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Die Kaskadenmaschine ist eine elektrische Maschine die als Generator in Windkraftanlagen eingesetzt werden kann 1 2 Dieser Generator benotigt keine Schleifringe wie sie bei doppelt gespeisten Asynchrongeneratoren oder bei Synchrongeneratoren notwendig sind trotzdem zeigt die Kaskadenmaschine ein ahnliches Betriebsverhalten wie eine Asynchronmaschine mit Schleifringen 3 Aufgrund von Nachteilen kam dieser Generatortyp bisher jedoch nur bei einer grosseren Anlage zum Einsatz Stand 2008 4 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Aufbau und Funktion der Kaskadenmaschine 3 Der Umrichter 4 Betriebsverhalten 5 Generatorbetrieb 6 Vor und Nachteile 7 Zusammenfassung 8 Gesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke 9 Literatur 10 Einzelnachweise 11 AnmerkungenAllgemeines Bearbeiten nbsp doppelt standergespeiste Drehstromkaskade DDMK engl BDFTSIG nbsp burstenlose doppelt gespeiste Maschine engl BDFM Damit ein Generator mechanische in elektrische Energie wandeln kann muss sein Laufer erregt werden Dies geschieht entweder uber einen Permanentmagneten oder eine Lauferwicklung Erregerwicklung Die Lauferwicklung wird mit Gleichstrom Erregerstrom erregt Die Wicklungsenden sind auf Schleifringen herausgefuhrt und mittels Kohlebursten wird der Erregerstrom ubertragen 5 Nachteilig bei dieser Art der Erregung ist der Wartungsaufwand des Schleifringapparates und der Kohlebursten 6 Mit der Kaskadenmaschine lassen sich die Probleme mit den Schleifringen und Bursten umgehen und trotzdem braucht man nicht auf die Vorteile der Drehstrom Asynchronmaschinen zu verzichten 7 Es gibt zwei Arten von Kaskadenmaschinen die doppelt standergespeiste Drehstromkaskade DDMK engl brushless doubly fed twin stator induction generator BDFTSIG die selbstkaskadierte Maschine SKM welche auch als burstenlose doppelt gespeiste Maschine BDFM bezeichnet wird Sowohl die selbstkaskadierende Maschine SKM mit gemeinsamem Eisenkreis als auch die Kaskadenmaschine mit getrennten Systemen lassen sich in Windkraftanlagen gut einsetzen 1 Aufbau und Funktion der Kaskadenmaschine Bearbeiten nbsp Prinzipschaltung einer DDMK in einer Windkraftanlage Dargestellt sind 2 Standerwicklungen Wicklung 1 am Netz Wicklung 2 am Frequenzumformer Die Kaskadenmaschine ist anders aufgebaut als herkommliche Asynchrongeneratoren und besteht aus einer Kombination von zwei Asynchronmaschinen Die Rotoren dieser kombinierten Maschine sind sowohl mechanisch als auch elektrisch zu einer Einheit verbunden 7 2 Der Laufer tragt eine in sich geschlossene Wicklung ohne aussere Anschlusse 1 2 Da sie in sich geschlossen ist ahnelt sie sehr stark einer Kafigwicklung 8 Sie ist einfacher aufgebaut als Lauferwicklungen mit zwei getrennten Spulen dadurch sind die Verluste kleiner als bei Laufern mit getrennter Wicklung Die Leiterverteilung im Laufer muss ungleichmassig sein falls erforderlich bleiben sogar einige Nuten des Laufers unbewickelt Es kommen fur den Laufer entsprechend der Grundpolpaarzahlen nur unsymmetrische Wicklungen zur Anwendung 1 Dieses ist eine neuartige vollig unkonventionelle Lauferwicklung zur Kopplung der Standerwicklungen 8 Im Stander des Kaskadengenerators befinden sich zwei Wicklungen unterschiedlicher Polpaarzahlen p 1 displaystyle p 1 nbsp und p 2 displaystyle p 2 nbsp Diese Standerwicklungen konnen je nach Anforderung als getrennte Wicklungen mit unterschiedlichen Polpaarzahlen oder als polumschaltbare Wicklungen ausgefuhrt sein 2 Damit die beiden Standerwicklungen in einem Blechpaket untergebracht werden konnen mussen geeignete Polpaarzahlen p 1 displaystyle p 1 nbsp und p 2 displaystyle p 2 nbsp zur elektromagnetischen Entkopplung der Wicklungen gewahlt werden Die beiden Standerwicklungen der Kaskadenmaschine ubernehmen die Rolle der Standerwicklung und der Lauferwicklung einer Asynchronmaschine mit Schleifringlaufer Der Teil der Standerwicklung mit der Polpaarzahl p 1 displaystyle p 1 nbsp ubernimmt die Aufgabe der normalen Standerwicklung Dem Teil der Standerwicklung mit der Polpaarzahl p 2 displaystyle p 2 nbsp kommt die Rolle der Lauferwicklung zu Die Maschine hat die resultierende Polpaarzahl p r e s p 1 p 2 displaystyle p mathrm res p 1 p 2 nbsp 1 Die beiden Standerwicklungen sind uber den Laufer magnetisch miteinander gekoppelt 2 Eine direkte galvanische Kopplung innerhalb des Standers findet bei getrennten Standerwicklungen nicht statt 8 2 Man erhalt dadurch einen Generator der die Eigenschaften einer Drehstrom Induktionsmaschine mit Schleifringlaufer besitzt aber ohne die storenden Schleifringe auskommt 3 Fur den Betrieb am Frequenzumrichter haben getrennte Statorwicklungen entscheidende Vorteile Jede der beiden Wicklungen kann unabhangig mit der passenden Windungszahl versehen werden was aufgrund der Anschlussspannung des Netzes und der Ausgangsspannung des Umrichters sehr oft notig ist Die Wicklungen sind galvanisch getrennt somit kann im Fehlerfall kein Gleichstrom vom Umrichter uber den Kaskadengenerator ins Netz und dadurch zuruck zum netzseitigen Umrichteranschluss fliessen Alle Wicklungen sind in einem Aktivteil ANM 1 aus Stator und Rotor untergebracht Es ist auch moglich eine der beiden Standerwicklungen fur Gleichstrom auszulegen allerdings wurde die Maschine dann als burstenlose Synchronmaschine betrieben Diese Bauweise ist jedoch sehr selten und nur ein Sondermodell dieser Drehfeldmaschinen am haufigsten wird die asynchrone Induktionsmaschine verwendet 1 Der Umrichter BearbeitenBei der Verwendung als drehzahlveranderlicher Antrieb oder als Generator z B in einer Windkraftanlage wird die Kaskadenmaschine zusammen mit einem Frequenzumrichter eingesetzt Dieser Frequenzumrichter ist mit der zweiten Standerwicklung verbunden und ubernimmt die Wirkleistungsregelung sowie die Synchronisation mit dem Netz 3 Der Umrichter kann mit Ubermodulation durch eine Nullspannung betrieben werden da die getrennten Wicklungen einen Nullstrom uber den Generator ins Netz hinein unterbinden Der Umrichter muss circa eine Leistung von 23 der Anlagenleistung ubertragen deshalb benotigt man nur einen Umrichter mit kleiner Leistung Der grosste Teil der generatorischen Leistung wird direkt von der ersten Standerwicklung ins Netz gespeist 1 Neben der Wirkleistung und des Drehmomentes kann auch die Blindleistung der beiden Wicklungen durch den Umrichter verstellt werden Die Maschine kann die von ihr benotigte induktive Blindleistung sowohl von der Standerwicklung 1 als auch von der Wicklung 2 beziehen 1 Genauso kann der Umrichter so eingestellt werden dass sich die Gesamtanlage kapazitiv verhalt und den Blindleistungsbedarf induktiver Verbraucher deckt 3 Dabei findet durch die Ubertragung der Blindleistung uber die mit geringem Schlupf arbeitende Kaskademaschine eine Erhohung der Blindleistung statt Es kann also mit einer kleinen Umrichterleistung eine grosse Blindleistung ins Netz gespeist werden 1 Betriebsverhalten Bearbeiten nbsp Prinzipaufbau Selbstkaskadierende Maschine mit getrennten Wicklungen SKM Die Lauferwicklung hat die Aufgabe die beiden verschiedenen Felder der Polpaarzahlen p 1 displaystyle p 1 nbsp und p 2 displaystyle p 2 nbsp der Standerwicklung miteinander zu koppeln 7 2 Die magnetische Kopplung der Felder der Standerwicklung wird fur das Betriebsverhalten durch eine Gegeninduktivitat zwischen den Standerwicklungen beschrieben 2 Damit lassen sich die Gleichungen zur Berechnung der Leistungen Strome und Drehmomente aufstellen Die Lauferwicklung muss dazu keine bestimmte Strangzahl besitzen 1 2 Auch die absoluten Werte der in ihr induzierten Spannungen sind nicht von grosser Bedeutung 1 Die Verkopplung zwischen beiden Feldern muss genauso wie bei getrennten Lauferwicklungen geschehen 7 Dies bedeutet dass die in der Lauferwicklung fliessenden Strome gleichzeitig ein Feld der Polpaarzahl p 1 displaystyle p 1 nbsp und ein Feld der Polpaarzahl p 2 displaystyle p 2 nbsp erzeugen Dadurch induzieren sowohl die Standerwicklung mit der Polpaarzahl p 1 displaystyle p 1 nbsp als auch mit p 2 displaystyle p 2 nbsp in der Lauferwicklung Strome 1 Somit werden die beiden Standerwicklungen durch die Lauferstrome miteinander gekoppelt 8 Die Kopplung zwischen den beiden Magnetfeldern wird durch das Verhaltnis der Grossen der beiden Magnetfelder und durch die Streuung der Rotorwicklung beschrieben 2 Mit einem sogenannten Rotorstrombeobachter lasst sich uber die Statorspannung der zweiten Standerwicklung der Lauferstrom regeln Durch diese Massnahme lasst sich das Drehmoment der Kaskadenmaschine dynamisch hochwertig und genau einstellen 1 nbsp Prinzipaufbau Doppelt standergespeiste Drehstrommaschinenkaskade DDMK Die Standerwicklung 1 wird mit dem Netz verbunden und gibt die generatorische Leistung P 1 displaystyle P 1 nbsp direkt in das Netz ab 7 Die Standerwicklung 2 ist mit dem Umrichter verbunden und gibt je nach Drehzahl elektrische Leistung an den Umrichter ab oder nimmt vom Umrichter Leistung auf An das Netz wird die resultierende Leistung P g e s P 1 P 2 displaystyle P mathrm ges P 1 P 2 nbsp abgegeben die bei Vernachlassigung der Verluste gleich der mechanischen Leistung P m e c h displaystyle P mathrm mech nbsp ist 1 Der Vorteil dieser Bauweise liegt darin dass der Kaskadengenerator nur einen Teil der Leistung uber den Umrichter an das Netz gibt wahrend der grosste Teil der Leistung direkt an das Netz abgegeben wird 3 Dies senkt die Kosten und das Bauvolumen fur den Umrichter und vermindert Probleme mit Oberschwingungsstromen im Netz 1 Generatorbetrieb Bearbeiten nbsp UmrichterleistungVergleich bei WKA mit verschiedenen Generatortypen nbsp ZahlpfeildefinitionenBeim Kaskadengenerator wird die mechanische Leistung an der Welle in Summe uber beide Standerwicklungen abgegeben Je nach Drehzahl des Generators und Frequenz des Netzes verandern sich die Leistungsflusse 8 Die mechanische Leistung Pmech mit der Drehzahl n und dem mechanischen Moment M ist P m e c h 2 p n M displaystyle P mathrm mech 2 cdot pi cdot n cdot M nbsp Die synchrone Drehzahl n0 des Generators ist wie bei dem Asynchrongenerator gegeben durch das Verhaltnis der Frequenz f1 der ersten Wicklung n 0 f 1 p r e s displaystyle n mathrm 0 frac f mathrm 1 p mathrm res nbsp Genau wie beim Asynchrongenerator wird der Schlupf s zu s n 0 n n 0 displaystyle s frac n mathrm 0 n n mathrm 0 nbsp berechnet und ergibt die Frequenz f2 der zweiten Wicklung f 2 s f 1 displaystyle f mathrm 2 s cdot f mathrm 1 nbsp Aufgrund der konstanten Frequenz der ersten Wicklung gibt diese die Luftspaltleistung P 2 p n 0 M displaystyle P 2 cdot pi cdot n mathrm 0 cdot M nbsp ab Beim Betrieb oberhalb der synchronen Drehzahl n0 geben beide Standerwicklungen Leistung ab Die erste Wicklung mit synchroner Netzfrequenz speist ihre Leistung direkt in das Wechselspannungsnetz die zweite Wicklung gibt ihre Leistung an den Umrichter ab 1 Dadurch braucht der Umrichter nur fur einen Teil der Gesamtleistung ausgelegt zu sein und fallt daher kleiner aus als in anderen Konstellationen 3 Variiert die Drehzahl z B zwischen n0 und 2n0 muss die Leistung des Umrichters nur fur die halbe mechanische Leistung ausgelegt werden 1 Vor und Nachteile BearbeitenVorteile Drehzahlvariabler Betrieb Wirkleistungsregelung zur Leistungsoptimierung und begrenzung Netzeinspeisung mit geringem Oberschwingungsgehalt und einstellbarer Blindleistung Niedrige Stellgliedkosten z B durch doppelgespeistes Generatorkonzept in Verbindung mit Frequenzumrichter reduzierter Leistung Geringer Wartungsaufwand Hohe Zuverlassigkeit des GeneratorsNachteile Komplizierte regelungstechnische Struktur Schwache Dampfung besonders im oberen Drehzahlbereich und bei grossen Maschinen Lucke in der Leistungskennlinie bei Synchrondrehzahl Umrichterbauleistung grosser als bei Asynchronmaschine mit Schleifringlaufer Geringere Materialausnutzung bei der selbstkaskadierenden Maschine durch linearen ArbeitsbereichGangige Generatorenkonzepte in Windkraftanlagen Generatortyp Vorteile Nachteilepermanenterregte Synchronmaschine keine Schleifringe hohe Leistungsdichte variable Drehzahl hoher Preis fur Magnete grosse Umrichterleistung Vollumrichter gleichstromerregte Synchronmaschine hohe Leistungsdichte variable Drehzahl Schleifringe erforderlich grosse Umrichterleistung Vollumrichter Schleifringlaufer Asynchronmaschine kleine Umrichterleistung variable Drehzahl Schleifringe erforderlichZusammenfassung BearbeitenMit dem doppelt gespeisten Kaskadengenerator lassen sich Generatoranlagen aufbauen die sich durch einen geringen Umrichteraufwand geringe Netzruckwirkungen und Wartungsarmut auszeichnen Der Kaskadengenerator speist den grossten Teil der Leistung direkt ins Netz Nur ein kleiner Teil muss uber den Umrichter gefuhrt werden Mit dem Umrichterstrom lasst sich der gesamte Leistungsfluss kontrollieren 1 Gesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke BearbeitenEN 60 034 Teil 1 Allgemeine Bestimmungen fur umlaufende elektrische Maschinen EN 60 034 Teil 8 Anschlussbezeichnungen und Drehsinn fur elektrische Maschinen DIN IEC 34 Teil 7 Bauformen umlaufende elektrische Maschinen EN 60034 5 Schutzarten umlaufender elektrischer Maschinen EN 60034 6 Kuhlarten drehende elektrische Maschinen DIN IEC TS 60034 17 VDE 0530 Teil 17 Umrichtergespeiste Induktionsmotoren mit Kafiglaufer DIN IEC TS 60034 25 VDE 0530 Teil 25 Leitfaden fur den Entwurf und das Betriebsverhalten von Induktionsmotoren die speziell fur Umrichterbetrieb bemessen sind EMV Richtlinie 89 336 EWGLiteratur BearbeitenC Frager Neuartige Kaskadenmaschine fur burstenlose Drehzahlstellantriebe mit geringem Stromrichteraufwand Fortschrittberichte Reihe 21 Nr 189 VDI Verlag 1995 ISBN 3 18 318921 6 F Bauer Neues Steuerverfahren fur die doppeltgespeiste Maschinenkaskade Heft 8 1985 S 275 278 Etz Archiv 7 Jens Kroitsch Doppelt standergespeiste Kaskadenmaschinen als Generatorsysteme in maritimen Windkraftanlagen Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g h i j k l m n o p q r Jens Kroitzsch Die burstenlose doppeltgespeiste Induktionsmaschine als Generator in dezentralen Elektroenergieerzeugungsanlagen Dissertation Otto von Guericke Universitat Magdeburg 2006 uni magdeburg de PDF Die burstenlose doppeltgespeiste Induktionsmaschine als Generator in dezentralen Elektroenergieerzeugungsanlagen Dissertation Memento vom 9 Juni 2007 im Internet Archive a b c d e f g h i j Carsten Frager Neuartige Kaskadenmaschine fur burstenlose Drehzahlstellantriebe mit geringem Stromrichteraufwand Fortschrittberichte Reihe 21 Nr 189 VDI Verlag 1995 ISBN 3 18 318921 6 Aufbau S 2 ff Betriebsverhalten elektromagnetisches Verhalten S 25 ff Wicklungen S 96 ff Anwendungen S 194 ff a b c d e f Armin Dietz Die Kaskadenmaschine als Generator fur die dezentrale regenerative Energieerzeugung Forschungsprojekt der Technischen Hochschule Nurnberg Nurnberg 2014 Erich Hau Windkraftanlagen Grundlagen Technik Einsatz Wirtschaftlichkeit Berlin Heidelberg 2008 S 380f Theodor Buchhold Hans Happoldt Elektrische Kraftwerke und Netze Zweite Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg GmbH Berlin Heidelberg 1952 S 101 124 Klaus Heuck Klaus Dieter Dettmann Detlef Schulz Elektrische Energieversorgung 7 Auflage Friedrich Vieweg amp Sohn Verlag Wiesbaden 2007 ISBN 978 3 8348 0217 0 S 342 350 a b c d e Carsten Frager Wicklung fur den Laufer elektrischer Maschinen zur Kopplung zweier Felder verschiedener Polzahl Patentschrift DE19526440C2 a b c d e Edwin A Sweo Doppeltgespeiste burstenlose Induktionsmaschinen mit Doppelstab Kafiglaufer Patentschrift vom 29 September 2005 Dokumentennummer DE60019730T2 Anmerkungen Bearbeiten Als Aktivteil bezeichnet man bei elektrischen Maschinen den Teil der Maschine in dem sich die fur die Energiewandlung wichtigen magnetischen und elektrischen Vorgange abspielen Quelle Hans Otto Seinsch Grundlagen elektrischer Maschinen und Antriebe Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Kaskadenmaschine amp oldid 227676156