CN215871082U - 一种通风冷却结构 - Google Patents

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徐惠
杨灿
马晓莉
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Gw Electric Shanghai Co ltd
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Abstract

本申请公开了一种电机通风冷却结构,由外风扇、风罩、内风扇组成。通过改进外风扇的结构造型和增加内风扇,本实用新型结构有效的增加了外风扇风叶的抽风面积和单位面积排风量,并且电机内部形成了热态平衡,可以更快实现电机散热目的。

Description

一种通风冷却结构
技术领域
本实用新型涉及电机制造领域,特别是涉及一种通风冷却结构。
背景技术
随着社会的快速发展,研究和开发高效节能的电机来满足电力需求是必然趋势,而电机的温升作为衡量电机运行性能的一个重要因素,直接关系到电机的效率和使用寿命,并成为限制其性能的重要瓶颈。造成电动机温升过高的原因是多方面的,电源、电动机本身、负载以及工作环境和通风散热情况都会导致电动机过热。
温升作为衡量电动机产品质量的重要标记之一,其与电动机的制造和通风结构的合理性有着十分密切的联系。现有电机结构是全封闭外扇冷却结构,对通风散热要求比较高,按照现有通风结构,很难满足客户的使用要求。也正因如此,要想进一步降低电动机在运行中的温升问题,则必须从电动机的原始制造入手,从源头上改善电机内部的通风结构和条件,从而提高电动机的内在潜力。
发明内容
为了避免以上现有通风结构的不足,本实用新型提供了一种电机通风冷却结构,所述冷却结构在现有通风结构的基础上,再在电机出轴端增加一个内风扇,这样的目的是为了均匀整个电机内部的一个热态平衡,同时把电机内部的热量均匀散布到电机机壳表面,从而达到能快速散热的目的。
本实用新型一种电机通风冷却结构,由外风扇1、风罩2、内风扇3组成;所述外风扇1安装在电机结构通风孔外,风罩2安装固定在电机结构外壳上,并且风罩2将外风扇1罩在其中,内风扇3安装在电机结构内的电机出轴端处。
本实用新型结构在增加了内风扇3的基础上,改进了现有通风结构外风扇1的风叶结构形状,将原有的密集排布的风叶结构进行了排布稀疏的设计,将原有风叶窄而直的造型改为宽而流线型,这种新结构在运行过程中会产生涡流风,这样的好处在于能有效增加风叶的抽风面积,有效增加单位面积的排风量。
本实用新型的有益效果在于,通过改进外风扇1的结构造型和增加内风扇3,本实用新型结构有效的增加了外风扇1风叶的抽风面积和单位面积排风量,并且电机内部形成了热态平衡,可以更快实现点击散热目的。
附图说明
图1为本实用新型一种电机通风冷却结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,在电机处于工作状态时,外风扇1作为本结构主要空气动力源,其主要的作用就是利用强对流将电机内部的热量排出电机外,进而达到冷却的最终目的。而新增的内风扇3,其均匀了整个电机内部的一个热态平衡,同时把电机内部的热量均匀散布到电机机壳表面,从而达到能快速散热的目的。
内部的内风扇3的作用是将电机封闭在内部的热负荷进行一个均匀传导,加速散热,外部的外风扇1因为风叶结构改进增加了抽风面积和单位面积排风量,对机壳的散热传导作用更强了。
我们都知道,电机的温升是影响电机寿命的主要因素。也是电动机可靠性设计的重要依据。我们都知道,电机的温升是电机与环境温度的环境差,是由电动机发热引起的,运行中的电动机铁心处在交变的磁场中会产生铁损,绕组通电后会产生铜损,还有其他杂散损耗等,这些都会使电动机温度升高,另一方面,电动机也会散热,当发热和散热达到平衡时就不会使电动机温度平衡在一个温度上不再升高。当发热增加散热减少时就会破坏平衡,使温度继续上升扩大温差,此时改善电机的散热条件也显得尤为重要,我们这个通风结构的改善就是帮助电机改善散热条件,降低温升。
通过实验证明,通风结构改进前的温升由134K 降低到了改进后的91K , 改善率高达45% 左右,本实用新型结构改善效果十分明显。

Claims (1)

1.一种通风冷却结构,其特征在于:所述通风冷却结构由外风扇(1)、风罩(2)、内风扇(3)组成;所述外风扇(1)安装在电机结构通风孔外,风罩(2)安装固定在电机结构外壳上,并且风罩(2)将外风扇(1)罩在其中,内风扇(3)安装在电机结构内的电机出轴端处。
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