RU2089033C1 - Электрическая машина - Google Patents

Электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2089033C1
RU2089033C1 RU96100018A RU96100018A RU2089033C1 RU 2089033 C1 RU2089033 C1 RU 2089033C1 RU 96100018 A RU96100018 A RU 96100018A RU 96100018 A RU96100018 A RU 96100018A RU 2089033 C1 RU2089033 C1 RU 2089033C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
machines
machine
stator
air
Prior art date
Application number
RU96100018A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100018A (ru
Inventor
Л.В. Горелик
Original Assignee
Горелик Лев Вениаминович
Захарова Ольга Владимировна
Карлов Виктор Константинович
Цыренжапов Виктор Дармаевич
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 Горелик Лев Вениаминович, Захарова Ольга Владимировна, Карлов Виктор Константинович, Цыренжапов Виктор Дармаевич filed Critical Горелик Лев Вениаминович
Priority to RU96100018A priority Critical patent/RU2089033C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089033C1 publication Critical patent/RU2089033C1/ru
Publication of RU96100018A publication Critical patent/RU96100018A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Сущность: электрическая машина имеет корпус, выполненный гофрированием из листовой стали. Полные ребра корпуса образуют внутренние осевые вентиляционные каналы. Щиты машины выполнены открытыми, что позволяет создать систему охлаждения, основанную на непосредственном отведении тепла от активных частей машины охлаждающим воздухом внешней среды. Высокий тепловой контакт между пакетом статора и корпусом обеспечивается с высокой теплопроводностью сварных швов, соединяющих их. Поток охлаждающего воздуха внешней среды, проходящий по внутренним вентиляционным каналам корпуса и сформированный этими каналами, отводит тепло не только от пакета статора, но и от развитой поверхности стенок внутренних вентиляционных каналов, что обеспечивает интенсивный отвод тепла с поверхности пакета статора и повышает эффективность охлаждения машины, что позволяет снизить расход материалов на производство электрических машин, увеличить их надежность и долговечность, унифицировать конструкции закрытых и защищенных машин. 2 ил.

Description

Изобретение относится к охлаждению электрических машин.
В большинстве случаев охлаждение электрических машин производится потоком воздуха окружающей среды.
По способу охлаждения электрические машины могут быть подразделены на два типа: закрытые и защищенные.
Отвод тепла у закрытых машин [1] обычно производится обдувом оребреной наружной поверхности корпуса. Обдув корпуса осуществляется вентиляционным узлом, состоящим из крыльчатого колеса (вентилятора) и кожуха, формирующего поток воздуха. Оребрение корпуса увеличивает (развивает) его обдуваемую поверхность и соответственно повышает эффективность охлаждения машины. Тепло от греющихся активных частей в закрытых машинах передается к корпусу большей частью через поверхность механического сопряжения пакета статора с корпусом машины. Кроме того, в закрытых машинах создается внутренний цикл вентиляции, переносящий тепло от активных частей машины к внутренней поверхности корпуса за счет перемешивания воздуха в зоне лобовых частей машины.
Окружающий воздух и присутствующие в нем посторонние частицы во внутреннюю полость закрытых машины не попадают, что позволяет использовать их в условиях прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивной или загрязненной среды.
Недостатком закрытой электрической машины следует считать относительно низкую эффективность ее охлаждения, обусловленную отсутствием непосредственного теплового контакта греющихся частей с воздухом окружающей среды и рассеивание потока воздуха, обдувающего оребренный корпус за пределами кожуха, формирующего воздушный поток, что ведет к повышенному расходу активных материалов (обмоточной меди и электротехнической стали).
Отвод тепла у защищенных машин [2] производится внешним воздухом непосредственно от греющихся активных частей машины.
Корпус защищенных машин в поперечном сечении обычно по форме близок к квадрату; между корпусом и внешней поверхностью пакета статора таким образом создаются угловые вентиляционные каналы.
В качестве примера рассматривается защищенная машина с осевой вентиляцией. Центробежный вентилятор всасывает воздух внешней среды через вентиляционные отверстия в подшипниковом щите, расположенном с противоположной по отношению к вентилятору стороны и прогоняет его через внутреннюю полость машины, обдувая лобовые части обмотки статора и внешнюю поверхность пакета статора в зонах угловых вентиляционных каналов. Пройдя через отверстия в подшипниковом щите со стороны вентилятора, воздух выбрасывается из машины через жалюзи в кожухе вентилятора.
Использоваться защищенные машины могут только в закрытых чистых помещениях, однако охлаждение у них более эффективно, чем у закрытых, что позволяет уменьшить расход активных материалов на их производство.
Тем не менее, в охлаждении защищенных машин есть свои проблемы. Главным образом они связаны с низкой эффективностью обдува внешней поверхности пакета статора: внешняя поверхность пакета статора невелика, а поток охлаждающего воздуха контактирует с ней только незначительной своей частью. Тепловой контакт между пакетом статора и корпусом в защищенных машинах незначителен, что обуславливает неучастие обдува воздухом внутренней поверхности корпуса в охлаждении машины. В большинстве защищенных машин тепловым лимитером, ограничивающим дальнейшее снижение расхода активных материалов и повышение надежности и долговечности машин, является именно температура пакета статора.
В ряде конструкций закрытых машин создается усиленный цикл внутренней вентиляции [3] Обдув наружной оребреной поверхности корпуса здесь происходит так же, как в обычных закрытых машинах. Циркулирующий внутри машины воздух нагнетается внутренним вентилятором в специально выполненные каналы корпуса машины и возвращается в зону низкого давления вентилятора через аксиальные каналы ротора. Таким образом, тепло от лобовых частей обмотки статора и от ротора переносится к развитой поверхности внутренних каналов эффективно охлаждаемого наружным воздухом корпуса. В машинах этой конструкции хороший тепловой контакт между пакетом статора и корпусом обычно достигается путем механической обработки сопрягаемых поверхностей.
Наиболее близким по конструктивным признакам аналогом изобретения является закрытая электрическая машина с гофрированным корпусом [4] Корпус в ней выполняется гофрированием листовой или рулонной стали. При этом в корпусе выполняются полые ребра, образующие внутренние осевые каналы корпуса, сообщающиеся с внутренней полостью машины через окна, выполненные также гофрированием корпуса. Воздух внутреннего цикла вентиляции в такой электрической машине через окна в полых ребрах корпуса прогоняется внутренним вентилятором в его внутренние каналы и возвращается в зону низкого давления вентилятора через аксиальные каналы ротора. Обдув наружной оребреной поверхности корпуса здесь также происходит, как в обычных закрытых машинах. Высокая эффективность охлаждения в машинах этой конструкции достигается интенсивным переносом тепла от лобовых частей обмотки статора и от ротора к развитой поверхности стенок внутренних каналов эффективно охлаждаемого наружным воздухом корпуса, а также идеальным тепловым контактом между пакетом статора и корпусом: между ребрами корпус соединяется с пакетом статора путем сварки. Недостатком закрытой электрической машины с гофрированным корпусом тем не менее является относительно низкая эффективность ее охлаждения, обусловленная отсутствием непосредственного теплового контакта греющихся частей с воздухом окружающей среды и, соответственно, повышенный расход активных материалов (обмоточной меди и электротехнической стали).
Изобретение решает задачу повышения эффективности охлаждения электрических машин и соответственно снижения расхода активных материалов на их производство и повышения надежности и долговечности.
Указанный технический результат достигается тем, что в электрической машине, состоящей из пакета статора с обмоткой, пакета ротора с обмоткой, подшипниковых щитов, расположенных по торцам гофрированного корпуса, образующего полыми ребрами его внутренние вентиляционные каналы, вентилятора и его кожуха, подшипниковые щиты выполнены с вентиляционными отверстиями.
На фиг.1. Изображена электрическая машина с гофрированным корпусом (вид сбоку); на фиг. 2. электрическая машина с гофрированным корпусом (вид со стороны рабочего конца вала).
Приведенная на фиг.1 и 2 электрическая машина выполнена с гофрированным корпусом 1, образующим полыми ребрами его внутренние вентиляционные каналы 2, и осевой системой вентиляции. В корпусе располагается пакет 3 статора с обмоткой 4, соединенный с корпусом швами с высокой теплопроводностью. По торцам корпуса установлены подшипниковые щиты 5 и 6 с вентиляционными отверстиями. В подшипниковых щитах закреплен вал 7 электрической машины. На валу расположены ротор 8 с осевыми каналами 9 и вентилятор 10. На подшипниковом щите, расположенном со стороны вентилятора, установлен его кожух 11 с жалюзи.
Охлаждающий воздух внешней среды засасывается вентилятором 10 через специально выполненные вентиляционные отверстия в щите 5, расположенном с противоположной вентилятору стороны, и прогоняется через внутренние осевые каналы 2, созданные полыми ребрами гофрированного корпуса 1, обдувая при этом непосредственно лобовые части обмотки 4 статора, поверхность пакета 3 статора и развитую поверхность стенок внутренних каналов корпуса, а затем выходит из полости машины через специально выполненные вентиляционные отверстия в щите 6, расположенном со стороны вентилятора и выбрасывается наружу через жалюзи кожуха 11. Интенсивность охлаждения машины этой конструкции обусловлена непосредственным контактом охлаждающего воздуха внешней среды с лобовыми частями обмотки статора, поверхностью пакета статора и с развитой поверхностью стенок внутренних каналов корпуса при высоком тепловом контакте между гофрированным корпусом и пакетом статора в местах из соединения между собой сварными швами и сторгом формировании потока охлаждающего воздуха внешней среды внутренними каналами корпуса. Часть потока охлаждающего воздуха может проходить через осевые каналы 9 ротора 8.
Сравнение с наиболее близким аналогом.
В изобретенной электрической машине, как и в ближайшем аналоге, гофрированный корпус машины соединен с пакетом статора швами высокой теплопроводности, что обеспечивает эффективный отвод тепла от пакета статора потоком воздуха, контактирующего с поверхностью корпуса.
В отличие от наиболее близкого аналога в изобретенной электрической машине отвод тепла от лобовых частей обмотки статора, от поверхности пакета статора и от стенок внутренних каналов корпуса, соединенного с пакетом статора швами высокой теплопроводности, производится непосредственно охлаждающим воздухом внешней среды, причем поток этого воздуха не рассеивается, строго формируясь внутренними каналами корпуса. Эти обстоятельства, а также отсутствие вращающихся элементов (каналы ротора) в аэродинамическом цикле охлаждения позволяет существенно повысить эффективность охлаждения предлагаемой электрической машины и соответственно снизить расходы активных материалов на ее изготовление, увеличить ее надежность и долговечность.

Claims (1)

  1. Электрическая машина, состоящая из пакета статора с обмоткой, пакета ротора с обмоткой, подшипниковых щитов, расположенных по торцам гофрированного корпуса, образующего полыми ребрами его внутренние вентиляционные каналы, вентилятора и его кожуха, отличающаяся тем, что в подшипниковых щитах выполнены вентиляционные отверстия с возможностью непосредственного контакта охлаждающего воздуха внешней среды с лобовыми частями обмотки статора, внешней поверхностью пакета статора и поверхностью внутренних каналов корпуса.
RU96100018A 1996-01-12 1996-01-12 Электрическая машина RU2089033C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100018A RU2089033C1 (ru) 1996-01-12 1996-01-12 Электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100018A RU2089033C1 (ru) 1996-01-12 1996-01-12 Электрическая машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2089033C1 true RU2089033C1 (ru) 1997-08-27
RU96100018A RU96100018A (ru) 1997-11-27

Family

ID=20175363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96100018A RU2089033C1 (ru) 1996-01-12 1996-01-12 Электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089033C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7777374B2 (en) 2004-09-09 2010-08-17 Siemens Aktiengesellschaft Electrical appliance
RU2709622C1 (ru) * 2019-02-06 2019-12-19 Владимир Анатольевич Петров Закрытая электрическая машина с внутренним неподвижным якорем
RU2713452C1 (ru) * 2019-02-06 2020-02-05 Владимир Анатольевич Петров Закрытая электрическая машина
CN112886774A (zh) * 2021-01-29 2021-06-01 沈阳工业大学 一种辅助机壳式外转子永磁同步电机冷却装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Гурин Я.С., Кузнецов Б.И. Проектирование серий электрических машин. - М.: Энергия, 1978, с. 59. 2. Там же, с. 63. 3. Алексеев А.Е. Конструкция электрических машин. - М.-Л.: ГЭИ, 1958, с. 59. 4. Авторское свидетельство СССР N 1179483, кл. H 02 K 9/02, 1985. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7777374B2 (en) 2004-09-09 2010-08-17 Siemens Aktiengesellschaft Electrical appliance
RU2709622C1 (ru) * 2019-02-06 2019-12-19 Владимир Анатольевич Петров Закрытая электрическая машина с внутренним неподвижным якорем
RU2713452C1 (ru) * 2019-02-06 2020-02-05 Владимир Анатольевич Петров Закрытая электрическая машина
CN112886774A (zh) * 2021-01-29 2021-06-01 沈阳工业大学 一种辅助机壳式外转子永磁同步电机冷却装置
CN112886774B (zh) * 2021-01-29 2024-05-03 沈阳工业大学 一种辅助机壳式外转子永磁同步电机冷却装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4686228B2 (ja) 全閉外扇形電動機
US6891290B2 (en) Fully enclosed type motor with outer fans
KR100424046B1 (ko) 완전-폐쇄형모터
US6700235B1 (en) Enhanced cooling apparatus and method for rotating machinery
AU2006298249A1 (en) Centrifugal fan and air conditioner using the same
CN103415984B (zh) 用于在电机中增加气流的系统和方法
JP4772298B2 (ja) 車両駆動用全閉型電動機
US5720599A (en) Vertical arrangement of a dual heat exchanger/fan assembly with an air compressor
RU2089033C1 (ru) Электрическая машина
JP2002218704A (ja) 全閉外扇形電動機
JP4183814B2 (ja) かご形電動機
JP4403823B2 (ja) 冷却装置
JP4891656B2 (ja) 車両用全閉形電動機
JP4274621B2 (ja) 回転電機用冷却装置
JPWO2018235221A1 (ja) 電動送風機、電気掃除機、及び手乾燥装置
JPH10238817A (ja) 空気調和機用室外機
CN207073474U (zh) 风扇及电机
CN214380514U (zh) 一种通风机组件
JP4936246B2 (ja) 回転電機
JPS62268335A (ja) 車輌用回転電機
CN216278555U (zh) 一种带有散热式电机的轴流风机
JP2001238395A (ja) 冷却リブ付全閉形電動機
JP2007097325A (ja) 全閉形電動機
RU2173018C1 (ru) Электрическая машина
JP2650384B2 (ja) 電動機