一、技术名称:船舶轴带无刷双馈交流发电系统技术
二、技术所属领域及适用范围:交通行业 内河与沿海船舶以及所有采用固定桨的海洋船舶
三、与该技术相关的能耗及碳排放现状
目前,船舶主要靠辅机柴油机组进行发电。辅机消耗柴油,而负责船舶推进的主机往往有冗余能量,如果主机不在满负荷下运行,则部分有功功率将被白白浪费掉。应用该技术可实现节能量6万tce/a,CO2减排约16万t/a。
四、技术内容
1.技术原理
采用自主创新的无刷双馈电机和控制技术充分利用船舶主机的出力,在船舶主机带动固定螺旋桨推进船舶航行的同时,拖动轴带发电机发电,从而实现船舶正常航行时不使用辅机柴油发电机组发电,达到节省燃油的效果。该系统针对固定螺距桨推进船舶航行中主机转速不断变化的工况,通过双馈变频控制技术获得并提供稳压稳频的电力保障。
2.关键技术
(1)新型无刷双馈电机转子结构形式,采用”变极”法将电机转子不同变极比换相绕组的出线端作异极反相序联接,从而产生不同的反向磁场,并分别与定子两套绕组耦合。采用”齿谐波”法,根据交流电机绕组理论,利用电机定子绕组的齿谐波磁动势绕组系数与基波磁动势绕组系数相同,低次齿谐波磁动势与基波磁动势旋转方向相反的原理,在满足转子绕组对称性的条件下,选择适宜的定子槽数和槽型,从而达到转子导体利用率高、谐波含量低、电机效率高的目的。由此可以灵活实现针对不同实际工况需求的无刷双馈电机设计方案。
(2)采用矢量控制技术,对两个空间旋转磁场进行定向控制,即对无刷双馈电机的功率绕组和变频绕组两个定子绕组的两个空间旋转磁场分别进行解耦控制,并通过两个空间旋转磁场的相互作用,将多个坐标系下的矢量信号归于一个坐标系下,通过对变频绕组的控制,即可分别实现对功率绕组和变频绕组两个定子绕组的频率、电压和电流控制。
(3)采用多频率叠加变频控制技术实现转速变化时稳压稳频。由于无刷双馈电机的特性决定了变频绕组中存在基波、次基波、谐波等多个不同频率的信号,采用多频率叠加变频控制技术,是对联接变频绕组的变频驱动器同时输出除基波以外的次基波、谐波等多个频率叠加的变频电源,实现转速变化时稳压稳频。
3.工艺流程
轴带无刷双馈交流发电系统开发流程及原理见图1、图2。
图1 轴带无刷双馈交流发电系统开发流程图
图2 轴带无刷双馈发电系统原理及架构图
五、主要技术指标
1.在船舶主机转速范围内或由此调整速比的范围内,发电机输出50/60(±1.5%)Hz恒定频率;
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