PL48761B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL48761B1 PL48761B1 PL100912A PL10091263A PL48761B1 PL 48761 B1 PL48761 B1 PL 48761B1 PL 100912 A PL100912 A PL 100912A PL 10091263 A PL10091263 A PL 10091263A PL 48761 B1 PL48761 B1 PL 48761B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- flow
- macro
- active
- iron
- size
- Prior art date
Links
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims description 9
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims description 8
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 4
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 210000000744 eyelid Anatomy 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 18. Xli. 1964 48761 KI. 21 d1, 56/04 MKP H 02 k 3/00 UKD a'BLIO'rr"l-v', Wspóltwórcy wynalazku: inz. Alojzy Spyrka, inz. Piotr Roch Wlasciciel patentu: Zaklady Konstrukcyjno-Doswiadczalne Pr zmyslu Maszyn Elektrycznych, Katowice (Polska) Kanaly wentylacyjne maszyn elektrycznych Przedmiotem niniejszego wynalazku sa kanaly, wentylacyjne w maszynach elektrycznych z makro- pofalowanymi powierzchniami oddawania ciepla z czesci aktywnych, usytuowanymi podluznie do kierunku przeplywu czynnika chlodzacego i prze¬ znaczonymi do zwiekszenia efektywnosci chlodze¬ nia powszechnie znanych ustrojów wentylacyjnych maszyn elektrycznych.Jednym ze skutecznych sposobów polepszenia warunków chlodzenia maszyn elektrycznych jest zwiekszenie powierzchni oddawania ciepla, co jed¬ nak w tradycyjnych rozwiazaniach powoduje jed¬ noczesne pogorszenie warunków elektromagnetycz¬ nych. Zjawisko to wystepuje zwlaszcza w aktyw¬ nych czesciach zelaza twornika, w-których powiek¬ szenie kanalów wentylacyjnych wywoluje asymet¬ rie magnetyczne, które z kolei zwiekszaja znacznie straty dodatkowe. Powstale dodatkowe straty zmniejszaja znacznie skutecznosc wentylacji, jaka pozornie miala byc zwiekszona przez powiekszenie powierzchni oddawania ciepla tradycyjnych kana¬ lów.Zwiekszenie efektywnosci chlodzenia maszyn elektrycznych zgodnie z wynalazkiem uzyskuje sie przez zastosowanie makropofalowania powierzchni chlodzacych zelaza czynnego, .podluznie do kierun¬ ku przeplywu czynnika chlodzacego. Przez zastcn sowanie makropofalowania, praktyczne zmniejsze¬ nie efektywnego przekroju zelaza jest tak mini¬ malne, ze w rozwazaniach mozna je pominac, przy 10 20 25 30 czym równoczesnie zagwarantowane sa jednoznacz¬ nie okreslone drogi przeplywu strumienia magne¬ tycznego, przez co unika sie asymetrii magnetycz¬ nych i zwiazanych z tym strat dodatkowych.Ponadto makropofalowanie powoduje znaczny wzrost geometrycznej powierzchni oddawania ciep¬ la wraz ze wzrostem wspólczynnika oddawania cie¬ pla, powstalym wskutek zwiekszenia sie burzliwos- ci przeplywu w obrebie warstwy przysciennej, wy¬ wolanej chropowatoscia blachowych powierzchni zelaza czynnego.Istota wynalazku jest laczna poprawa warunków odprowadzania ciepla w maszynach elektrycznych, która jest bardzo znaczna i uniezalezniona od do¬ datkowego zuzycia mocy przez urzadzenia wpro¬ wadzajace w ruch czynnik chlodzacy oraz w odróz¬ nieniu od znanych uksztaltowan powierzchni od¬ dawania ciepla wzrost efektywnosci wentylacji nie wywoluje dodatkowych strat wlasnych.Na rysunku uwidoczniono jeden z przykladów zastosowania wynalazku, na którym fig. 1 wskazu¬ je przekrój dowolnej maszyny elektrycznej wraz z kanalami wentylacyjnymi, a fig. 2 — zarys ma¬ kropofalowania poszczególnych blach.Powierzchnia oddawania ciepla zelaza czynnego 1 i 2 posiada w obszarze kanalów chlodzacych 3 i 4 odpowiednie makropofalowanie (fig. 2), podluzne do kierunku przeplywu czynnika chlodzacego, utwo¬ rzone przez zlobki 6 i zeby 5, których podzialka t i glebokosc h sa tak dobrane, ze praktycznie nie 4876148 761 3 zmniejszaja efektywnego przekroju zelaza czyn¬ nego. Przy zastosowaniu prostokatnego ksztaltu zebów 5 uzyskuje sie dwukrotny wzrost powierzch¬ ni geometrycznej oddawania ciepla, a w wyniku blachowania powierzchnia ta zawiera naturalna chropowatosc rzedu 0,02—0,025 mm, która dodat¬ kowo poprawia efektywnosc odprowadzania ciepla z czesci aktywnych wzmozona burzliwoscia prze¬ plywu w warstwach przysciennych.W zaleznosci od wielkosci srednicy elementu makropofalowanego ustala sie odpowiednio po- dzialke t, która nie powinna przekraczac 12 mm oraz glebokosc h — nieprzekraczajaca 6 mm, co stanowi rozsadny kompromis pomiedzy optymal¬ nym uksztaltowaniem termoaerodynamicznym ma- kropofalowania i trudnoscia wykonania odpowied¬ niego wykrój nika.Makropofalowana powierzchnie oddawania ciep¬ la kanalów wentylacyjnych cechuje wydatny wzrost ekwiwalentnej powierzchni wymiany ciepla z czyn¬ nikiem chlodzacym, który umozliwia graniczne wy¬ korzystanie materialów czynnych i konstrukcyj¬ nych w maszynach elektrycznych, przyczyniajac sie do ich budowy o ulepszonych wskaznikach techniczno -ekonomi cznych. PL
Claims (1)
1. Zastrzezenie patentowe Kanaly wentylacyjne maszyn elektrycznych, u- tworzone przez odpowiednie wykroje zlozonych 5 blach tloczonych zelaza aktywnego, przez które przeplywa czynnik chlodzacy odprowadzajacy ciep¬ lo z nagrzanych czesci aktywnych, posiadajace po¬ wierzchnie makropofalowane podluznie do kierun¬ ku przeplywu czynnika chlodzacego, znamienne 10 tym, ze aktywne blachy (1) i (2) sa zaopatrzone w odpowiednie co do wielkosci i podzialki zlobki (6) i zeby (5), zaleznie od wielkosci srednicy elementu makropofalowanego, o (ksztalcie prostokatnym lub trapezowym, tak iz ich wysokosc (h) nie przekra- 15 cza 6 mim, a podzialka (t) — 12 mm, dzieki czemu przy niezmniejszonym praktycznie efektywnym przekroju zelaza dla przeplywu strumienia magne¬ tycznego, zwieksza sie wydatnie geometryczna po¬ wierzchnie chlodzaca tych kanalów przy jedno- 20 czesnym wykorzystaniu zjawiska burzliwosci prze¬ plywu czynnika chlodzacego w warstwach przy¬ sciennych. 2548761 Fig. I 2066. RSW „Prasa", Kielce. Nakl. 350 egz. PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL48761B1 true PL48761B1 (pl) | 1964-10-15 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS553508A (en) | Heat exchanger | |
| FR2812382B1 (fr) | Procede de fabrication d'une ailette d'echangeur de chaleur, ailettes selon le procede et module d'echange comportant ces ailettes | |
| ES297144U (es) | Perfeccionamientos introducidos en un tubo de transmision decalor | |
| PL48761B1 (pl) | ||
| JPS5782690A (en) | Cross fin coil type heat exchanger | |
| US2217469A (en) | Heat transfer unit | |
| CN201123208Y (zh) | 带有渐进式扩张散热结构的散热片 | |
| JPS5956090A (ja) | 熱伝達装置用容器及びその加工工具 | |
| JPS6159195A (ja) | 熱交換器コア | |
| CN115691953B (zh) | 一种油浸式变压器的散热结构 | |
| EP0118720A2 (en) | Heat accumulating material container | |
| CN209623470U (zh) | 空调冷凝器用换热管、冷凝器和空调 | |
| CN208255799U (zh) | 仿甲壳虫鞘翅微结构表面的仿生风冷式微型散热器 | |
| CN109059590A (zh) | 一种叠片式换热器 | |
| CN216898400U (zh) | 一种用于磁芯烧结炉的冷却系统 | |
| JPS5997380U (ja) | 熱交換器 | |
| SU858181A1 (ru) | Электрическа машина | |
| KR800000788Y1 (ko) | 환 열 기 | |
| CN206226908U (zh) | 一种水冷散热块 | |
| US2005235A (en) | Radiator structure | |
| SU1089710A1 (ru) | Сердечник магнитопровода электрической машины | |
| JPH0714778Y2 (ja) | 吸収器用伝熱管 | |
| KR940004250Y1 (ko) | 터보 냉동기 증발기용 휜튜브 | |
| CN209001701U (zh) | 一种转子冲片 | |
| JPS62169995A (ja) | 熱交換器 |