RU2214668C2 - Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением - Google Patents

Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением Download PDF

Info

Publication number
RU2214668C2
RU2214668C2 RU2001121366/09A RU2001121366A RU2214668C2 RU 2214668 C2 RU2214668 C2 RU 2214668C2 RU 2001121366/09 A RU2001121366/09 A RU 2001121366/09A RU 2001121366 A RU2001121366 A RU 2001121366A RU 2214668 C2 RU2214668 C2 RU 2214668C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
divided
coils
compartments
parts
Prior art date
Application number
RU2001121366/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001121366A (ru
Inventor
И.А. Кади-Оглы
Ю.Н. Дубровин
Т.Н. Карташова
И.З. Штилерман
вец В.В. Черн
В.В. Чернявец
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Электросила"
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 Акционерное общество открытого типа "Электросила" filed Critical Акционерное общество открытого типа "Электросила"
Priority to RU2001121366/09A priority Critical patent/RU2214668C2/ru
Publication of RU2001121366A publication Critical patent/RU2001121366A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2214668C2 publication Critical patent/RU2214668C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к турбогенераторам с газовым охлаждением. Технический результат изобретения, заключающийся в улучшении охлаждения ротора, достигается путем того, что в роторе синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением лобовая часть обмотки возбуждения имеет цилиндрическую форму, полость между внутренней поверхностью катушек и валом ротора разделена распределительными элементами на четное число равнозначных отсеков, при этом каждый второй отсек разделен дополнительной перегородкой на две части, причем первая часть разделенного отсека примыкает к валу ротора, а вторая часть отсека примыкает к внутренней поверхности катушек. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, преимущественно к синхронным неявнополюсным электрическим машинам, а именно к турбогенераторам с непосредственным газовым охгвждением, а более конкретно к элементам конструкции ротора.
Известны электрические машины, в которых ротор состоит из вала, бандажных колец, обмотки возбуждения, которая имеет лобову часть, выполненную в форме цилиндра (а.с. СССР 1156196, МКИ Н 02 К 3/51, 1983 г.), и систему подачи охлаждающих газов и отвода горячих газов, вход и выход которой размещен в полости, образованной между валом ротора и внутренней поверхностью катушек обмотки. Однако системы охлаждения указанных машин малоэффективны, т.к. в этом устройстве не обеспечивается требуемая эффективность охлаждения активной зоны, так как имеет место тепловая разбалансировка ротора, заключающаяся в нарушении симметрии охлаждения отдельных зон в лобовой части обмотки ротора
Известен также ротор синхронной неявнополюсной электрической машины, имеющий эффективную систему отвода горячих газов от обмотки возбуждения, которая обеспечивает требуемую эффективность охлаждения активной зоны, принятый за ближайший аналог (а.с. СССР 1753546, МКИ Н 02 К 3/51, 1992 г.). В указанном изобретении ротор синхронной неявнополюсной электрической машины содержит вал и обмотку возбуждения, выполненную из катушек, разделенных в лобовых частях обмотки изоляционными распорками с образованием радиальных вентиляционных каналов. Лобовая часть обмотки охвачена бандажным кольцом и имеет форму усеченного конуса Между внутренней поверхностью катушек обмотки и валом ротора образована полость, поперечное сечение которой уменьшается к торцу лобовой части обмотки. Посредством радиальных вентиляционных каналов, размещенных в обмотке, эта полость соединена с полостью, образованной внутренней поверхностью бандажного кольца и наружной поверхностью катушек обмотки, в которой образованы сборные каналы с поперечным сечением, увеличивающимся к торцу лобовой части обмотки. Для улучшения процесса охлаждения обмотки возбуждения конусность наружной поверхности катушек и внутренней поверхности бандажных колец выполнена различной, а лобовые части катушек обмотки отогнуты к оси вращения ротора таким образом, что поперечное сечение сборных каналов увеличивается в направлении движения газа в нем по мере увеличения поступления газа из радиальных каналов, а к торцу лобовой части обмотки прилегает центрирующее кольцо с выходным отверстием.
В указанном решении при вращении ротора поток газа, поступающий в полость между внутренней поверхностью катушек обмотки и валом ротора, через радиальные вентилящюнные каналы направляется в сборные каналы. Из-за увеличения к торцу обмотки поперечного сечения сборных каналов газ в радиальных каналах распределяется равномерно и увеличивается его общий расход, что в конечном итоге повышает эффективность охлаждения в лобовой части обмотки ротора.
Недостаток этой конструкции заключается в том, что коническая форма сечения лобовой части обмотки ротора не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым к таким конструкциям. В некоторых случаях, например, для турбогенераторов предельных мощностей непременным условием является выполнение лобовой части обмотки цилиндрической формы при довольно жестких требованиях по интенсивности и равномерности ее охлаждения.
Задачей, решаемой изобретением, является создание практически равномерного распределения температуры по длине витка путем уменьшения местного пика температуры посредством интенсивного охлаждения лобовых частей обмотки возбуждения ротора, имеющей цилиндрическую форму.
Поставленная задача решается за счет того, что в роторе синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением, содержащем вал, обмотку возбуждения, бандажные кольца, обмотка возбуждения выполнена из катушек, разделенных изоляционными распорками, и изоляционных элементов, также разделенных изоляционными распорками, образующими и в том, и в другом случае радиальные вентиляционные каналы. Эти каналы имеют выход в полость, образованную между внутренней поверхностью катушек и валом ротора Эта полость разделена распределительными элементами на четное число равнозначных отсеков. Каждый второй отсек внутри указанной полости разделен дополнительной перегородкой на две части таким образом, что первая часть разделенного отсека примыкает к валу ротора, а вторая часть разделенного отсека примыкает к внутренней поверхности катушек.
Целые отсеки и первые части разделенных отсеков функционально согласованы с каналами подачи охлаждающего газа и радиальными вентиляционными каналами; а вторые части разделенных отсеков функционально согласованы с радиальными вентиляционными каналами и с каналом отвода горячего газа Кроме того, ротор содержит бандажное кольцо, охватывающее лобовую часть обмотки возбуждения и центрирующее кольцо, выходное отверстие которого выполнено с наклоном, что вызвано конструктивными требованиями.
При вращении вала ротора поток охлаждающего газа направляется в целые отсеки и первые части разделенных отсеков, распределяется по радиальным вентиляционным каналам, которые расположены в охлаждаемых элементах, а после похождения через охлаждаемые элементы выводится из обмотки через вторые части разделенных отсеков в каналы отвода горячего газа.
Организованный таким образом подвод охлаждающего газа к вентиляционным каналам обмотки и отвод горячего газа обеспечивает равномерное распределение газа при условии, что лобовая часть обмотки выполнена в форме цилиндра, а также обеспечивается увеличение общего расхода охлаждающего газа по сравнению с роторами по АС СССР 1156196, МКИ Н 02 К 3/51, 1983 г., что повышает эффективность охлаждения лобовой части обмотки возбуждения.
Применение предлагаемого устройства позволяет повысить единичную мощность турбогенератора, так как исключается тепловая разбалансировка ротора, заключающаяся в нарушении симметрии охлаждения активных зон в лобовой части обмотки возбуждения ротора.
Таким образом, в предлагаемом роторе, лобовая часть обмотки которого выполнена цилиндрической, обеспечивается равномерное распределение температуры по длине витка путем уменьшения местного пика температуры посредством интенсивного охлаждения лобовых частей обмотки возбуждения ротора за счет образования дополнительного подвода охлаждающего газа.
Новым в заявляемом изобретении является то, что лобовая часть обмотки возбуждения имеет цилиндрическую форму, полость между внутренней поверхностью катушек и валом ротора разделена распределительными элементами на четное число равнозначных отсеков, при этом каждый второй отсек разделен дополнительной перегородкой на две части, причем первая часть разделенного отсека примыкает к валу ротора, а вторая часть отсека примыкает к внутренней поверхности катушек; целые отсеки и первые части разделенных отсеков функционально согласованы с канатом подачи охлаждающего газа, а вторые части разделенных отсеков функционально согласованы с каналом отвода горячих газов, выходное отверстие центрирующего кольца выполнено с наклоном.
Выполнение канала подачи охлаждающего газа в обмотку возбуждения ротора синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением через целые отсеки и первые части разделенных отсеков, образованных в полости между внутренней поверхностью катушек и валом ротора, и осуществление отвода горячего газа через вторые части разделенных отсеков не выявлено из существующего уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Сущность предлагаемого устройства поясняется чертежом, где представлен чертеж продольного и поперечных разрезов лобовой части ротора синхронной неявнополюсной электрической машины
Устройство состоит из вала ротора 1; обмотки возбуждения 2; лобовой части обмотки возбуждения 3; бандажного кольца 4; вентиляционных каналов 5; распределительных элементов 6; центрирующего кольца 7; отверстия центрирующего кольца 8; входных отсеков 9; выходных отсеков 10; вентиляционных распорок 11. Стрелками и условными обозначениями показано направление движения газа.
На валу ротора 1 в пазах уложена обмотка возбуждения 2 и ее лобовые части 3 охватывает бандажное кольцо 4. Вентиляционные каналы 5 могут быть выполнены как в витках катушек, так и в изоляционных распорках 11.
Под лобовой частью обмотки возбуждения 2 установлены распределительные элементы 6, установленные на равных расстояниях друг от друга и функционально согласованные с вентиляционными каналами 5.
Распределительные элементы 6 делят пространство между валом ротора 1 и обмоткой возбуждения 2 на входные отсеки 9 для подвода охлаждающего газа и выходные отсеки 10 для отвода горячего газа
Отверстие 8 центрирующего кольца 7 выполнено наклонным. Устройство работает следующим образом.
При вращении вала ротора 1 поток газа направляется во входные отсеки 9, а затем распределяется по вентиляционным каналам 5, расположенным в дуговых (позиция А-А) и прямолинейных (позиция Б-Б) участках лобовой части 3. Направление движения газа показано стрелками и условными обозначениями.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением, содержащий вал, бандажные кольца, обмотку возбуждения, выполненную из катушек, разделенных в лобовых частях изоляционными распорками, с образованием радиальных вентиляционных каналов, соединяющихся с полостью между внутренней поверхностью катушек и валом ротора, центрирующее кольцо с выходным отверстием, отличающийся тем, что лобовая часть обмотки возбуждения имеет цилиндрическую форму, полость между внутренней поверхностью катушек и валом ротора разделена распределительными элементами на четное число равнозначных отсеков, при этом каждый второй отсек разделен дополнительной перегородкой на две части, причем первая часть разделенного отсека примыкает к валу ротора, а вторая часть отсека примыкает к внутренней поверхности катушек; целые отсеки и первые части разделенных отсеков функционально согласованы с каналом подачи охлаждающего газа, а вторые части разделенных отсеков функционально согласованы с каналом отвода отработанного газа, при этом выходное отверстие центрирующего кольца выполнено с наклоном.
RU2001121366/09A 2001-07-30 2001-07-30 Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением RU2214668C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121366/09A RU2214668C2 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121366/09A RU2214668C2 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001121366A RU2001121366A (ru) 2003-06-27
RU2214668C2 true RU2214668C2 (ru) 2003-10-20

Family

ID=31988301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121366/09A RU2214668C2 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2214668C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177673U1 (ru) * 2017-10-17 2018-03-06 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис" Ротор электрической машины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177673U1 (ru) * 2017-10-17 2018-03-06 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис" Ротор электрической машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1228628A (en) Baffle for improving coolant gas flow distribution in the gap region of a gas cooled dynamoelectric machine
EP1557929B1 (en) Method and apparatus for reducing hot spot temperatures on stacked field windings
EP1171938B1 (en) Direct gas cooled endwinding ventilation schemes for machines with concentric coil rotors
US3225231A (en) Gas-cooled end winding for dynamoelectric machine rotor
EP1171937B1 (en) Direct gas cooled longitudinal/cross-flow endwinding ventilation schemes for machines with concentric coil rotors
US6339268B1 (en) Cooling ventilation circuit for rotor end winding and slot end region cooling
JPS63228934A (ja) 回転電機用回転子
US2786951A (en) Dynamo-electric machines
CA2399347C (en) Spaceblock deflector for increased electric generator endwinding cooling
US3543062A (en) Direct wire cooling in synchronous electrical machines
KR100851098B1 (ko) 가스 냉각식 발전기 기계
JP2004512000A (ja) 発電電動機械のロータの通風装置
KR20020077464A (ko) 가스 냉각식 발전기 기계 및 발전기 기계의 엔드와인딩냉각 방법
RU2214668C2 (ru) Ротор синхронной неявнополюсной электрической машины с газовым охлаждением
WO2008150199A1 (ru) Статор электрической машины
JP2002171722A (ja) 回転電機のための回転子
JP2006074866A (ja) 回転電機
JP2004320996A (ja) 発電機のモジュラー界磁巻線用の冷却システム
RU2101836C1 (ru) Электрическая машина
US20030151326A1 (en) Stator for an axial flux electrical machine
US2324297A (en) Dynamoelectric machine
RU2095919C1 (ru) Система вентиляции электрической машины
RU2084069C1 (ru) Электрическая машина
SU1171908A1 (ru) Электрическа машина
WO2012067538A1 (ru) Система вентиляции электрической машины (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050731