數(shù)碼發(fā)電機通常的結構是一個高精度旋轉主軸和三個高精度直線軸組成,以往的直線軸多采用旋轉伺服電機加絲杠或同步帶的驅(qū)動方式,對于大型齒輪測量中心的主軸驅(qū)動也多采用高精度蝸輪蝸桿副機構。這些傳統(tǒng)傳動方式的缺點是系統(tǒng)的剛性低,采用閉環(huán)控制時的動態(tài)響應慢,運動精度受蝸輪蝸桿副與絲杠的影響大,高速運動時噪音高,系統(tǒng)穩(wěn)定性低,增加了測量不確定性。
主軸直驅(qū)力矩電機直聯(lián)的應用,大大提高了軸系系統(tǒng)剛性,動態(tài)響應特性快,響應曲線上升時間和峰值時間明顯減少,控制系統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)也更加簡便。
數(shù)碼發(fā)電機通常的結構是一個高精度旋轉主軸和三個高精度直線軸組成,以往的直線軸多采用旋轉伺服電機加絲杠或同步帶的驅(qū)動方式,對于大型齒輪測量中心的主軸驅(qū)動,也多采用高精度蝸輪蝸桿副機構。這些傳統(tǒng)傳動方式的缺點是系統(tǒng)的剛性低,采用閉環(huán)控制時的動態(tài)響應慢,運動精度受蝸輪蝸桿副與絲杠的影響大,高速運動時噪音高,系統(tǒng)穩(wěn)定性低,增加了測量不確定性。
對塔架、基礎的成本,對大件運輸和安裝的成本,均有不同程度的影響;再加上同發(fā)電機的發(fā)電質(zhì)量對電網(wǎng)和供電的間接成本響應也不一樣,從而都影響到整個發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)濟性,使風力發(fā)電機技術方案的選擇成為影響風力發(fā)電場度電成本的重要因素。由于電機中有功轉差功率耗散在轉子中,轉差率必須控制在I%內(nèi),不能太大,所以籠型異步發(fā)電機只適用恒速風力發(fā)電。