RU2095919C1 - Система вентиляции электрической машины - Google Patents
Система вентиляции электрической машины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2095919C1 RU2095919C1 RU96114673A RU96114673A RU2095919C1 RU 2095919 C1 RU2095919 C1 RU 2095919C1 RU 96114673 A RU96114673 A RU 96114673A RU 96114673 A RU96114673 A RU 96114673A RU 2095919 C1 RU2095919 C1 RU 2095919C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- core
- channels
- gap
- shaped channels
- gas
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электромашиностроению и позволяет улучшить тепловое состояние активных частей статора электрической машины. Существо изобретения заключается в том что система вентиляции содержит установленный в корпусе 1 сердечник статора 2 с обмоткой 3, в радиальных вентиляционных щелях 4 которого со стороны зазора 5 закреплена кольцевая перегородка 7. В щелях 4 установлены радиальные дистанционные распорки 8 и тангенциальные дистанционные распорки 9, в совокупности образующие в зоне каждого зубца пару U-образных каналов 10, сообщающихся с периферией сердечника 2. В пространстве между сердечником 2 и корпусом 1 установлены продольные ребра 11, между которыми образованы камеры 12 для подачи газа в каналы 10 и камеры 13 для выпуска газа из каналов 10. Вместо перегородок 7 со стороны зазора 5 на поверхности расточки сердечника 2 может быть установлено стеклотекстолитовое кольцо 14. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к системам охлаждения электрических машин, преимущественно турбогенераторов.
Известна многоструйная система вентиляции электрической машины, в которой сердечник статора с радиальными вентиляционными щелями имеет продольное секционирование на зоны впуска охлаждающего газа в зазор и зоны выпуска газа из зазора [1]
Недостаток этой системы вентиляции состоит в том, что через радиальные вентиляционные щели сердечника статора пропускается газ, подогретый в зазоре механическими потерями и потерями в роторе, в результате чего повышается температура активных частей статора.
Недостаток этой системы вентиляции состоит в том, что через радиальные вентиляционные щели сердечника статора пропускается газ, подогретый в зазоре механическими потерями и потерями в роторе, в результате чего повышается температура активных частей статора.
Известна также радиально-тангенциальная система вентиляции электрической машины, в которой в радиальных целях сердечника статора в области ярма с помощью направляющих образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника [2]
Эта система выгодно отличается от первой тем, что U-образные каналы не сообщаются с зазором и в них поступает холодный воздух непосредственно из охладителей, что способствует снижению температуры активных частей статора; однако эффективность U-образных каналов недостаточно высока, т.к. они удалены от обмотки и зубцов, являющихся наиболее напряженными в тепловом отношении активными элементами машины.
Эта система выгодно отличается от первой тем, что U-образные каналы не сообщаются с зазором и в них поступает холодный воздух непосредственно из охладителей, что способствует снижению температуры активных частей статора; однако эффективность U-образных каналов недостаточно высока, т.к. они удалены от обмотки и зубцов, являющихся наиболее напряженными в тепловом отношении активными элементами машины.
Целью изобретения является повышение эффективности охлаждения активных частей статора электрической машины.
Поставленная цель достигается за счет того, что в системе вентиляции электрической машины, содержащей сердечник статора, снабженный уложенной в пазы обмоткой, внутренней расточкой с установленным в ней с зазором ротором, радиальными щелями, в которых с помощью направляющих образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника, U-образные каналы в пределах радиальной щели выполнены в количестве, кратном числу пазов сердечника, и размещены между указанными пазами, причем со стороны зазора направляющие U-образных каналов могут быть выполнены в виде перегородок, закрепленных в радиальных щелях заподлицо с расточкой или в виде немагнитного кольца, закрепленного на поверхности расточки.
Благодаря тому, что U-образные каналы с циркулирующим в них холодным газом вынесены непосредственно в зубцово-пазовую зону, удается существенно снизить температуру активных частей в указанной зоне, а установкой со стороны расточки перегородок или немагнитного кольца удается эффективно отделить нагретый в зазоре газ от газа, циркулирующего в U-образных каналах.
На фиг. 1 показан фрагмент продольного сечения электрической машины, вариант с установленными в радиальных щелях со стороны зазора перегородками; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 фрагмент продольного сечения электрической машины, вариант с установленным со стороны зазора немагнитным кольцом.
Сущность изобретения поясняется на примере двух исполнений системы вентиляции электрической машины, отличающихся друг от друга конструкцией направляющих U-образных каналов со стороны зазора. Согласно первому исполнению (фиг. 1) система вентиляции электрической машины содержит установленный в корпусе 1 сердечник статора 2 с уложенной в пазы обмоткой 3, в радиальных вентиляционных щелях 4 которого со стороны зазора 5, отделяющего сердечник 2 от размещенного в его расточке ротора 6, закреплена кольцевая перегородка 7, выполненная, например, в виде слоя замазки, уложенной заподлицо с расточкой на тонкую кольцевую стеклотекстолитовую прокладку. В щелях 4 установлены (фиг. 2) радиальные дистанционные распорки 8 и тангенциальные дистанционные распорки 9, в совокупности образующие в зоне каждого зубца пару U-образных каналов 10, сообщающихся с периферией сердечника 2. Кольцевая перегородка 7 вместе с тангенциальными распорками 9 выполняют функцию направляющей U-образных каналов и исключает попадание в каналы горячего газа из зазора 5. В пространстве между сердечником статора 2 и корпусом 1 установлены ориентированные вдоль продольной оси машины ребра 11, между которыми образованы камеры 12 для подачи газа в каналы 10 и камеры 13 для выпуска газа из каналов 10.
Второе исполнение системы вентиляции электрической машины (фиг. 3) аналогично первому исполнению и отличается от него отсутствием перегородок 7, вместо которых со стороны зазора 5 на поверхности расточки сердечника 2 установлено стеклотекстолитовое кольцо 14.
Под напором вентилирующих элементов (не показаны) охлаждающий газ через камеры 12 поступает (согласно направлению стрелок на фиг. 2) в каналы 10, двигается к зубцово-пазовой зоне и далее выбрасывается в камеры 13. Благодаря подводу холодного газа непосредственно в зубцово-пазовую зону и исключению попадания в эту зону подогретого в зазоре газа, температура активных частей статора существенно снижается.
Наибольшая технико-экономическая эффективность предложенного технического решения, состоящая в увеличении предельной единичной мощности электрической машины, достигается при использовании воздушной охлаждающей среды, так как худшие, по сравнению с водородом, теплоотводящие свойства воздуха усложняют проблему отведения тепловых потерь от активных частей статора.
Claims (3)
1. Система вентиляции электрической машины, содержащая сердечник статора, снабженный уложенной в пазы обмоткой, внутренней расточкой с установленным в ней с зазором ротором, радиальными щелями, в которых с помощью направляющих образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника, отличающаяся тем, что U-образные каналы в пределах радиальной щели выполнены в количестве, кратном числу пазов сердечника, и размещены между указанными пазами.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что со стороны зазора направляющие U-образных каналов выполнены в виде перегородок, закрепленных в радиальных щелях заподлицо с расточкой.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что со стороны зазора направляющие U-образных каналов выполнены в виде немагнитного кольца, закрепленного на поверхности расточки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96114673A RU2095919C1 (ru) | 1996-07-11 | 1996-07-11 | Система вентиляции электрической машины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96114673A RU2095919C1 (ru) | 1996-07-11 | 1996-07-11 | Система вентиляции электрической машины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2095919C1 true RU2095919C1 (ru) | 1997-11-10 |
RU96114673A RU96114673A (ru) | 1998-01-10 |
Family
ID=20183565
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96114673A RU2095919C1 (ru) | 1996-07-11 | 1996-07-11 | Система вентиляции электрической машины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2095919C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008150199A1 (ru) * | 2007-06-04 | 2008-12-11 | Open Joint Stock Company 'power Machines - Ztl, Lmz Electrosila, Energomachexport' (Ojsc 'power Machines') | Статор электрической машины |
WO2012067538A1 (ru) * | 2010-11-16 | 2012-05-24 | Закрытое Акционерное Общество "Нефтьстальконструкция" | Система вентиляции электрической машины (варианты) |
RU2497261C2 (ru) * | 2008-04-02 | 2013-10-27 | Сименс Акциенгезелльшафт | Корпусная насадка для электрической машины со степенью защиты ip 24w |
RU210285U1 (ru) * | 2021-06-28 | 2022-04-06 | Акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (АО "Силовые машины") | Статор турбогенератора |
-
1996
- 1996-07-11 RU RU96114673A patent/RU2095919C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Хуторецкий Г.М. и др. Проектирование турбогенераторов. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с.34, рис.2-86. 2. Титов В.В. и др. Турбогенераторы. Расчет и конструкция. - Л.: Энергия, 1967, с.43, рис.1-20. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2008150199A1 (ru) * | 2007-06-04 | 2008-12-11 | Open Joint Stock Company 'power Machines - Ztl, Lmz Electrosila, Energomachexport' (Ojsc 'power Machines') | Статор электрической машины |
EA015583B1 (ru) * | 2007-06-04 | 2011-10-31 | Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") | Статор электрической машины |
RU2497261C2 (ru) * | 2008-04-02 | 2013-10-27 | Сименс Акциенгезелльшафт | Корпусная насадка для электрической машины со степенью защиты ip 24w |
WO2012067538A1 (ru) * | 2010-11-16 | 2012-05-24 | Закрытое Акционерное Общество "Нефтьстальконструкция" | Система вентиляции электрической машины (варианты) |
RU210285U1 (ru) * | 2021-06-28 | 2022-04-06 | Акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (АО "Силовые машины") | Статор турбогенератора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5883448A (en) | Gas-cooled electric machine | |
US6097116A (en) | Turbo-generator | |
KR101004122B1 (ko) | 회전 전기 | |
US9225224B2 (en) | Dynamoelectric machine having air/liquid cooling | |
US5602435A (en) | Gas-cooled electrical machine | |
JP2649931B2 (ja) | 電気機械 | |
US2951954A (en) | Fluid-coupled rotor for dynamoelectric machine | |
KR102083362B1 (ko) | 전기 기계 | |
CA2399339C (en) | Gas cooled endwindings for dynamoelectric machine rotor and endwinding cooling method | |
CN115912734A (zh) | 一种轴向磁场电机及其定子冷却结构和制作方法 | |
RU2095919C1 (ru) | Система вентиляции электрической машины | |
CN216056503U (zh) | 一种易于散热的盘式电机定子 | |
RU2350006C1 (ru) | Статор электрической машины | |
US4163163A (en) | Non-salient pole synchronous electric generator | |
US20230268795A1 (en) | Cooling jacket for cooling permanent magnet synchronous electric motor | |
RU2438224C1 (ru) | Система вентиляции электрической машины | |
DE3565618D1 (en) | Electric machine with indirectly-cooled stator winding | |
RU2309512C1 (ru) | Способ охлаждения электрической машины и электрическая машина | |
RU2095916C1 (ru) | Система вентиляции электрической машины | |
RU2047257C1 (ru) | Статор электрической машины | |
SU1302383A1 (ru) | Статор электрической машины | |
RU2101836C1 (ru) | Электрическая машина | |
CN116830433A (zh) | 定子、模拟方法、计算机程序产品 | |
RU2084069C1 (ru) | Электрическая машина | |
RU2258295C2 (ru) | Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина |