CN112283128A - 一种主氦风机电机冷却通风结构及主氦风机电机 - Google Patents
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Abstract
一种主氦风机电机冷却通风结构及主氦风机电机,属于主氦风机电机技术领域,以解决主氦风机电机上的电磁轴承结构复杂,使用过程中会产生大量的热量,致使主氦风机不能有效快速的散热的问题。本发明一种主氦风机电机冷却通风结构包括转轴、第一电磁轴承、第二电磁轴承、风扇和壳体;壳体内部固定设置有第一电磁轴承和第二电磁轴承,第一电磁轴承、第二电磁轴承和壳体之间形成空腔,转轴转动设置在第一电磁轴承和第二电磁轴承上,并与第一电磁轴承和第二电磁轴承呈间隙设置,其两端从第一电磁轴承和第二电磁轴承伸出,壳体上设有进风口和出风口。本发明设置内风道和外风道实现电磁轴承的内冷却循环和外冷却循环,使主氦风机电机内部充分散热。
Description
技术领域
本发明涉及一种主氦风机电机,具体涉及一种主氦风机电机冷却通风结构及主氦风机电机。
背景技术
主氦风机的功能是驱动高温气冷堆一回路氦气流过反应堆堆芯,在反应堆正常启动、功率运行和停堆等工况时,提供足够流量的氦气通过一回路系统,将反应堆堆芯产生的热量带走。电磁轴承是主氦风机上重要部件之一,用于支撑转轴,承受主氦风机各种运行条件下的所有载荷,电磁轴承内部结构复杂,在工作时会产生大量的热量,需要及时从主氦风机电机的壳体内排出,散热不好使热量积聚会造成电磁轴承损坏,致使主氦风机电机停机运行,而反应堆通常需要长时间工作,如果停机需要很多相关联的设备都需要停机运行,因此如何使主氦风机电机内部能够有效快速的散热是亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明为了解决主氦风机电机上的电磁轴承结构复杂,使用过程中会产生大量的热量,致使主氦风机不能有效快速的散热的问题,而提供一种主氦风机电机冷却通风结构及主氦风机电机。
本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是:
方案一:一种主氦风机电机冷却通风结构,包括转轴、第一电磁轴承、第二电磁轴承、风扇和壳体;
壳体内部固定设置有第一电磁轴承和第二电磁轴承,第一电磁轴承、第二电磁轴承和壳体之间形成空腔,转轴转动设置在第一电磁轴承和第二电磁轴承上,并与第一电磁轴承和第二电磁轴承呈间隙设置,转轴两端从第一电磁轴承和第二电磁轴承伸出,壳体上设有进风口和出风口,出风口位于空腔处,进风口位于转轴的末端,进风口处设有与转轴固定连接的风扇,第一电磁轴承和第二电磁轴承分别与转轴之间的间隙依次形成内风道a和内风道b,第一电磁轴承、第二电磁轴承和壳体三者之间形成外风道,内风道a和内风道b分别与外风道相通。
优选地,转轴上设有风扇的一端加工有第一风孔,转轴轴伸一侧的外圆表面加工有第二风孔,第一风孔与第二风孔相贯通,第二风孔与所述空腔相通。
优选地,所述转轴上设有用于通过第一电磁轴承将转轴顶起的推力盘,推力盘与转轴固定连接,第一电磁轴承上设有与所述壳体外部连通的第一出风口,第一出风口与推力盘的位置相对应,并与内风道a相通。
优选地,所述壳体上设有用于连通所述空腔和第二风孔的通道。
方案二:一种主氦风机电机,包括方案一中所述的一种主氦风机电机冷却通风结构。
本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
本发明通过风扇向内风道a和内风道b进风实现电磁轴承内部的冷却散热,电磁轴承所产生的热量通过热传导的方式传递到电磁轴承的外壳上,再通过外风道将热量带出,使其主氦风机电机内部充分散热。
附图说明
图1是本发明的示意图,图中箭头方向为风的流向;
具体实施方式
下面将结合附图对本发明做进一步的详细说明:本实施例在以本发明技术方案的前提下进行实施,给出了详细的实施方式,但本发明的保护范围不限于下述实施例。
实施例1:下面结合图1来说明本实施例,本实施例涉及一种主氦风机电机冷却通风结构,包括转轴1、第一电磁轴承2、第二电磁轴承3、风扇4和壳体5;
壳体5内部固定设置有第一电磁轴承2和第二电磁轴承3,第一电磁轴承2、第二电磁轴承3和壳体5之间形成空腔53,转轴1转动设置在第一电磁轴承2和第二电磁轴承3上,并与第一电磁轴承2和第二电磁轴承3呈间隙设置,转轴两端从第一电磁轴承2和第二电磁轴承3伸出,壳体5上设有进风口51和出风口52,出风口52位于空腔53处,进风口51位于转轴1的末端,进风口51处设有与转轴1固定连接的风扇4,第一电磁轴承2和第二电磁轴承3分别与转轴1之间的间隙依次形成内风道a和内风道b,第一电磁轴承2、第二电磁轴承3和壳体5三者之间形成外风道,内风道a和内风道b分别与外风道相通。
可选地,转轴1上设有风扇4的一端加工有第一风孔11,转轴1轴伸一侧的外圆表面加工有第二风孔12,第一风孔11与第二风孔12相贯通,第二风孔12与所述空腔53相通。
本实施例中转轴1带动风扇4转动,先将一部分风带入到第一电磁轴承2的内风道a和外风道的空腔53内,风从第一电磁轴承2排出后从出风口53排出,实现第一电磁轴承2的冷却散热;另一部分风从第一风孔11进入并从第二风孔12排出,再进入第二电磁轴承3内,再经过第二电磁轴承3排出到空腔53内,最终从出风口52排出。
为使第一电磁轴承2散热更加充分,所述转轴1上设有用于通过第一电磁轴承2将转轴1顶起的推力盘6,推力盘6与转轴1固定连接,第一电磁轴承2上设有与所述壳体5外部连通的第一出风口52,第一出风口52与推力盘6的位置相对应,并与内风道a相通。推力盘6在转轴1带动下将风扇4引入的风从第一出风口52排出,同时进入到空腔53内一部分风进入第一电磁轴承2内并从第一出风口52排出,实现第一电磁轴承2内部的充分冷却。
第一电磁轴承2包括轴承外壳、径向定子和两个轴向定子,外壳内设有径向定子和两个轴向定子,两个轴向定子呈间隙设置,径向定子与转轴1呈间隙设置,转轴1外表面设有铁芯,并与径向定子相对设置,推力盘设置在两个轴向定子之间,通过定子产生的电磁推力将推力盘顶起。第一电磁轴承2的结构属于现有技术,在此不再赘述。
第二电磁轴承3包括轴承外壳a和径向定子,轴承外壳a内设有径向定子,转轴1外圆周表面设有铁芯a,铁芯a与径向定子相对应。第二电磁轴承3属于现有技术,在此不再赘述。
可选地,所述壳体5上设有用于连通所述空腔53和第二风孔12的通道H,设置通道H,一部分风在转轴1外形成外循环风,另一部风进入到第二电磁轴承3形成内部散热。
实施例2:本实施例一种主氦风机电机,包括实施例1中所述的一种主氦风机电机冷却通风结构。
本发明虽然已经通过一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上示例仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (5)
1.一种主氦风机电机冷却通风结构,其特征在于,包括转轴(1)、第一电磁轴承(2)、第二电磁轴承(3)、风扇(4)和壳体(5);
壳体(5)内部固定设置有第一电磁轴承(2)和第二电磁轴承(3),第一电磁轴承(2)、第二电磁轴承(3)和壳体(5)之间形成空腔(53),转轴(1)转动设置在第一电磁轴承(2)和第二电磁轴承(3)上,并与第一电磁轴承(2)和第二电磁轴承(3)呈间隙设置,转轴(1)两端从第一电磁轴承(2)和第二电磁轴承(3)伸出,壳体(5)上设有进风口(51)和出风口(52),出风口(52)位于空腔(53)处,进风口(51)位于转轴(1)的末端,进风口(51)处设有与转轴(1)固定连接的风扇(4),第一电磁轴承(2)和第二电磁轴承(3)分别与转轴(1)之间的间隙依次形成内风道a和内风道b,第一电磁轴承(2)、第二电磁轴承(3)和壳体(5)三者之间形成外风道,内风道a和内风道b分别与外风道相通。
2.根据权利要求1所述的主氦风机电机冷却通风结构,其特征在于,转轴(1)上设有风扇(4)的一端加工有第一风孔(11),转轴(1)轴伸一侧的外圆表面加工有第二风孔(12),第一风孔(11)与第二风孔(12)相贯通,第二风孔(12)与所述空腔(53)相通。
3.根据权利要求1或2所述的主氦风机电机冷却通风结构,其特征在于,所述转轴(1)上设有用于通过第一电磁轴承(2)将转轴(1)顶起的推力盘(6),推力盘(6)与转轴(1)固定连接,第一电磁轴承(2)上设有与所述壳体(5)外部连通的第一出风口(52),第一出风口(52)与推力盘(6)的位置相对应,并与内风道a相通。
4.根据权利要求2所述的主氦风机电机冷却通风结构,其特征在于,所述壳体(5)上设有用于连通所述空腔(53)和第二风孔(12)的通道(H)。
5.一种主氦风机电机,其特征在于,包括权利要求1-4任意一项所述的一种主氦风机电机冷却通风结构。
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CN202011295451.4A CN112283128A (zh) | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 一种主氦风机电机冷却通风结构及主氦风机电机 |
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Cited By (2)
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---|---|---|---|---|
CN113700746A (zh) * | 2021-09-23 | 2021-11-26 | 珠海格力电器股份有限公司 | 磁悬浮轴承、压缩机和空调器 |
CN114607634A (zh) * | 2022-03-16 | 2022-06-10 | 佳木斯电机股份有限公司 | 一种用于主氦风机电磁轴承保护的轴套结构 |
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2020
- 2020-11-18 CN CN202011295451.4A patent/CN112283128A/zh active Pending
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