magnety může synchronní motor s permanentními magnety vnitřního rotoru využívat podmínky přírodního větru mimo rámec, aby se účinně zlepšily chladicí podmínky statorového jádra a vinutí. Určitý chladicí efekt. Kromě toho, je-li vnější průměr motoru větší než 4 m, může to často přinést dopravní potíže. Mnoho větrných elektráren je navrženo ve vzdálených oblastech. Od továrny až po místo instalace je pravděpodobné, že projde některými mosty a propustkami. Je-li vnější průměr motoru příliš velký, neprojde hladce. Struktura vnitřního rotoru snižuje velikost motoru a často usnadňuje přepravu.
Ve synchronním generátoru permanentních magnetů vnitřního rotoru existují čtyři typy rotorových magnetických obvodů, které jsou radiální, tangenciální a axiální. Ve srovnání s jinými strukturami rotorových magnetických obvodů má konstrukce radiální magnetizace malý součinitel úniku magnetického toku, protože magnetický pól přímo směřuje k vzduchové mezery a jho je monolitický magnet, který je vhodný pro realizaci; a v struktuře radiální magnetizace. Intenzita magnetické indukce vzduchové mezery je blízká intenzitě magnetického indukčnosti pracovního bodu permanentního magnetu. Přestože není žádná magnetická hustota vzduchové mezery tak velká jako tangenciální struktura, není příliš nízká, takže radiální konstrukce má zjevnou převahu a je také v konstrukci velkých větrných turbín. Aplikujte více struktury magnetického obvodu rotoru.





