การเปรียบเทียบระหว่างตัวสร้างแบบอะซิงโครนัสและตัวสร้างแบบซิงโครนัส
ในประเทศเยอรมนีพลังงานลมความเร็วตัวแปรขนาดใหญ่ตัวแรก (3 MW, เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดสูงถึง 10 เมตร) เกิดขึ้นในปี 1980 แต่โครงการไม่ประสบความสำเร็จมากนักเนื่องจากปัญหาทางกล ในเวลานั้นราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างสูง ดังนั้นอุปกรณ์กำเนิดพลังงานลมจึงมักใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสที่ป้อนซ้ำเป็นสองเท่าและมีขนาดเล็กเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ความเร็วตัวแปร 750kw หรืออุปกรณ์พลังงานลมที่ใหญ่กว่าที่ใช้จริงในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์เกิดในเดนมาร์กและเยอรมนีในปี 2538
โรงงานอุปกรณ์เดนนิสเริ่มออกแบบอุปกรณ์พลังงานลมความเร็วคงที่ นี่คือสาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าความเร็วลมของเดนมาร์กค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับเยอรมนี อย่างไรก็ตามสำหรับกังหันลมที่สูงกว่า 1 เมกะวัตต์พวกเขายังใช้แผนการเปลี่ยนเกียร์เนื่องจากปัญหาการออกแบบกล่องเกียร์ แต่ในตอนแรกโรงงานอุปกรณ์เดนนิสยังคงใช้สลิปขนาดเล็กดังนั้นระบบป้อนสองเท่าจึงประหยัดมากขึ้น
ในปี 1988 โรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 50 กิโลวัตต์แรกได้รับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส ต่อมามีการใช้ตัวแปลง 12 พัลส์ แต่เนื่องจากความเพี้ยนของฮาร์มอนิกเทคนิคนี้จึงใช้ไม่ได้ ระบบอะซิงโครนัสที่ป้อน 750 kW เป็นทวีคูณเริ่มต้นในปี 1993 ซึ่งแหวนลื่นมีปัญหา เครื่องปั่นไฟที่ผลิตโดย บริษัท ขนาดใหญ่ของออสเตรเลียได้รับการดัดแปลงห้าครั้ง แต่เวลาทำงานยังน้อยกว่าสองเดือน หนึ่งปีต่อมาพวกเขาละทิ้งระบบอะซิงโครนัสที่ได้รับอาหารเป็นสองเท่าและแทนที่ตัวสร้างอะซิงโครนัสด้วยเครื่องกำเนิดซิงโครนัส เราพบว่าเนื่องจากโครงสร้างของระบบซิงโครนัสกลายเป็นเรื่องง่ายค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบแบบซิงโครนัสจึงไม่สูงกว่าระบบอะซิงโครนัสที่ป้อนซ้ำเป็นสองเท่า
ในรูปที่ 1 เราสามารถเห็นวงจรของระบบ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสไดโอดบริดจ์เรคคอร์ดไดรฟ์บูสเตอร์ที่เชื่อมต่อกับบัส DC และตัวแปลง IGBT
ในรูปที่ 2 เราสามารถเห็น: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสพร้อมสลิปริงบริดจ์ IGBT วงจรเรียงกระแสบัสบัส DC และตัวแปลง IGBT บาง บริษัท ใช้ระบบ
ข้อดีอีกประการของตัวแปลงกริดฝั่งคือคุณสมบัติของตัวแปลงเมื่อแรงดันกริดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ระบบที่ป้อนสองเท่าทำงานได้ดีเมื่อแรงดันไฟฟ้าและความถี่กริดมีความเสถียร เมื่อใช้ระบบจ่ายทวีคูณเมื่อแรงดันไฟฟ้ากริดเปลี่ยนจาก 100% เป็น 60% กระแสไฟฟ้าด้าน IGBT ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของพิกัดกระแสและแรงบิดเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของแรงบิดพิกัด ในเวลานี้กล่องเกียร์จะถูกทำลาย หากคุณไม่ต้องการใช้ IGBT ที่มีขนาดใหญ่มากและต้องการป้องกันไม่ให้ระบบทั้งหมดเสียหายในช่วงแรงดันไฟฟ้าเกินคุณต้องใช้ระบบปัดด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการใช้งานพลังงานลมเราต้องพิจารณาชีวิตของ IGBT เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตัวขับพลังงานลม IGBT ต้องมีความสามารถรอบการทำงานสูง ในแอพพลิเคชั่นนี้ SKIIP (ไม่รวมพื้นผิวทองแดงเทคโนโลยีการจีบ) เป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมพลังงานลม SEMIKRON ครอง






