RU185018U1 - Ротор электрической машины - Google Patents

Ротор электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU185018U1
RU185018U1 RU2018118268U RU2018118268U RU185018U1 RU 185018 U1 RU185018 U1 RU 185018U1 RU 2018118268 U RU2018118268 U RU 2018118268U RU 2018118268 U RU2018118268 U RU 2018118268U RU 185018 U1 RU185018 U1 RU 185018U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
electric machine
width
inter
along
Prior art date
Application number
RU2018118268U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Яковлевич Цацкин
Александр Викторович Кащенков
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2018118268U priority Critical patent/RU185018U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU185018U1 publication Critical patent/RU185018U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/20Stationary parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники, а более конкретно электрическим машинам и решает задачу повышения эффективности охлаждения ротора электрической машины за счет улучшенного теплообмена в его междупазовых вентиляционных каналах.
Для этого в роторе электрической машины, содержащем междупазовые вентиляционные каналы воздушного охлаждения, простирающиеся вдоль оси ротора, по полезной модели на внутренней стороне боковых поверхностей междупазовых вентиляционных каналов воздушного охлаждения, на всем их протяжении, выполнен ряд канавок, расположенных одна над другой по высоте канала с шагом, составляющим 0,5-0,7 ширины канала воздушного охлаждения, и образующих между собой ребра. При этом глубина канавок равна 0,2-0,4 ширины вентиляционного канала, а их ширина - 0,8-1,2 глубины канавки.
Предлагаемый ротор электрической машины обладает повышенной эффективностью его охлаждения, что его выгодно отличает от прототипа.

Description

Полезная модель относится к области электротехники, а более конкретно к электрическим машинам и касается, вопроса охлаждения ротора электрических машин.
Известен ротор электрической машины содержащий, междупазовые вентиляционные каналы для его принудительного охлаждения, идущие вдоль оси ротора (Е.Г. Комар «Вопросы проектирования турбогенераторов». Государственное энергетическое издательство Москва. 1955 Ленинград) - прототип.
Однако, в роторе электрической машины с известной системой охлаждения не обеспечивается достаточного охлаждения ротора для его нормальной работы с учетом требуемых характеристик.
Задачей предполагаемой полезной модели является повышение эффективности охлаждения ротора электрической машины за счет улучшенного теплообмена в его междупазовых вентиляционных каналах.
Технический результат достигается тем, что в роторе электрической машины, содержащем междупазовые вентиляционные каналы воздушного охлаждения, простирающиеся вдоль оси ротора, по полезной модели на внутренней стороне боковых поверхностей междупазовых вентиляционных каналов воздушного охлаждения, на всем их протяжении, выполнен ряд канавок, расположенных одна над другой по высоте канала с шагом составляющим 0,5-0,7 ширины канала воздушного охлаждения, и образующих между собой ребра. При этом глубина канавок равна 0,2-0,4 ширины вентиляционного канала, а их ширина - 0,8-1,2 глубины канавки.
Выполнение ряда канавок на внутренней стороне боковых поверхностей междупазовых вентиляционных каналов воздушного охлаждения на всем их протяжении, расположенных одна над другой по высоте канала с шагом, составляющим 0,5-0,7 ширины канала воздушного охлаждения, и шириной - 0,8-1,2 глубины канавки, образующих между собой ребра, увеличивает поверхность теплоотдачи и контакта охлаждающего воздуха с телом корпуса ротора через образованные ребра и обеспечивает эффективный теплообмен между ротором и средой - теплоносителем (охлаждающим воздухом), улучшая тем самым охлаждение ротора электрической машины.
Выполнение канавок глубиной, равной 0,2-0,4 ширины вентиляционного канала воздушного охлаждения, объясняется необходимостью сохранения прочностных характеристик корпуса ротора.
Сущность полезной модели поясняется рисунками, где на фиг. 1 представлен фрагмент торца ротора электрической машины с междупазовыми вентиляционными каналами воздушного охлаждения и на фиг. 2 - фрагмент междупазового вентиляционного канала воздушного охлаждения с выполненным рядом канавок, образующих ребра на внутренней стороне его боковых поверхностей.
Ротор 1 электрической машины (на рисунке не показано) содержит междупазовые вентиляционные каналы воздушного охлаждения 2 (фиг. 1, 2). На внутренней стороне боковых поверхностей 3 междупазового вентиляционного канала воздушного охлаждения 2 на всем его протяжении (на рисунке не показано) выполнены канавки 4, расположенные одна над другой с шагом 0,5-0,7 ширины вентиляционного канала 2, которые образуют ребра 5 (фиг. 2). Глубина канавок 4 составляет 0,2-0,4 ширины вентиляционного канала воздушного охлаждения 2, а их ширина - 0,8-1,2 их глубины.
Повышение эффективности охлаждение ротора электрической машины с помощью образованных в вентиляционных каналах воздушного охлаждения канавок и ребер между ними осуществляется следующим образом.
В процессе принудительной подачи охлаждающего воздуха, в вентиляционные каналы 2 ротора 1 воздушный поток вступает в контакт с нагретыми поверхностями 3 вентиляционного канала 2 и имеющимися в нем канавок 4 с ребрами 5 на всем его протяжении. При взаимодействии охлаждающего воздуха с указанными поверхностями, поток воздуха, нагреваясь, уносит часть тепла нагретого ротора из полости вентиляционного канала 2. В результате увеличенной поверхности теплоотдачи вентиляционного канала 2, за счет поверхностей канавок 4 и ребер 5, обеспечивается повышенный теплообмен между ротором и средой - теплоносителем (охлаждающим воздухом), который улучшает охлаждение ротора электрической машины, приводя тем самым к повышению эффективности его охлаждения.
Предлагаемый ротор электрической машины обладает повышенной эффективностью его охлаждения, что его выгодно отличает от прототипа.

Claims (1)

  1. Ротор электрической машины с междупазовыми вентиляционными каналами воздушного охлаждения, простирающимися вдоль оси ротора, отличающийся тем, что на внутренней стороне боковых поверхностей междупазовых вентиляционных каналов воздушного охлаждения, на всем их протяжении, выполнен ряд канавок, расположенных одна над другой по высоте канала с шагом, составляющим 0,5-0,7 ширины канала воздушного охлаждения, и образующих между собой ребра, при этом глубина канавок равна 0,2-0,4 ширины вентиляционного канала, а их ширина - 0,8-1,2 глубины канавки.
RU2018118268U 2018-05-17 2018-05-17 Ротор электрической машины RU185018U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118268U RU185018U1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Ротор электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118268U RU185018U1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Ротор электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU185018U1 true RU185018U1 (ru) 2018-11-19

Family

ID=64325305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118268U RU185018U1 (ru) 2018-05-17 2018-05-17 Ротор электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU185018U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2427066C1 (ru) * 2009-06-12 2011-08-20 Тосиба Мицубиси-Электрик Индастриал Системз Корпорейшн Устройство охлаждения вращающейся электрической машины
RU2519061C2 (ru) * 2009-11-02 2014-06-10 Сименс Акциенгезелльшафт Ветроэлектрический генератор
EP2993762A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-09 ABB Technology AG Rotor assembly of electric machine
RU2576626C2 (ru) * 2010-11-25 2016-03-10 Баумюллер Нюрнберг Гмбх Электрическая машина

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2427066C1 (ru) * 2009-06-12 2011-08-20 Тосиба Мицубиси-Электрик Индастриал Системз Корпорейшн Устройство охлаждения вращающейся электрической машины
RU2519061C2 (ru) * 2009-11-02 2014-06-10 Сименс Акциенгезелльшафт Ветроэлектрический генератор
RU2576626C2 (ru) * 2010-11-25 2016-03-10 Баумюллер Нюрнберг Гмбх Электрическая машина
EP2993762A1 (en) * 2014-09-02 2016-03-09 ABB Technology AG Rotor assembly of electric machine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101043169B (zh) 从电机绕组端部匝除热的方法和装置以及电机
CN104518614A (zh) 驱动电机液冷冷却装置和驱动电机
CN205583933U (zh) 内部散热自冷却的电机
RU2020111051A (ru) Охлаждение компонентов ротора и статора турбонагнетателя при помощи изготовленных по аддитивной технологии, встроенных в конструктивные элементы каналов для охлаждения
CN111049290A (zh) 铁芯和电机
RU185018U1 (ru) Ротор электрической машины
RU2539691C1 (ru) Система охлаждения закрытой электрической машины
CN106849433B (zh) 采用副槽供风横向风隙冷却的汽轮发电机转子
CN103036338B (zh) 包括带冷却通道的极间区域的转子
CN103401346A (zh) 一种电动车水冷永磁同步电机冷却水流道结构
CN218940796U (zh) 电机定子及电机
CN209786900U (zh) 电机
CN110957826A (zh) 一种冷却结构、油冷电机及车辆
CN203522406U (zh) 散热优良的磨头电机
CN113163669B (zh) 风机控制器
CN113708546A (zh) 横置车载电机自然风冷风道结构
CN203632467U (zh) 一种风扇改进的电机
KR101302789B1 (ko) 모터의 엔드 플레이트
CN215186218U (zh) 低温升电动机
CN216312880U (zh) 一种电机内风冷散热片
CN104145405A (zh) 用于开放式防滴型旋转电机的壳体
BG67198B1 (bg) Статор с вентилационни канали за електрическа машина
CN214788896U (zh) 一种散热性好的齿轮
CN220435377U (zh) 一种变速箱齿轮用润滑油添加装置
CN113394908B (zh) 一种电机冷却结构、电机及电机的制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200518

RH9K Utility model duplicate issue

Effective date: 20210916