RU2034392C1 - Электрическая машина - Google Patents

Электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2034392C1
RU2034392C1 SU5038918A RU2034392C1 RU 2034392 C1 RU2034392 C1 RU 2034392C1 SU 5038918 A SU5038918 A SU 5038918A RU 2034392 C1 RU2034392 C1 RU 2034392C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
frame
sealed
rotor
electrical machine
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Григорьевич Шалаев
Original Assignee
Владимир Григорьевич Шалаев
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 Владимир Григорьевич Шалаев filed Critical Владимир Григорьевич Шалаев
Priority to SU5038918 priority Critical patent/RU2034392C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034392C1 publication Critical patent/RU2034392C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Использование: электромашиностроение. Сущность изобретения: электрическая машина содержит сердечник 1 с каналами 2. На посадочной поверхности вала 3 выполнены каналы 4. В пазы сердечника 1 уложены стержни 5 роторной обмотки, замкнутые кольцами 6. На поверхности сердечника 1 установлены перегородки 7 из немагнитного материала, на которые наложена стеклотекстолитовая оболочка 8, по концам опирающаяся на цилиндрические части 9. С корпусом 10 скреплен сердечник статора 11, стянутый шпильками. В пазах сердечника 11 закреплены трубки 15 для циркуляции жидкости. Между корпусом 10 и частями 9 установлены герметичные перекрытия 16 с уплотнениями 17. На вал насажены вентиляторы 18. В корпусе установлены газоохладители 19. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, преимущественно к быстроходным машинам (турбогенераторам, асинхронным электродвигателям), ротор которых охлаждается газом.
Известна конструкция электрической машины, в которой ротор вращается в пространстве с разреженной воздушной средой, отгороженном от статора герметичной оболочкой из немагнитного материала, скрепленной по торцам зазора с внутренними щитами машины с помощью герметичных перекрытий, таким образом статор оказывается отделен от остального пространства машины полностью, заполненной маслом.
Недостаток известной конструкции состоит в том, что установленная в зазоре неподвижная оболочка усложняет конструкцию машины, кроме того, применительно к прототипу наличие указанной оболочки обусловливает уменьшение поперечного сечения пространства зазора, которое таким образом недостаточно эффективно используется для подачи газа в ротор, в результате увеличиваются потери на вентиляцию и снижается КПД машины.
Цель упростить конструкцию электрической машины и увеличить ее КПД.
Это достигается тем, что в электрической машине, содержащей корпус, ротор и статор, скрепленную с активной частью ротора герметичную оболочку, обеспечивающую различное давление охлаждающего газа внутри нее и в зазоре, и торцевые герметичные перекрытия, последние установлены между вращающейся герметичной оболочкой и корпусом.
Новизна решения заключается в новой совокупности известных признаков, которые при взаимодействии сообщают объекту новое свойство, состоящее в том, что при установке торцевых герметичных перекрытий между вращающейся герметичной оболочкой и корпусом машины и исключении из зазора имеющейся в прототипе неподвижной оболочки появляется возможность за счет адекватного увеличения диаметра вращающейся оболочки и соответственно проходных сечений под ее внутренней поверхностью уменьшить потери на вентиляцию и увеличить КПД машины при одновременном упрощении ее конструкции за счет упразднения такой детали как неподвижная оболочка.
Изобретение поясняется чертежом на примере конструкции асинхронного электродвигателя с короткозамкнутой роторной обмоткой, продольный разрез которого показан на фиг. 1, а поперечный разрез ротора А-А на фиг. 2.
В электрической машине шихтованный сердечник 1 с радиальными вентиляционными каналами 2 насажен с натягом на вал 3, на посадочной поверхности которого выполнены аксиальные вентиляционные каналы 4. В пазы сердечника 1 уложены стержни 5 роторной обмотки, замкнутые по торцам кольцами 6. На наружной поверхности сердечника 1 с шагом, равным пазовому делению, установлены продольные дистанционные перегородки 7 из немагнитного материала, например немагнитной стали. На перегородки 7 наложена герметичная стеклотекстолитовая оболочка 8, по концам опирающаяся на выступающие за торцы сердечника 1 металлические цилиндрические части 9. С корпусом 10 электрической машины скреплен шихтованный сердечник 11 статора, стянутый нажимными шайбами 12. В пазы сердечника 11 уложена охлаждаемая жидкостью обмотка 13, уплотненная клиньями 14. В спинке сердечника 11 закреплены трубки 15 для циркуляции охлаждающей жидкости. Между корпусом 10 и цилиндрическими частями 9 установлены торцевые герметичные перекрытия 16 с уплотнительными кольцами 17, охватывающими цилиндрические части 9. В совокупности оболочка 8 с выступающими частями 9, торцевые перекрытия 16 и корпус 10 образуют герметичную камеру, в которой установлено повышенное (по сравнению с давлением в зазоре) давление газа, увеличивающее эффективность теплоотвода от активной части ротора. Для циркуляции газа в камере повышенного давления на вал 3 насажены с натягом центробежные вентиляторы 18. Теплоотводящими элементами являются установленные в корпусе 10 газоохладители 19.
При вращении ротора внешняя поверхность оболочки 8, имеющая наибольшую линейную скорость, испытывает трение о газ. Однако вследствие разреженности части газа, находящегося с внешней стороны оболочки 8, потери на трение оказываются относительно невелики. Находящийся под оболочкой 8 газ повышенного давления под действием вентиляторов 18 циркулирует по замкнутому циклу в каналах 4, 2 и между перегородками 7, далее отдавая тепловую энергию газоохладителям 19 (направление газовых потоков обозначено на фиг. 1 стрелками). Путем повышения давления газа под оболочкой 8 обеспечивается оптимальный коэффициент теплоотдачи от активной части ротора (обмотки 5 и сердечника 1), причем увеличение сечения проходов между перегородками 7, имеющее место в предлагаемой конструкции за счет исключения свойственной прототипу неподвижной оболочки, приводит к снижению требуемого напора вентиляторов 18 и росту КПД. Очевидно, что отсутствие в зазоре неподвижной оболочки упрощает конструкцию электрической машины.
Технико-экономическая эффективность технического решения состоит в упрощении конструкции и увеличении КПД электрической машины.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА, содержащая корпус, ротор и статор, скрепленную с активной частью ротора герметичную оболочку, обеспечивающую различное давление охлаждающего газа внутри нее и в зазоре, и торцевые герметичные перекрытия, отличающаяся тем, что торцевые герметичные перекрытия установлены между герметичной оболочкой и корпусом.
SU5038918 1992-04-23 1992-04-23 Электрическая машина RU2034392C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038918 RU2034392C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038918 RU2034392C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Электрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034392C1 true RU2034392C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21602603

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5038918 RU2034392C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034392C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688929C1 (ru) * 2018-02-05 2019-05-23 АО "ПКК Миландр" Электрическая машина

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Охлаждение турбо- и гидрогенераторов. М.: ЦИНТИ, 1959, с.187. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688929C1 (ru) * 2018-02-05 2019-05-23 АО "ПКК Миландр" Электрическая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1278015C (en) Stator assembly for dynamoelectric machine
US5220233A (en) Dynamoelectric machines
EP3376646B1 (en) Compact high speed generator
US5703421A (en) Reluctance generator/motor cooling
US7160086B2 (en) Rotary machine cooling system
US20180123409A1 (en) Cooling of an electric machine
JP6560033B2 (ja) 回転電機、並びに回転電機の冷却システム
US4017755A (en) Fluid-cooled rotating member with improved coolant exhaust structure suitable for superconducting dynamoelectric machinery
US3789249A (en) Apparatus for cooling a hermetic motor
US3663848A (en) High-speed alternating current generators
US2706260A (en) Liquid cooled dynamo-electric machine
US2951954A (en) Fluid-coupled rotor for dynamoelectric machine
US5341058A (en) Electric motor
US3075106A (en) Dynamoelectric machine
RU2034392C1 (ru) Электрическая машина
CN117040193A (zh) 一种采用多介质冷却的大功率潜水永磁电机
CN111247724A (zh) 具有包括部分细分通道的冷却装置的电机
US2692956A (en) Totally-enclosed high-frequency generator
US3258620A (en) High speed rotor pole enclosure
US3530320A (en) Stator cooling means for dynamo-electric machines
US4649303A (en) Rotor for a superconducting rotating electric machine
US2153386A (en) Dynamo-electric machine
SU1302383A1 (ru) Статор электрической машины
US2315653A (en) Ventilated machine
RU1830171C (ru) Электрическа машина