Projekt i realizacja budowy wysokosprawnościowej turbiny wiatrowej w oparciu o wolnoobrotowy bezprzekładniowy, wielofazowy dwustronnie zasilany generator indukcyjny
Informacje szczegółowe
- Akronim projektu:
- BLDFIG
- Program finansujący:
- LIDER
- Instytucja:
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
- Porozumienie:
- LIDER13/0153/2022 z dnia 2023-03-24
- Okres realizacji:
- 2023-04-01 - 2026-02-01
- Kierownik projektu:
- dr inż. Roland Ryndzionek
- Członkowie zespołu:
-
- Specjalista ds. projektowania wielofazowych przekształtników energoelektronicznych dr inż. Krzysztof Blecharz
- Projekt inżynier, specjalista od modelowania, symulacji i analizy generatorów elektrycznych dr inż. Grzegorz Andrzej Kostro
- Projekt inżynier, specjalista od modelowani, symulacji i analizy generatorów elektrycznych dr inż. Filip Kutt
- Członek zespołu - realizacja zad. 1, 3,4,5,6 dr inż. Łukasz Sienkiewicz
- Projekt inżynier, specjalista w zakresie energoelektroniki i konwersji energii. dr inż. Filip Wilczyński
- Realizowany w:
- Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
- Wartość projektu:
- 1 494 312.50 PLN
- Typ zgłoszenia:
- Krajowy Program Badawczy
- Pochodzenie:
- Projekt krajowy
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
Publikacje powiązane z tym projektem
Filtry
wszystkich: 2
Katalog Projektów
Rok 2025
-
Slip Compensation Technique In Five-Phase Induction Motors Drive System
PublikacjaThe article presents a slip compensation method for traditional scalar (V/f) control of a five-phase induction motor. The proposed control method uses the possibility of injecting the third harmonic of voltage to increase the motor’s electromagnetic torque. The solution is characterized by both the simplicity of scalar control and improved speed control efficiency. The paper presents the PLECS simulation results and describes the...
Rok 2024
-
Development of an emulation platform for synchronous machine power generation system using a nonlinear functional level model
PublikacjaThe article presents the Power Hardware in the Loop (PHIL) approach for an autonomous power system analysis based on the synchronous generator model incorporating magnetic saturation effects. The model was prepared in the MATLAB/Simulink environment and then compiled into the C language for the PHIL platform implementation. The 150 kVA bidirectional DC/AC commercial-grade converter was used to emulate the synchronous generator....
wyświetlono 540 razy