Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 62 | 14-25
Tytuł artykułu

Model matematyczny samowzbudnego generatora indukcyjnego - analiza samowzbudzenia, stany przejściowe, stan ustalony

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Mathematic model of self-excited induction generator, analysis of self-excitation, transient states and steady state
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny samowzbudnego generatora indukcyjnego (ang. SEIG) opracowany na podstawie wektorowych równań różniczkowych silnika indukcyjnego. Przeanalizowano proces samowzbudzenia generatora. Model poddano badaniom symulacyjnym w stanach statycznych i dynamicznych. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie modelu dla przypadków skokowej zmiany obciążenia generatora oraz zmiany prędkości kątowej w ustalonych granicach. Badania symulacyjne modelu zestawiono porównawczo z badaniami eksperymentalnymi modelu laboratoryjnego o mocy 5,5 kW.
EN
This paper discusses the regulation of a stand-alone wind power plant based on a self-excitation squired-cage induction machine. During self-excitation the variation in the value of magnetizing inductance, due to saturation, is the main factor that stabilizes growing initial transient of generated voltage. The required reactive power for self-excited generator is provided by a local capacitor bank connected to the stator induction machine.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
14-25
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
  • 1. Al-Saffar M.A., Nho E., Lipo T.A., Controlled Shunt Capacitor Self-Excited Induction Generator, Proc. 1998 IEEE Industry Applications Conference, vol. 2, s. 1486–1490.
  • 2. Leidhold R., Garcia G., Variable Speed Field-Oriented Controlled Induction Generator, IEEE-Industry Application Society Annual Meeting, 1998 (IAS’98), s. 540–546.
  • 3. Lopes L. A.C., Almeida R. G., Wind-Driven Self-Excited Induction Generator with Voltage and Frequency Regulated by a Reduced-Rating Voltage Source Inverter, IEEE Trans. On Energy Conversion, vol. 21, no. 2, JUNE 2006, s. 297–304.
  • 4. Marduchus C., Switched Capacitor Circuits for Reactive Power Generation, Ph. D. Thesis, Brunuel University, 1983.
  • 5. Seyoum D., The Dynamic Analisis and Control of a Self-Excited Induction Generator Driven by a Wind Turbine, Ph. Thesis, The University of New South Wales, School of Electrical Engineering and Telecommunications, March 2003, s. 1–324.
  • 6. Seyoum D., Grantham C., Rahman M. F., The Dynamic Characteristic of an Isolated Self-Excited Induction Generator Driven by a Wind Turbine, IEEE Trans. On Industry Applications, vol. 39, no. 4, July/August 2003, s. 936–944.
  • 7. Sousa G.C.D., Martins F.N., Rey J.P., Bruinsma J.A., An Autonomous Induction Generator System with Voltage Regulation, Proc 4th IEEE-Inter. Conf., PEDS 2001, vol. 1, s. 94–98.
  • 8. Wang L., Lee C. H., A Novel Analysis on the Performance of an Isolated Self-Excited Induction Generator, IEEE Trans. On Energy Conversion., vol. 12, no. 2, JUNE 1997, s. 109–117.
  • 9. Wekhande S., Agarwal V., A Variable Speed Constant Voltage Controller for Self-Excited Induction Generator with Minimum Control Requirements, IEEE-Inter. Conf. PEDS 1999, s. 98–103.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0003-0023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.