尹建閣1,湯雙清1,曾東2
(1.三峽大學(xué)機(jī)械與材料學(xué)院,湖北宜昌4430022;2.嘉興電力局,浙江嘉興314000)
摘要:飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中電能與機(jī)械能之間的轉(zhuǎn)換(即能量的雙向輸送)是以電機(jī)及其控制為核心來實(shí)現(xiàn)的,因而集成式電動(dòng)/發(fā)電機(jī)的選型研究,對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)具有十分重要的意義。介紹了各類通用電機(jī)作為集成式電機(jī)的可行性及其局限性,以及在飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中極具應(yīng)用前景的其他電機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和研究狀況。
由于飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)具有儲(chǔ)能密度高、瞬時(shí)功率大、充電時(shí)間較短、使用壽命長(zhǎng)、不受充電次數(shù)限制、無污染等優(yōu)點(diǎn),該技術(shù)的研究應(yīng)用在節(jié)能和環(huán)保方面,都具有十分重要的意義。
1飛輪儲(chǔ)能技術(shù)原理
飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng),主要由飛輪、集成式電動(dòng)/發(fā)電機(jī)、非接觸式軸承、真空容器以及電力電子變換裝置等組成,工作原理示意圖如圖1。
系統(tǒng)儲(chǔ)能時(shí),電能通過電力電子裝置變換后控制M/G工作于電動(dòng)機(jī)狀態(tài),帶動(dòng)飛輪加速,電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能儲(chǔ)存下來;需要放能時(shí),飛輪降速,M/G作為發(fā)電機(jī),由飛輪帶動(dòng)其轉(zhuǎn)動(dòng),將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,經(jīng)電力電子裝置變換后,輸送給用電設(shè)備或回饋給電網(wǎng)(即并網(wǎng)發(fā)電)。
2高速儲(chǔ)能飛輪用電機(jī)性能要求
飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中,電能與機(jī)械能之間的轉(zhuǎn)換,是以電機(jī)及其控制為核心來實(shí)現(xiàn)的。高速儲(chǔ)能飛輪用的理想電機(jī),應(yīng)具有以下性能要求:
⑴能量轉(zhuǎn)換可逆;
⑵輸出功率大;
⑶轉(zhuǎn)子能承受高轉(zhuǎn)速,易于高速運(yùn)行;
⑷空載損耗低;
⑸可靠性高;
⑹轉(zhuǎn)換效率高;
⑺對(duì)軸承系統(tǒng)的運(yùn)行具有很小的影響;
⑻能適應(yīng)大范圍的速度變化;
⑼低造價(jià),并結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、易于維護(hù)等。目前,飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)所采用的M/G有通用電機(jī)以及特殊結(jié)構(gòu)的電機(jī)。
3通用電機(jī)
3.1異步電機(jī)
由于異步電機(jī)主要用于電動(dòng)機(jī),下面結(jié)合在飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中的應(yīng)用,只介紹其發(fā)電運(yùn)行模式的原理。有兩種情況:
其一,接入電網(wǎng)。若把感應(yīng)電機(jī)的定子接到電網(wǎng),高速旋轉(zhuǎn)的飛輪作為原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)電機(jī),使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速超過同步速度,電機(jī)將向電網(wǎng)送出有功功率,此時(shí)電機(jī)就成為發(fā)電機(jī)。
其二,單機(jī)運(yùn)行。感應(yīng)發(fā)電機(jī)也可以單獨(dú)帶負(fù)載運(yùn)行。此時(shí)需要在定子端點(diǎn)并聯(lián)一組對(duì)稱的三相電容器,另外轉(zhuǎn)子中要有一定的剩磁。在空載情況下,用高速旋轉(zhuǎn)的飛輪帶動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),使轉(zhuǎn)子的剩磁磁場(chǎng)“切割”定子繞組,在定子繞組中感生剩磁電動(dòng)勢(shì),并向并聯(lián)電容送出容性電流;容性電流通過定子繞組后,將產(chǎn)生與剩磁方向一致的增磁性定子磁動(dòng)勢(shì)和磁場(chǎng),使氣隙磁場(chǎng)得到加強(qiáng),最終也是獲得足夠高的電動(dòng)勢(shì),輸出足夠高的電壓,達(dá)到發(fā)電的目的。
與傳統(tǒng)的直流電機(jī)相比,感應(yīng)電機(jī)有許多優(yōu)點(diǎn),如高效率、高能量密度、加工制造工藝以及控制技術(shù)都十分成熟,但感應(yīng)電機(jī)的缺點(diǎn)是極數(shù)少的感應(yīng)電機(jī)用銅、鐵量大,增加了電機(jī)的重量,高速時(shí)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)差損耗大,不容忽略。
3.2同步電機(jī)
同步電機(jī)包括很多種,如普通同步電機(jī)(電勵(lì)磁)、永磁同步電機(jī)(PMSM)、永磁無刷直流電機(jī)(BLDCM),開關(guān)磁阻(SR)電機(jī)也是一種同步電機(jī)。與傳統(tǒng)的電勵(lì)磁電機(jī)相比,永磁類電機(jī)不需要?jiǎng)?lì)磁繞組和直流勵(lì)磁電源,也就取消了容易出問題的集電環(huán)和電刷裝置,成為無刷電機(jī),因此結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠,控制系統(tǒng)也較異步電機(jī)簡(jiǎn)單。
PMSM與普通同步電機(jī)工作原理相同,輸入定子的是三相正弦波電流,所以諧波成分較少,可降低鐵耗。與感應(yīng)電機(jī)相比,PMSM不需要無功勵(lì)磁電流,可以顯著提高功率因數(shù)(可達(dá)到1甚至容性),可以減少定子電流和定子電阻損耗,而且在穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),沒有轉(zhuǎn)子電阻損耗及其他相應(yīng)的損耗,從而使其效率比同規(guī)格感應(yīng)電動(dòng)機(jī)提高2~8個(gè)百分點(diǎn)。
BLDCM結(jié)構(gòu)特點(diǎn)突出,性能優(yōu)越。首先,氣隙磁場(chǎng)為梯形波,由于矩形波電流和矩形波磁場(chǎng)的相互作用,在電流和反電勢(shì)同時(shí)達(dá)到峰值時(shí),能產(chǎn)生很大的電磁轉(zhuǎn)矩,且散熱好,提高了負(fù)載密度和功率密度。
其次,普通直流電機(jī)的電刷和機(jī)械式換向器被逆變器和轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)器代替。
再次,在原理和控制方式上,基本與直流電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)類似,所以比PMSM控制簡(jiǎn)單,且逆變器產(chǎn)生方波比正弦波容易,控制系統(tǒng)的成本會(huì)大大降低。
總的來說,永磁電機(jī)普遍具有體積小,質(zhì)量輕,損耗少,效率低,形狀和尺寸靈活等優(yōu)點(diǎn)。但是永磁體的應(yīng)用,存在失磁和退磁的可能,所以需要進(jìn)行最大去磁工作點(diǎn)的校核計(jì)算,且不斷開發(fā)高性價(jià)比的永磁材料。同時(shí),永磁同步發(fā)電機(jī)制成后,氣隙磁場(chǎng)調(diào)節(jié)困難,也限制了該電機(jī)的應(yīng)用。當(dāng)作為飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中的集成式電機(jī),由于轉(zhuǎn)速極高,空載時(shí)的鐵耗是損耗的主要部分,需要重點(diǎn)分析。
3.3開關(guān)磁阻電機(jī)
開關(guān)磁阻(SR)電機(jī)為雙凸極結(jié)構(gòu),基于磁阻最小原理工作。SR電機(jī)一般用作電動(dòng)機(jī),當(dāng)由電動(dòng)機(jī)狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)電機(jī)狀態(tài)時(shí),需要激磁(與異步電機(jī)單機(jī)運(yùn)行情況相同),最終可獲得足夠高的電動(dòng)勢(shì),輸出足夠高的電壓,達(dá)到發(fā)電的目的。因此,SR電機(jī)應(yīng)該兼有電動(dòng)和發(fā)電的特性。與各類同步電機(jī)以及異步電機(jī)相比,首先,SR電機(jī)轉(zhuǎn)子無永磁體,不存在高溫退磁現(xiàn)象,空載時(shí)也沒有勵(lì)磁磁場(chǎng)造成的鐵磁損耗,提高了運(yùn)行的可靠性及效率;其次,電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、堅(jiān)固,制造成本低,可工作于極高轉(zhuǎn)速。
在調(diào)速上,異步電動(dòng)機(jī)要取得與直流電機(jī)相近的調(diào)速特性,需采用復(fù)雜的矢量控制系統(tǒng),而開關(guān)磁阻電機(jī)通過調(diào)節(jié)開通度、關(guān)斷度、電壓和電流即可,控制簡(jiǎn)單靈活。一直以來,SR電機(jī)由于直、交軸電抗比值不能造的較大,所以性能比異步電機(jī)低劣,但是采取了特殊的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)——軸向疊片各向異性轉(zhuǎn)子(ALA轉(zhuǎn)子),SR電機(jī)的性能得以提高,在飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中的應(yīng)用研究也逐漸增多。
3.4通用電機(jī)小結(jié)
對(duì)于通用電機(jī),飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)工作在高速發(fā)電模式,從功率密度和效率來看,電機(jī)選擇次序?yàn)椋河来烹姍C(jī)、感應(yīng)電機(jī)和磁阻電機(jī);從轉(zhuǎn)子機(jī)械特性來看,其次序需要顛倒過來,即:磁阻電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)和永磁電機(jī)[3]。在確定高速電機(jī)結(jié)構(gòu)型式時(shí),需要對(duì)其電磁和機(jī)械特性、控制方式和功率變換系統(tǒng)進(jìn)行綜合對(duì)比研究。
4其他電機(jī)
4.1單極電機(jī)
單極電機(jī)(同極電機(jī)或非周期電機(jī)),是感應(yīng)子電機(jī)的一種,通常其轉(zhuǎn)子沒有繞組,只有若干作有規(guī)則分布的凸出部分,而其定子裝有相互間作適當(dāng)排列的主繞組和勵(lì)磁繞組,也可用永久磁鐵而不用勵(lì)磁繞組。
單極式感應(yīng)子電機(jī)特點(diǎn)是:一個(gè)鐵芯下氣隙磁場(chǎng)的極性相同,經(jīng)過轉(zhuǎn)子的磁通方向一定而不交變,因此轉(zhuǎn)子上不產(chǎn)生渦流損耗;同時(shí),轉(zhuǎn)子上沒有勵(lì)磁繞組或永久磁鐵等強(qiáng)度薄弱部件,可采用的實(shí)心轉(zhuǎn)子,能承受高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,實(shí)現(xiàn)高速旋轉(zhuǎn)。與同型號(hào)的永磁電機(jī)相比較,其不足在于:磁路利用率較低,功率密度(功率/質(zhì)量)不高;結(jié)構(gòu)復(fù)雜,可靠性有所降低,且轉(zhuǎn)子較長(zhǎng)。
文獻(xiàn)[4]給出一種針對(duì)飛輪儲(chǔ)能用的同極電機(jī)(結(jié)構(gòu)如圖2),其中轉(zhuǎn)子的各視圖及由勵(lì)磁繞組產(chǎn)生的磁通方向如圖3。該電機(jī)勵(lì)磁繞組固定在定子上,其軸線與轉(zhuǎn)子軸線一致。采用這種結(jié)構(gòu),首先可省去滑環(huán)簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),其次轉(zhuǎn)子可由高強(qiáng)度整鋼做成,適于高速旋轉(zhuǎn),此外冷卻簡(jiǎn)單,繞組的空間大大增加,可以有效提高磁通,使無槽定子成為可能。
無槽好處在于,不僅不存在齒槽效應(yīng)(諧波)在轉(zhuǎn)子上引起的一系列損耗,使同步單極式電機(jī)更加適合設(shè)計(jì)高速實(shí)心轉(zhuǎn)子,而且消除了定子齒的飽和問題,允許較高的氣隙磁通密度。文獻(xiàn)[5]在文獻(xiàn)[4]的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的儲(chǔ)能500kJ轉(zhuǎn)速范圍50k~100kr/min的飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)用電機(jī),轉(zhuǎn)子既用于電動(dòng)/發(fā)電,又充當(dāng)儲(chǔ)能飛輪,從而降低了系統(tǒng)的復(fù)雜度。定子腔體同時(shí)起到真空腔和爆裂保護(hù)裝置的作用。整體結(jié)構(gòu)可靠,用料成本低,制造簡(jiǎn)單,功率和儲(chǔ)能密度也能滿足電力質(zhì)量、UPS以及電動(dòng)車的應(yīng)用。
4.2Halbach電機(jī)
Halbach電機(jī)是一種磁體特殊構(gòu)型的永磁電機(jī)。通常的永磁電機(jī)設(shè)計(jì),永磁體多采用徑向(垂直)或切向(水平)陣列結(jié)構(gòu)。以4極為例,其示意圖分別如圖4中(a)和(b)所示。而Halbach陣列是將徑向與切向陣列結(jié)合在一起的一種新型磁性結(jié)構(gòu),如圖4中(c)(d)所示。圖5是分別應(yīng)用Maxwell軟件仿真出的、對(duì)應(yīng)永磁體陣列結(jié)構(gòu)的磁通密度矢量圖。可以看出,徑向與切向永磁體陣列的合成(Halbach陣列),使一邊的磁場(chǎng)增強(qiáng),而另一邊的磁場(chǎng)減弱(如圖5中(c)(d)所示)。
氣隙磁通的增加,將意味著電磁轉(zhuǎn)矩的增大和電機(jī)出力的提高。
如保持電機(jī)出力不變,則可減小電樞電流和繞組電阻損耗,從而提高電機(jī)效率。轉(zhuǎn)子軛部磁通的減少,首先可相應(yīng)減小轉(zhuǎn)子軛部的厚度,有利于提高功率密度[7];其次將使得轉(zhuǎn)子軛部?jī)?nèi)由于電磁感應(yīng)效應(yīng)而產(chǎn)生的電渦流減小,從而使得電機(jī)的鐵耗大大降低。如果磁場(chǎng)減小的一邊減小得足夠多的話,有形成單邊磁場(chǎng)的趨勢(shì)。這就為電機(jī)實(shí)現(xiàn)無鐵芯化提供了有利條件。常規(guī)磁體結(jié)構(gòu)的永磁電機(jī),由于鐵芯的存在,空載損耗很高,空載和負(fù)載運(yùn)行時(shí)的不平衡磁拉力,對(duì)磁軸承系統(tǒng)的承載力和剛度提出了很高的要求,去掉鐵芯后能夠克服上述缺陷,但氣隙磁通密度很低,又無法滿足功率和轉(zhuǎn)矩要求。Halbach永磁電機(jī)很好的解決了這一矛盾,從而使電機(jī)具備體積小、重量輕、損耗低、功率密度高等優(yōu)點(diǎn)。此外,氣隙磁場(chǎng)正弦分布程度較高,諧波含量小,使得定子不需要斜槽即可降低鐵耗,非常適合電機(jī)高速運(yùn)行。Halbach電機(jī)的這些特點(diǎn)特別適合應(yīng)用于高速飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中。
4.3盤式電機(jī)
盤式電機(jī)又稱軸向磁場(chǎng)電機(jī)(AFEM),一般具有軸向尺寸短、重量輕、體積小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn)。尤其盤式永磁同步電機(jī)由于采用永久磁鋼激磁,轉(zhuǎn)子無損耗,電機(jī)運(yùn)行效率高,由于定、轉(zhuǎn)子對(duì)等排列,定子繞組具有良好的散熱條件,可獲得很高的功率密度。
此外,這種電機(jī)還具有優(yōu)越的動(dòng)態(tài)性能以及多氣隙組合式結(jié)構(gòu),是現(xiàn)代高性能伺服電機(jī)和大力矩直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展趨勢(shì),在高速飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)中該電機(jī)也具有應(yīng)用前景。
S.Nagaya等指出,與RFEM相比,AFEM軸向和徑向負(fù)載較小,可有效降低常規(guī)電機(jī)的軸振動(dòng),所以能運(yùn)行于高速且軸承的尺寸也較小,并在此比較基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并制造了轉(zhuǎn)速為1萬r/min時(shí),輸出功率為17kW的飛輪儲(chǔ)能用集成式盤式電動(dòng)/發(fā)電機(jī),其盤式(單定子單轉(zhuǎn)子)無槽電動(dòng)/發(fā)電機(jī)如圖6所示,電動(dòng)、發(fā)電效率均可達(dá)95%以上。
4.4其他電機(jī)小結(jié)
這里列舉了三種特殊的電機(jī)結(jié)構(gòu)形式,在通用電機(jī)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,可單獨(dú)采用也可交叉應(yīng)用,例如永磁類電機(jī)可以考慮Halbach陣列及盤式無鐵心結(jié)構(gòu),單極電機(jī)也可采用盤式結(jié)構(gòu)等。此外,還有一些特殊的電機(jī)結(jié)構(gòu)型式,如印刷電路繞組電機(jī),這是一種專為飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)的電機(jī),勵(lì)磁繞組與電樞繞組由雙面印刷電路構(gòu)成,處于軸向單極磁通中,如圖7所示。該類電機(jī)的優(yōu)勢(shì)不言而喻,但其容量及制造工藝有待進(jìn)一步研究發(fā)展。
5結(jié)束語
電機(jī)的發(fā)展有近200年的歷史,種類繁多,結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新,性能不斷提高,特別是新材料、新工藝以及新控制技術(shù)的出現(xiàn),原本有限制的電機(jī)其應(yīng)用領(lǐng)域也重新得以拓展。因此,作為飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部分,集成式電機(jī)的選擇余地非常廣,并且根據(jù)儲(chǔ)能目標(biāo)的不同,飛輪外形的變化及其與電機(jī)的聯(lián)接方式、集成方式的不同,電機(jī)的選擇或新結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)都將受到影響。此外,還要考慮飛輪儲(chǔ)能的獨(dú)特性,綜合考慮不同部件間的動(dòng)力耦合、電磁耦合、機(jī)電耦合等,從而選擇性能優(yōu)良且控制、制造成本較為經(jīng)濟(jì)的集成式電機(jī)方案。