RU2032977C1 - Герметическая электрическая машина - Google Patents

Герметическая электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2032977C1
RU2032977C1 SU4924695A RU2032977C1 RU 2032977 C1 RU2032977 C1 RU 2032977C1 SU 4924695 A SU4924695 A SU 4924695A RU 2032977 C1 RU2032977 C1 RU 2032977C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
stator
electric machine
cavity
thin
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Н.С. Дельфонцев
В.А. Максимов
Г.И. Усков
В.Ф. Петухов
Original Assignee
Опытное конструкторское бюро машиностроения
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 Опытное конструкторское бюро машиностроения filed Critical Опытное конструкторское бюро машиностроения
Priority to SU4924695 priority Critical patent/RU2032977C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032977C1 publication Critical patent/RU2032977C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Целью изобретения является повышение надежности работы электрической машины путем обеспечения работоспособности тонкостенного экрана в условиях действия на него наружного давления со стороны полости статора.Сущность изобретения: асинхронная электрическая машина содержит тонкостенный экран 1, установленный в расточке статора 2 и закрепленный по концам на корпусе 3. Благодаря тому, что металлический экран 1 приклеен на длине магнитопровода статора 4 через изолирующую стеклоткань к статору 2, а по концам приварен к корпусу статора 3, обеспечивается достижение поставленной цели. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению.
Известна электрическая машина, содержащая корпус, ротор, магнитопровод с обмоткой (статор), закрепленный на статоре герметичный экран, отделяющий полость статора от полости ротора, которая заполнена охлаждающей средой [1]
Благодаря абсолютной герметичности применение таких приводов особенно целесообразно при работе с токсичными, взрывоопасными и радиоактивными средами.
Экран изготавливается из немагнитных материалов с большой пластичностью и большим омическим сопротивлением (например, нихром). Экран является основной частью конструкции герметичной электрической машины, определяющей ее надежность в эксплуатации по одному из главных требований герметичности.
Во время работы электрической машины в токопроводящем металлическом экране вращающимся магнитным потоком статора наводится электродвижущая сила. Наличие ЭДС в экране приводит к циркуляции в нем электрических токов и, следовательно, к потерям мощности. Величина этих потерь находится в прямой зависимости от толщины экрана. Стремление иметь высокий КПД электрической машины приводит к уменьшению толщины экрана, которая составляет обычно 0,4-0,5 мм.
Недостатком такой конструкции является то, что во избежание продавливания тонкостенного экрана в сторону роторной полости электрической машины эксплуатация последней при избыточном давлении среды со стороны статорной полости не допускается.
Кроме того, необходимо учесть, что благодаря экрану зазор между статором и ротором фактически увеличивается на его толщину, что ухудшает характеристики электрической машины.
Известна электрическая машина, содержащая экран, состоящий из чередующихся в поперечном и осевом направлениях магнитных и немагнитных участков (а. с. СССР, N 1145415, кл. Н 02 К 5/12, 1983; N 565350, кл. Н 02 К 5/12, 1973; N 229665, кл. Н 02 К 1/08, 1968).
Элементы экрана выполняются из немагнитного материала, например, из порошка стали типа 12Х18Н10Т, и магнитопроводящего материала, например, из порошка электротехнической стали, которые спекаются методом горячего динамического прессования.
Элементы экрана могут быть выполнены и из других разнородных материалов, например, немагнитные элементы из пластмассы, керамики и т.п. в зависимости от требующейся стойкости к рабочей среде, и герметично соединяться с магнитопроводящими путем прессования, склеивания, пайки и т.д.
Увеличение толщины подобного экрана практически не увеличивает воздушный зазор между статором и ротором, и поэтому он может быть выполнен любой необходимой толщины.
Недостатком такой конструкции является то, что прочность и надежность таких экранов значительно ниже, чем у сплошных гильз, особенно при воздействии на экран наружного давления со стороны полости статора. Следует также иметь в виду, что изготовление экранов подобной конструкции вызывает значительные сложности.
Целью предлагаемого изобретения является повышение надежности работы электрической машины путем обеспечения работоспособности тонкостенного экрана в условиях действия на него наружного давления со стороны полости статора.
Эта цель достигается тем, что в герметичной электрической машине, содержащей тонкостенный экран, установленный в расточке статора и закрепленный по концам на корпусе, последний приклеен на длине магнитопровода статора через изолирующую стеклоткань к статору, а на неприклеенных концах экрана выполнены гофры, входящие в соответствующие впадины корпуса.
При приклеивании экрана к статору во внутренней полости экрана создается давление, которое вызывает в нем напряжения выше предела текучести материала экрана и создает определенное усилие прижатия, необходимое для склеивания.
Таким образом, после приклеивания экрана устраняется монтажный зазор между экраном и расточкой статора, а экран оказывается в условиях, подобных свободно натянутой струне, что значительно уменьшает напряжения, возникающие в экране при работе электрической машины.
В связи с высокой удельной тепловой нагрузкой и малой тепловой инерцией экрана при работе электрической машины может возникнуть значительная разность тепловых расширений экрана и статора. При таком состоянии появляются осевые силы, сжимающие экран, что может привести к недопустимому короблению поверхности экрана и возникновению значительных сдвиговых напряжений в клеевом соединении.
По этой причине экран приклеивается к статору только на длине магнитопровода статора, а для компенсации тепловых деформаций корпуса и экрана на неприклеенных концах экрана выполнены гофры, входящие в соответствующие впадины корпуса. Устойчивость экрана при воздействии на него наружного давления со стороны полости статора на длине магнитопровода обеспечивается клеевым соединением, а на неприклеенных участках экрана гофрами.
Авторы не обнаружили технических решений, имеющих признаки, сходные с признаками, отличающими предлагаемое решение от прототипа как наиболее близкую к предлагаемому решению по технической сущности и достигаемому эффекту.
На фиг.1 схематично изображена электрическая машина, общий вид; на фиг.2 выносной элемент I на фиг.1.
Асинхронная электрическая машина трехфазного переменного тока содержит тонкостенный экран 1, установленный в расточке статора 2 и закрепленный по концам на корпусе 3. Металлический экран 1 приклеен на длине магнитопровода статора 4 через изолирующую стеклоткань к статору 2, а по концам приварен к корпусу статора 3. На неприклеенных концах L экрана 1 выполнены гофры 5, входящие в соответствующие впадины корпуса 3.
Экран 1 герметически разделяет полости 6 статора и 7 ротора. Статор "сухой" и может находиться под атмосферным или избыточным давлением воздуха или инертного газа.
Ротор 8 вращается в рабочей жидкости (воде), опираясь на подшипники 9, 10, выполненные из специальных антифрикционных материалов и смазываемые и охлаждаемые той же жидкостью (водой).
При работе электрической машины в условиях превышения давления среды в полости 6 статора над давлением среды в полости 7 ротора, т.е. во внутренней полости экрана 1, устойчивость экрана обеспечивается за счет приклеивания его в средней части на длине магнитопровода статора 4 к расточке статора 2 и формирования на неприклеиваемых концах экрана гофр 5, увеличивающих жесткость экрана в радиальном направлении.
Гофры 5 выполняют одновременно роль компенсаторов осевых деформаций, возникающих из-за разности температурных расширений корпуса 3 и экрана 1.
В процессе приклеивания тонкостенного экрана 1 к расточке статора 2 происходит устранение монтажного зазора между экраном и расточкой статора под воздействием давления среды, действующего на экран со стороны роторной полости и создающего необходимое для приклеивания усилие прижатия; экран находится и работает в условиях, подобных свободно натянутой струне, что значительно уменьшает напряжения, возникающие в экране.
Предложенная конструкция электрической машины позволяет повысить надежность работы электрической машины путем обеспечения работоспособности тонкостенного экрана в условиях действия на него наружного давления со стороны полости статора.
Кроме того, необходимо отметить, что благодаря приклеиванию экрана 1 к расточке статора 2, повышается устойчивость экрана 1 и появляется возможность выполнения его минимальной толщины, что в свою очередь улучшает электрические характеристики машины, в частности, увеличивает КПД.

Claims (1)

  1. ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА, содержащая гофрированный тонкостенный металлический экран, установленный в соответствующие канавки в расточке статора и закрепленный по концам, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности в работе электрической машины в условиях действия на экран наружного давления со стороны полости статора, экран приклеен по длине магнитопровода статора через изолирующую стеклоткань к статору, а гофры выполнены на неприклеенных концах экрана и входят в соответствующие впадины корпуса электрической машины.
SU4924695 1991-04-03 1991-04-03 Герметическая электрическая машина RU2032977C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4924695 RU2032977C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Герметическая электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4924695 RU2032977C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Герметическая электрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032977C1 true RU2032977C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21568180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4924695 RU2032977C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Герметическая электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032977C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Синев Н.М. и Удовиченко П.М. Герметические водяные насосы энергетических установок. М., 1967, с.36. *
2. Авторское свидетельство СССР N 565350, кл. H 02K 5/12, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2883225B2 (ja) 耐熱耐圧形永久磁石同期電動機
CA2278581C (en) Improvements in high speed electric motors
US6412289B1 (en) Synchronous machine having cryogenic gas transfer coupling to rotor with super-conducting coils
KR100500860B1 (ko) 개선된 고속 회전자샤프트
US2733362A (en) Synchronous induction motor having a segmented
US4076988A (en) Superconducting dynamoelectric machine having a liquid metal shield
US4533891A (en) Limited angle torque motor
JPH0728526B2 (ja) 超電導巻線を備えた同期装置
JP2003023767A (ja) 真空容器と電磁遮蔽体とを有する高温超伝導ロータ及びその組み立て方法
RU2032977C1 (ru) Герметическая электрическая машина
US2721280A (en) Electric driving means
CA2384574C (en) A high power density super-conducting electric machine
US4696481A (en) Liquid cooled ferrofluid-type rotating seals
CA1108215A (en) Rotary anode x-ray tube
JPH10304647A (ja) 電磁ポンプ
JP4035371B2 (ja) 高温超伝導ロータの電力リード部
RU2309510C2 (ru) Ротор электрической машины с постоянными магнитами
US2804556A (en) Sealed stator in submersible motors
RU2819202C1 (ru) Герметичный роторный гидродинамический агрегат для жидкосолевого ядерного реактора и активный магнитный подшипник для применения в роторном гидродинамическом агрегате для жидкосолевого ядерного реактора
SU1145415A1 (ru) Электрическа машина
SU1201601A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
CA1207001A (en) Limited angle torque motor
JPH104647A (ja) 回転子巻線端部の支持装置
RU2173926C1 (ru) Электродвигатель для герметичных объектов
SU1539910A1 (ru) Электрическа машина