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大型風力發電機電磁故障及智能診斷 版權信息
- ISBN:9787568925358
- 條形碼:9787568925358 ; 978-7-5689-2535-8
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
大型風力發電機電磁故障及智能診斷 內容簡介
大型永磁和雙饋風力發電機是風力發電的關鍵部件,其早期的微弱電磁故障的智能診斷是風力發電系統安全運行的重要保障,是風電系統故障診斷的研究熱點。本書主要介紹了大型風力發電機早期電磁故障分析和故障的智能診斷相關研究和進展。介紹了大型永磁風力發電機正常運行及多種短路故障時的電磁場分布特性規律,電樞磁場對永磁體的去磁效果及作用力分析,耦合進行溫度場的計算和實例;大型雙饋風力發電機正常運行和電磁故障時電磁場、溫度場的分析方法和實例;大型永磁風力發電機轉子偏心故障時電磁場、振動、損耗等的運算方法和實例;綜合運用現代多種故障智能診斷方法(BP,ELMAN,RBF,PNN等),對大型風力發電機的電磁場、溫度場、電流和振動等信號,進行基于多種信號的智能化早期故障診斷的研究。 本書適合于從事大型風力發電機設計、故障分析研究的科技人員參考,也適用于相關方向的工程技術人員。
大型風力發電機電磁故障及智能診斷 目錄
第1章 火型永磁風力發電機電磁場計算
1.1 風電機組的基本情況
1.1.1 風電機組發展現狀與趨勢
1.1.2 永磁直驅無齒箱變速恒頻風電系統
1.1.3 交流勵磁有齒箱變速恒頻雙饋風電系統
1.2 大型永磁機組定子繞組結構及故障形式
1.2.1 繞組連接方法
1.2.2 繞組可能的故障類型
1.2.3 繞組短路故障電流
1.3 大型永磁風力發電機電磁場分析
1.3.1 風力發電機正常運行電磁場計算
1.3.2 風力發電機故障時電磁場分析
1.3.3 繞組短路時磁鋼去磁故障計算
1.3.4 永磁風力發電機磁鋼脫落故障研究
1.4 風力發電機磁場改進和優化
1.4.1 轉子磁極斜極靜態磁場
1.4.2 空載電動勢計算
1.4.3 轉子磁極斜極瞬態磁場
1.5 本章小結
第2章 大型永磁風力發電機溫度場計算
2.1 發熱計算的必要性
2.2 發電機發熱和冷卻
2.2.1 發電機的發熱
2.2.2 發電機的冷卻
2.2.3 風力發電機的冷卻
2.3 發電機溫升計算方法
2.4 大型永磁風力發電機正常運行溫度場
2.4.1 分析思路
2.4.2 建模
2.4.3 邊界條件
2.4.4 大型永磁風力發電機溫度場計算
2.4.5 大型永磁風力發電機溫度場改進
2.5 本章小結
第3章 人型雙饋風力發電機電磁場、溫度場耦合計算
3.1 雙饋風力發電機電磁場分析
3.1.1 正常運行時的電磁場
3.1.2 典型短路故障時的電磁場
3.1.3 發電機鐵耗計算
3.1.4 小結
3.2 雙饋風力發電機溫度場
3.2.1 溫升計算研究現狀
3.2.2 雙饋發電機溫度場分析
3.3 雙饋發電機溫度場計算
3.3.1 超同步正常運行的溫度場
3.3.2 絕緣材料改進后的溫度場
3.3.3 發電機故障狀態的溫度場
3.3.4 發電機額定運行溫升實驗
3.3.5 仿真和實驗結果對比分析
3.4 本章小結
第4章 大型永磁風力發電機轉子偏心故障計算
4.1 氣隙偏心故障
4.1.1 氣隙偏心故障分類
4.1.2 氣隙偏心的原因
4.2 氣隙偏心故障對電機的影響
4.2.1 氣隙磁密和不平衡磁拉力
4.2.2 渦流及鐵芯損耗
4.3 轉子偏心的有限元分析
4.3.1 電磁場基本理論
4.3.2 Ansoft分析軟件
4.4 轉子偏心故障診斷方法
4.5 永磁風力發電機轉子靜態偏心模型
4.6 氣隙磁密和磁拉力分析
4.6.1 正常情況的氣隙磁密和磁拉力
4.6.2 轉子偏心故障的氣隙磁密和磁拉力
4.6.3 轉子偏心的仿真驗證
4.7 偏心對損耗及感應電勢的影響
4.7.1 永磁發電機的定子損耗
4.7.2 永磁發電機的轉子損耗
4.7.3 轉子偏心對損耗的影響
4.7.4 正常運行的感應電勢
4.7.5 轉子偏心的感應電勢
4.8 本章小結
第5章 永磁風力發電機的保護
5.1 大型永磁風力發電機繞組故障和保護
5.1.1 發電機定子繞組故障研究現狀
5.1.2 發電機定子繞組保護方案現狀
5.1.3 本章主要研究內容
5.2 永磁風力發電機正常狀態數學模型
5.2.1 多回路數學模型的基本原理
5.2.2 abc坐標系下的數學模型
5.2.3 兩相靜止坐標系下PMSG數學模型
5.3 永磁風力發電機定子繞組匝間短路狀態數學模型
5.3.1 定子發生匝間短路時電磁特性分析
5.3.2 定子側線電流相角差及幅值差分析
5.3.3 定子側電流諧波分析
5.4 發電機定子繞組匝間短路保護
5.4.1 單元件式橫聯差動保護
5.4.2 不完全縱差保護
5.4.3 負序方向保護
5.4.4 定子繞組匝間短路自適應保護
5.5 發電機定子繞組單相接地狀態數學模型
5.5.1 多回路結合準分布電容的數學模型
5.5.2 基本狀態方程
5.6 發電機定子繞組單相接地保護
5.6.1 零序電壓定子接地保護
5.6.2 三次諧波零序電壓定子接地保護
5.6.3 20 Hz低頻注入式定子接地保護
5.6.4 基于穩態量的單相接地保護
5.7 發電機繞組保護靈敏度與性能分析
5.7.1 發電機繞組短路類型
5.7.2 四種差動保護工作原理
5.7.3 靈敏度計算
5.7.4 定子繞組的分支引出方式
5.7.5 保護性能分析
5.8 發電機繞組短路保護方案的配置
5.8.1 定子繞組保護方案的設計
5.8.2 配置方案
5.9 本章小結
第6章 永磁風力發電機的電壓穿越
6.1 高電壓穿越的概念及研究現狀
6.1.1 高電壓穿越的概念和必要性
6.1.2 高電壓故障實例
6.1.3 高電壓穿越研究現狀
6.1.4 主要研究內容
6.2 直驅風電發電機組控制策略研究
6.2.1 永磁直驅風力發電機組拓撲結構
6.2.2 直驅風電機組數學模型
6.2.3 網側PWM變流器的數學模型
6.2.4 風電機組控制策略及仿真研究
6.2.5 風電系統的仿真研究
6.3 直驅風電機組高電壓穿越研究
6.3.1 直驅風電機組的高電壓穿越
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