RU2298868C2 - Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигатель, оснащенный таким устройством - Google Patents

Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигатель, оснащенный таким устройством Download PDF

Info

Publication number
RU2298868C2
RU2298868C2 RU2000127910/11A RU2000127910A RU2298868C2 RU 2298868 C2 RU2298868 C2 RU 2298868C2 RU 2000127910/11 A RU2000127910/11 A RU 2000127910/11A RU 2000127910 A RU2000127910 A RU 2000127910A RU 2298868 C2 RU2298868 C2 RU 2298868C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
motor
stator
rotor
stream
Prior art date
Application number
RU2000127910/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000127910A (ru
Inventor
Людовик МОРЕЛЬ (FR)
Людовик МОРЕЛЬ
Жан-Люк РАГИДО (FR)
Жан-Люк РАГИДО
Брюно РАГЭН (FR)
Брюно РАГЭН
Original Assignee
Альстом
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 Альстом filed Critical Альстом
Publication of RU2000127910A publication Critical patent/RU2000127910A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298868C2 publication Critical patent/RU2298868C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/02Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine
    • H02K9/04Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
    • H02K9/06Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium with fans or impellers driven by the machine shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F04D25/082Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation the unit having provision for cooling the motor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/58Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
    • F04D29/5806Cooling the drive system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Предложено устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги, которое содержит центробежный вентилятор, выполненный с возможностью вращения в одном или двух направлениях, размещенный в воздухозаборной камере и нагнетающий воздух в двигатель. Поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, разделяется на внутренний поток, направляемый внутрь ограниченного пространства, в котором заключен, по меньшей мере, ротор двигателя, и внешний поток, направляемый в воздуховоды для охлаждения статора двигателя. В корпусе электродвигателя между его внутренней и внешней частями образовано сопло, которое отделено внутренней корпусной частью от ограниченного пространства, в котором заключены ротор электродвигателя и внутренняя часть его статора. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения и уменьшении риска осаждения грязи на двигатель. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигателю, оснащенному таким устройством.
В области рельсовой тяги электродвигатель, как правило, установлен на тележке под корпусом локомотива или вагона. Поскольку электродвигатель может потреблять значительное количество электроэнергии, его нужно охлаждать, чтобы рассеять часть этой энергии, и на практике известно использование окружающей атмосферы с этой целью. Однако атмосфера, окружающая двигатели рельсовой тяги, часто загрязнена, с одной стороны, из-за наличия мусора на рельсовом пути, а с другой стороны, из-за дождя или тумана, возникающего вследствие неблагоприятных погодных условий. По вышеизложенным причинам на практике известна защита электродвигателя от окружающей его среды посредством размещения фильтров или ограждающих сеток над заборником охлаждающего воздуха. Также известно на практике всасывание воздуха, охлаждающего двигатель, через некоторый участок трубы из области меньшего загрязнения, такой как внутренний отсек поезда, или области около крыши локомотива. Такие меры вносят значительные перепады давления на пути протекания охлаждающего воздуха, а это уменьшает эффективность охлаждения и может привести к осаждению на двигатель грязи из воздуха.
В документе FR-A-2645817 описана вентиляция двигателя рельсовой тяги с использованием воздуха, нагнетаемого вентилятором, причем некоторая часть этого воздуха выпускается за счет центрифугирования в отверстие, перед которым находится разделяющий элемент. Самые тяжелые частицы удаляются под действием центробежных сил и поэтому не увлекаются во внутренний объем двигателя. Однако эффективность центрифугирования существенно зависит от скорости вращения воздухозаборного вентилятора, которая связана с рабочей скоростью двигателя. Поскольку эта скорость зависит от условий эксплуатации двигателя, то двигатель обычно может работать на низкой скорости, в частности в случае городского транспортного средства типа трамвая или троллейбуса. Кроме того, воздух, выпускаемый через периферийное отверстие, не принимает участия в охлаждении и за счет выпуска части потока воздуха непосредственно в окружающую атмосферу могут формироваться акустические излучения.
Более конкретно, изобретение направлено на то, чтобы преодолеть именно эти недостатки за счет предложения устройства для вентиляции, в котором весь воздух, нагнетаемый вентилятором, используется для охлаждения двигателя при одновременной минимизации риска осаждения грязи или загрязнения.
Имея это в виду, следует отметить, что изобретение относится к устройству для вентиляции рельсового тягового двигателя, содержащему центробежный вентилятор, выполненный с возможностью вращения в одном или двух направлениях, размещенный в воздухозаборной камере и нагнетающий воздух в двигатель, отличающемуся тем, что поток воздуха, нагнетаемый вентилятором, разделяется на внутренний поток, направляемый внутрь ограниченного пространства, в котором заключен, по меньшей мере, один ротор двигателя, и внешний поток, направляемый в воздуховоды для охлаждения статора двигателя.
Посредством изобретения поток воздуха, нагнетаемый воздухозаборным вентилятором, используется для охлаждения и ротора, и статора двигателя, причем та часть воздуха, которая наиболее вероятно загрязнена относительно тяжелыми частицами, под действием центробежной силы направляется наружу, то есть в воздуховоды для охлаждения статора, тогда как менее загрязненная часть, которая образует внутренний поток, может быть направлена внутрь ограниченного пространства без значительного риска осаждения грязи внутри двигателя.
В соответствии с предпочтительными, но необязательными аспектами изобретения устройство включает один или несколько следующих существенных отличительных характеристик.
- Вентилятор осуществляет нагнетание в подающее сопло для упомянутых воздуховодов, причем перегородка, которая отделяет внутренний объем этого сопла от ограниченного пространства, пронизана, по меньшей мере, одним отверстием для сообщения, обеспечивающим циркуляцию упомянутого первого потока. Можно предусмотреть несколько отверстий для сообщения между внутренним объемом сопла и упомянутым пространством, причем эти отверстия будут распределены приблизительно равномерно вокруг центральной оси двигателя. Также можно предусмотреть формирование этого или этих отверстий в радиальном направлении на внутренней поверхности канала, ограниченного соплом, для второго потока. Посредством этого аспекта изобретения первый поток охлаждающего воздуха, направляемый в упомянутое пространство, "отводится" от потока в воздуховоды для охлаждения статора и этот "отвод" имеет место на внутренней поверхности сопла, где происходит наибольший выброс наиболее загрязненного воздуха, т.е. воздуха, наиболее насыщенного относительно тяжелыми частицами.
- Имеется, по меньшей мере, одно выпускное отверстие для того, чтобы поток воздуха мог выходить из упомянутого пространства. Это выпускное отверстие может быть образовано около горловины воздуховода для охлаждения статора. В этом случае предпочтительно предусматривается буртик для разделения потоков воздуха, выходящих из этого отверстия и выходящих из этого воздуховода.
- Второй вентилятор формирует или способствует формированию потока воздуха внутрь ограниченного пространства из внутреннего потока. Этот второй вентилятор увеличивает перемещения воздуха в ограниченном пространстве и таким образом увеличивает эффективность охлаждения элементов, заключенных в этом пространстве.
- В ограниченном пространстве заключены ротор, внутренняя центральная часть статора, по меньшей мере, одна обмотка, связанная с этим статором или с этим двигателем, часть центрального вала двигателя и, возможно, второй вентилятор. Таким образом, все вышеупомянутые элементы охлаждаются первым потоком воздуха.
Изобретение также относится к электродвигателю рельсовой тяги, оснащенному устройством для вентиляции, описанным выше. Такой двигатель весьма удовлетворительно работает даже в загрязненной окружающей среде и, в частности, его эффективное охлаждение означает, что можно предусмотреть изготовление имеющего относительно малые размеры двигателя высокой мощности в соответствии с изобретением.
Изобретение и другие его преимущества станут понятнее и яснее в свете нижеследующего описания двух конкретных вариантов осуществления двигателя рельсовой тяги, оснащенного устройством для вентиляции, соответствующим его принципу действия, причем это описание приводится просто в качестве примера и сопровождается ссылками на прилагаемые чертежи, где
фиг.1 представляет продольный разрез двигателя рельсовой тяги, соответствующего первому конкретному варианту осуществления изобретения, и
фиг.2 представляет разрез, аналогичный фиг.1, в случае двигателя рельсовой тяги, соответствующего второму конкретному варианту осуществления изобретения.
Двигатель 1, изображенный на фиг.1, содержит центральный вал 2, которому служат опорой подшипники 3 и 4 и на котором установлен ротор 5.
Продольная ось вала 2, которая является осью вращения ротора 5, обозначена символами Х-Х'.
Статор 8 с центром на оси Х-Х' расположен радиально вокруг ротора 5 и оснащен обмоткой 9. Зазор между ротором 5 и статором 8 обозначен символом е.
Торцевая плита 11 служит опорой подшипнику 3 и соединена с фланцем 12, который является неотъемлемой частью статора 8.
Кроме того, фланец 12 соединен винтами 16 с соплом 17, которое ограничивает впускное отверстие 18 для воздуха, охлаждающего двигатель 1, и служит опорой подшипнику 4.
Сопло 17 содержит внешнюю корпусную часть 20 и внутреннюю корпусную часть 21, между которыми ограничен внутренний объем V сопла 17, причем отверстие 18 образовано в части 20, а подшипник 4 прикреплен к части 21. В отверстии 18 предусмотрена защитная сетка 22, дающая возможность задерживать мусор, такой как бумажки или листья, которые могут проникать в сопло 17 через отверстие 18.
Вентилятор 24, радиальные лопасти которого обозначены позицией 25, установлен на одном торце 2а вала 2 внутри воздухозаборной камеры С, образованной в сопле 17 между защитной сеткой 22 и внутренней частью 21.
При данной форме и компоновке элементов 11, 12 и 21 они образуют ограниченное пространство Е для ротора 5, для части вала 2, для внутренней части 8а статора 8, отстоящее от оси X-X' на расстояние, которое короче, чем радиус R, приблизительно соответствующий максимальному внутреннему радиусу R21 части 21 и обмотки 9. Таким образом, пространство Е позволяет защитить элементы 5, 8a и 9 от окружающей атмосферы и, в частности, от пыли.
В соответствии с изобретением поток F1 воздуха, попадающий в сопло 17 через впускное отверстие 18, нагнетается вентилятором 24 внутрь пространства Е и к статору 8, что обозначено потоками F2 и F3 воздуха соответственно.
Внутренний поток F2 воздуха проходит сквозь отверстия 26, образованные в части 21 сопла 17, причем эти отверстия распределены вокруг оси Х-Х'. Поток F2 воздуха, попадающий в пространство Е, разделяется на два потока воздуха - F4 и F5. Поток F4 воздуха проходит по воздуховодам 27, предусмотренным в роторе 5, параллельным оси Х-Х', и это обеспечивает эффективное охлаждение ротора 5. Поток F5 воздуха проходит через зазор e между ротором 5 и статором 8 и обвеивает статор.
Циркуляции воздуха внутри пространства Е способствует второй вентилятор 28, установленный на валу 2 внутри пространства Е, а лопатки 29 этого вентилятора создают перемещение, которое увлекает воздух из отверстий 26 в несколько выпускных отверстий 30, образованных во фланце 12. Стрелки F6 и F7 использованы для обозначения потока в крайней нижней части и на выходе из пространства Е, который возникает в результате объединения потоков F4 и F4 воздуха.
Поток F3 воздуха для этой части направлен в воздуховоды 31, выполненные в статоре 8 радиально снаружи части 8а. Эти воздуховоды 31 могут быть равномерно распределены вокруг оси X-X' или локализованы в некоторых зонах, в частности, когда статор имеет многоугольный контур. Например, когда статор 8 имеет восьмиугольный контур, тогда как его центральная часть является круглой, воздуховоды 31 образованы в четырех внешних областях поперечного сечения статора. Поток F3 воздуха обеспечивает охлаждение статора и выходит в качестве потока F8 через выпускное отверстие 32, предусмотренное в крайней нижней части каждого воздуховода 31 во фланце 12 около отверстий 30.
Около каждого отверстия 32 имеется ребро 33 для отклонения потока F8 воздуха и предотвращения таким образом создания обратного давления в близлежащем отверстии 30.
Когда второй поток F3 воздуха следует по каналу, ограниченному соплом 17 и воздуховодами 31, которые расположены радиально снаружи канала, по которому следует первый поток F2 воздуха, он больше насыщен загрязняющими примесями, которые являются относительно тяжелыми и центрифугируются вентилятором 17, но это не наносит ущерб, в частности, потому, что воздуховоды 31 отделены от внутреннего объема двигателя, ограниченного пространством Е, и потому, что их поперечное сечение достаточно велико, чтобы обеспечить протекание через них. Кроме того, воздуховоды 31, как правило, являются прямолинейными и это означает, что поток F3 не испытывает возмущений в своем течении, а загрязняющие примеси имеют лишь незначительную тенденцию к осаждению в воздуховодах 31.
В отличие от этого поток F2 воздуха является относительно чистым, потому что отверстия 26 расположены радиально на внутренней поверхности области радиуса R, то есть внутри канала второго потока воздуха. Кроме того, отверстия 26 приблизительно перпендикулярны потоку F3 воздуха в соответствующей области сопла 17, причем поток F3 представляет собой основной текущий поток, так что загрязняющие примеси предпочтительно следуют по каналу потока F3.
Таким образом, поток, циркулирующий через пространство Е, является относительно чистым и риск осаждения грязи на вращающиеся части двигателя 1 или ее скопления в зазоре е или в обмотке 9 отсутствует, даже несмотря на то, что путь потоков F4-F6 через пространство Е относительно извилист.
Во втором конкретном варианте осуществления, изображенном на фиг.2, элементы, аналогичные элементам первого конкретного варианта осуществления, обозначены теми же позициями. Этот конкретный вариант осуществления отличается от предыдущего тем, что выпускные отверстия 30 для внутреннего потока воздуха смещены на некоторый угол от воздуховодов 31. Поэтому выпускные отверстия 32, сквозь которые выходит внешний поток воздуха, что обозначено стрелкой F8, расположены таким образом, что потоки F7 и F8 не мешают друг другу. Как показано на фиг.2, отверстие 32 может быть диаметрально противоположным отверстию 30.
Какой бы конкретный вариант осуществления ни рассматривался, получается охлаждение очень хорошего качества, поскольку для охлаждения двигателя 1 используется весь поток F3. Следовательно, диаметр вентилятора 24 может быть малым по сравнению с известными устройствами, и это обеспечивает соответствующее уменьшение шума, излучаемого этим вентилятором.
С учетом того факта, что загрязняющие примеси центрифугируются в направлении наружу из пространства Е, защитная сетка 22 может иметь относительно большой размер ячеек, что уменьшает возникающие на ней перепады давления и делает необязательным проведение регулярного технического обслуживания фильтрующего элемента подобного тем, которые устанавливают на некоторые известные двигатели.
Применение изобретения не зависит от конкретного типа двигателя 1, который может быть синхронным двигателем или асинхронным двигателем, или конкретного типа вентилятора 24, который может быть выполнен с возможностью вращения только в одном направлении или в двух направлениях вокруг оси Х-Х', типа корпуса двигателя, который может быть изготовлен, в частности, из пакета листов, который может быть запрессован в твердотельный кожух, возможно с внешними ребрами.
В соответствии с альтернативной формой изобретения, которая не показана, фланец 12 может быть изготовлен из нескольких деталей, в частности, для того, чтобы упростить установку статора 8.

Claims (9)

1. Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги, содержащее центробежный вентилятор, выполненный с возможностью вращения в одном или двух направлениях, размещенный в воздухозаборной камере, обеспечивающее разделение потока воздуха на внутренний поток для охлаждения ротора электродвигателя и внешний поток, направляемый наружу ограниченного пространства для охлаждения статора электродвигателя, отличающееся тем, что в корпусе электродвигателя между его внешней и внутренней частями образовано сопло, которое отделено внутренней корпусной частью от ограниченного пространства, в котором заключены по меньшей мере один ротор электродвигателя и внутренняя часть статора, причем во внутренней корпусной части выполнены отверстия для прохождения потоков воздуха внутрь ограниченного пространства, в котором заключен ротор двигателя, и направления потоков воздуха в воздуховоды, выполненные в роторе, и потока, направляемого в зазор между статором и ротором электродвигателя.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено с несколькими отверстиями для сообщения между внутренним объемом сопла и ограниченным пространством, причем эти отверстия распределены приблизительно равномерно вокруг центральной оси (Х-Х') двигателя (1).
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что указанные отверстия выполнены радиально во внутренней корпусной части, ограничивающей сопло.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит, по меньшей мере, одно выпускное отверстие для выхода первого потока воздуха из внутреннего пространства.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что упомянутое выпускное отверстие образовано около горловины воздуховода для охлаждения статора.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что оно содержит буртик для разделения потоков воздуха, выходящих из упомянутого отверстия и выходящих из воздуховода.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно содержит второй вентилятор, предназначенный для формирования потока воздуха внутри упомянутого ограниченного пространства из внутреннего потока.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ограниченное пространство содержит в себе, по меньшей мере, одну обмотку, связанную со статором или с ротором, часть центрального вала двигателя и, возможно, второй вентилятор.
9. Электродвигатель рельсовой тяги, отличающийся тем, что он содержит устройство для вентиляции по любому из пп.1-8.
RU2000127910/11A 1999-11-09 2000-11-08 Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигатель, оснащенный таким устройством RU2298868C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9914309A FR2800931B1 (fr) 1999-11-09 1999-11-09 Dispositif de ventilation et moteur electrique de traction ferroviaire equipe d'un tel dispositif
FR9914309 1999-11-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000127910A RU2000127910A (ru) 2002-12-10
RU2298868C2 true RU2298868C2 (ru) 2007-05-10

Family

ID=9552109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000127910/11A RU2298868C2 (ru) 1999-11-09 2000-11-08 Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигатель, оснащенный таким устройством

Country Status (18)

Country Link
US (1) US6570276B1 (ru)
EP (1) EP1100184B1 (ru)
JP (1) JP2001190046A (ru)
KR (1) KR100732598B1 (ru)
AT (1) ATE381805T1 (ru)
AU (1) AU764381B2 (ru)
BR (1) BR0005310B1 (ru)
CA (1) CA2325722C (ru)
CZ (1) CZ300907B6 (ru)
DE (1) DE60037496T2 (ru)
DK (1) DK1100184T3 (ru)
FR (1) FR2800931B1 (ru)
HK (1) HK1038835A1 (ru)
MX (1) MXPA00010867A (ru)
PL (1) PL199771B1 (ru)
PT (1) PT1100184E (ru)
RU (1) RU2298868C2 (ru)
TW (1) TW563287B (ru)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6664681B1 (en) * 1999-12-27 2003-12-16 General Electric Company Methods and apparatus for attaching a grill to a motor
US6897581B2 (en) * 2002-10-04 2005-05-24 Honeywell International Inc. High speed generator with the main rotor housed inside the shaft
KR100528586B1 (ko) * 2002-11-25 2005-11-15 가부시끼가이샤 도시바 전폐 외선 냉각형 전동기
JP2004194498A (ja) * 2002-11-25 2004-07-08 Toshiba Corp 全閉外扇冷却型電動機
JP2004343914A (ja) * 2003-05-16 2004-12-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動送風機
US20050067905A1 (en) * 2003-09-30 2005-03-31 Mark Maney Stator cooling method and apparatus
US7009317B2 (en) * 2004-01-14 2006-03-07 Caterpillar Inc. Cooling system for an electric motor
DE102004022557B4 (de) * 2004-05-07 2021-07-22 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit Wasserkühlung
FR2874761B1 (fr) * 2004-08-31 2007-07-06 Valeo Equip Electr Moteur Machine electrique tournante refroidie par air avec des moyens d'attenuation acoustique
JP4686228B2 (ja) 2005-03-23 2011-05-25 株式会社東芝 全閉外扇形電動機
JP4236054B2 (ja) * 2005-09-12 2009-03-11 三菱電機株式会社 磁石発電機
US20080089798A1 (en) * 2006-10-17 2008-04-17 Lasko Holdings, Inc. Box fan grill with integral motor support
FR2910081B1 (fr) * 2006-12-18 2010-09-03 Airfan Appareil de delivrance regulee d'un gaz,notamment appareil d'assistance respiratoire
GB2448548A (en) * 2007-04-21 2008-10-22 Converteam Ltd Vortex cleaning of air intake of electrical machine
EP2165078B1 (en) * 2007-06-25 2010-10-27 Airfan Apparatus for regulated delivery of a gas, in particular breathing apparatus
CN101375785B (zh) * 2007-08-30 2011-06-08 乐金电子(天津)电器有限公司 立式吸尘器滚刷传动电机的固定结构
US8858168B2 (en) * 2008-03-03 2014-10-14 General Electric Company Ventilation system and method for assembling the same
FR2935074B1 (fr) * 2008-08-12 2023-04-28 Leroy Somer Moteurs Machine electrique tournante avec un ventilateur de refroidissement a chaque extremite du stator
AT509029B1 (de) * 2008-11-17 2015-04-15 Traktionssysteme Austria Gmbh Permanentmagneterregte maschine
EP2256907A1 (en) * 2009-05-18 2010-12-01 Bombardier Transportation GmbH An electric machine
JP4592825B1 (ja) * 2009-07-06 2010-12-08 三菱電機株式会社 車両用電動機
US8519582B2 (en) 2009-09-29 2013-08-27 Regal Beloit America, Inc. Air cooled electric motor
US8847444B2 (en) * 2010-11-12 2014-09-30 Hamilton Sundstrand Space Systems International, Inc. Cooling of permanent magnet electric machine
WO2013001645A1 (ja) * 2011-06-30 2013-01-03 株式会社 日立製作所 回転電機
CN103016367A (zh) * 2011-09-26 2013-04-03 珠海格力电器股份有限公司 离心压缩机
US20130129488A1 (en) * 2011-11-18 2013-05-23 Giridhari L. Agrawal Foil bearing supported motor-driven blower
DE102011087273B4 (de) * 2011-11-29 2015-10-08 Robert Bosch Gmbh Elektrische Maschine
JP5645028B2 (ja) * 2012-11-06 2014-12-24 株式会社安川電機 回転電機
DE102012112923A1 (de) * 2012-12-21 2014-06-26 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Elektromaschine
US9973049B2 (en) 2013-03-15 2018-05-15 Techtronic Industries Co. Ltd. Electric motor
US9653967B2 (en) 2013-03-15 2017-05-16 Techtronic Power Tools Technology Limited Cooling arrangement for an electric motor
EP2860853A1 (de) * 2013-10-14 2015-04-15 Siemens Aktiengesellschaft Gebläseleitelement für elektrische Maschine
DE102013112605A1 (de) * 2013-11-15 2015-05-21 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Antriebsmodul für ein Fahrzeug
EP2894349A1 (en) * 2014-01-14 2015-07-15 ABB Technology AG Fan assembly for air-ventilation-device of traction-motor
JP5897682B1 (ja) * 2014-10-10 2016-03-30 ファナック株式会社 固定子の通気路、またはファンを清掃可能な電動機、および電動機の清掃システム
EP3239044B1 (en) 2014-10-27 2019-12-25 Guangzhou Xaircraft Technology Co., Ltd. Rotorcraft and assembly and disassembly structure for foot stand and airframe of rotorcraft
CN104638811A (zh) * 2014-12-20 2015-05-20 重庆德马高速设备研究所 立式电动机散热装置
TWI584561B (zh) * 2015-02-13 2017-05-21 周文三 馬達之散熱構造
TWI578672B (zh) * 2015-05-07 2017-04-11 Visionary Dynamics Water - cooled motor devices
JP6637683B2 (ja) * 2015-06-19 2020-01-29 東芝三菱電機産業システム株式会社 回転電機
CN106329830A (zh) * 2015-06-25 2017-01-11 泰荣动力科技股份有限公司 水冷式马达装置
TWI571034B (zh) * 2015-07-28 2017-02-11 周文三 散熱馬達之結構
TWI587610B (zh) * 2015-09-04 2017-06-11 Wen-San Chou 馬達之散熱結構
TWM524005U (zh) * 2015-10-06 2016-06-11 Wen-San Chou 馬達之散熱構造
TWM524007U (zh) * 2015-10-06 2016-06-11 Wen-San Chou 具備散熱結構之馬達
TWI586085B (zh) * 2015-10-07 2017-06-01 周文三 具散熱效果之馬達結構
US10778068B2 (en) * 2015-10-28 2020-09-15 Mitsubishi Electric Corporation Rotating electrical machine cooling structure, and control method thereof
WO2017082224A1 (ja) * 2015-11-09 2017-05-18 日本電産株式会社 送風装置、および掃除機
CN105553181B (zh) * 2015-12-19 2018-10-23 江西泰豪军工集团有限公司 一种发电机前端盖无冲击出口角出风结构
AT517967B1 (de) * 2016-02-24 2017-06-15 Traktionssysteme Austria Gmbh Luftgekühlte elektrische Maschine
DE202017104181U1 (de) * 2016-07-18 2017-10-05 Trane International Inc. Kühlgebläse für kältemittelgekühlten Motor
FR3062757B1 (fr) * 2017-02-03 2019-04-05 Alstom Transport Technologies Moteur auto-ventile silencieux, notamment pour un vehicule ferroviaire
CN108626146B (zh) * 2017-03-17 2020-05-22 日本电产株式会社 送风装置以及吸尘器
EP3602751B1 (en) * 2017-03-24 2022-08-10 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Liquid injection nozzles for chiller motor
CN107086713B (zh) * 2017-05-12 2024-03-26 广东联塑机器制造有限公司 一种高效散热的风冷定转子电机
CN107786026A (zh) * 2017-12-01 2018-03-09 丹阳荣嘉精密机械有限公司 一种通风式电机壳体
DE102018107808A1 (de) * 2018-04-03 2019-10-10 C. & E. Fein Gmbh Handwerkzeugmaschine
JP2019198192A (ja) * 2018-05-11 2019-11-14 株式会社日立製作所 電動機
DE102018125031A1 (de) 2018-10-10 2020-04-16 HELLA GmbH & Co. KGaA Pumpe, insbesondere für einen Flüssigkeitskreislauf in einem Fahrzeug
JP7354569B2 (ja) * 2019-03-28 2023-10-03 ニデック株式会社 送風装置、および掃除機
KR20200140063A (ko) * 2019-06-05 2020-12-15 한화파워시스템 주식회사 회전 기기
CN110429747B (zh) * 2019-08-30 2020-11-20 东方电气集团东方电机有限公司 一种降低电机线圈和铁心周向温差的方法
CN110513312B (zh) * 2019-09-05 2024-07-30 东莞市鸿生五金塑胶科技有限公司 充放气气泵
CN110535270A (zh) * 2019-09-12 2019-12-03 杭州摩恩电机有限公司 一种散热效果好的小型电机及其散热方法
CN110829726A (zh) * 2019-12-09 2020-02-21 深圳市中悦机电科技有限公司 一种永磁电机的散热结构
US12062970B2 (en) * 2020-02-21 2024-08-13 Mitsubishi Electric Corporation Electric motor
CN115667601A (zh) * 2020-04-02 2023-01-31 斯洛伐克伯拉第斯拉瓦技术大学 主要用于驱动高速主轴的电动-气动驱动单元
TWI815074B (zh) * 2020-05-08 2023-09-11 南韓商Lg電子股份有限公司 風扇馬達
JP2022038289A (ja) * 2020-08-26 2022-03-10 株式会社東芝 回転電機
CN112879326B (zh) * 2021-01-06 2022-06-17 中车唐山机车车辆有限公司 牵引电机的冷却风机控制方法及系统,货运列车
FR3119343B1 (fr) * 2021-02-01 2023-01-27 Alstom Transp Tech Dispositif de refroidissement d’un moteur électrique, ensemble de motorisation et véhicule associés
CN113746246B (zh) * 2021-09-06 2022-04-15 无锡市科鑫电机有限公司 一种可防尘防震防潮的永磁直流电动机
FR3128336B1 (fr) * 2021-10-19 2023-10-27 Alstom Transp Tech Machine électrique tournante et véhicule associé
FR3140848A1 (fr) * 2022-10-17 2024-04-19 Alstom Holdings Moteur auto-ventilé, notamment pour véhicule ferroviaire, véhicule ferroviaire comprenant un tel moteur et procédé de montage associé

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1778036A (en) * 1927-08-08 1930-10-14 Chrysler Corp Ventilating system
DE933939C (de) * 1939-02-18 1955-10-06 Siemens Ag Lueftungsanordnung fuer fremdbelueftete elektrische Maschinen mit axialer Luftfuehrung
DE971497C (de) * 1954-02-05 1959-02-05 Siemens Ag Stromwendermaschine mit Fremdbelueftung ohne radiale Kuehlschlitze im Staender und Laeufer
FR1404940A (fr) * 1964-08-17 1965-07-02 Ass Elect Ind Perfectionnement aux machines dynamo-électriques ventilées
CA840533A (en) * 1965-11-09 1970-04-28 General Electric Company Dynamoelectric machine cooling
JPS5639143B2 (ru) * 1971-08-06 1981-09-10
JPS5889046A (ja) * 1981-11-24 1983-05-27 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の冷却装置
JPS5893451A (ja) * 1981-11-25 1983-06-03 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の冷却装置
JPS6143765U (ja) * 1984-08-24 1986-03-22 三菱電機株式会社 全閉外扇形回転電機
JPS62296736A (ja) * 1986-06-16 1987-12-24 Hitachi Ltd 外扇付回転電機
EP0261295A1 (fr) * 1986-08-22 1988-03-30 S.A. Acec Transport Moteur électrique autoventilé
JPS6351560U (ru) * 1986-09-19 1988-04-07
US4742257A (en) * 1987-01-29 1988-05-03 General Motors Corporation Totally enclosed fan cooled induction motor with improved cooling
FR2644642B1 (fr) * 1989-03-16 1995-04-14 Cegelec Moteurs Moteur electrique ferme a refroidissement par air et son procede de fabrication
FR2645817B1 (fr) * 1989-04-14 1992-01-10 Alsthom Gec Dispositif de ventilation de moteur de traction ferroviaire et d'epuration dynamique de l'air de ventilation
EP0416468A1 (en) * 1989-09-04 1991-03-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Air-cooled motor for use in vehicles
DE4003155A1 (de) * 1990-02-03 1991-08-29 Bosch Gmbh Robert Elektrische maschine mit fremdbelueftung
JPH0461464U (ru) * 1990-09-28 1992-05-26
US5214325A (en) * 1990-12-20 1993-05-25 General Electric Company Methods and apparatus for ventilating electric machines
JPH05300698A (ja) * 1992-04-17 1993-11-12 Toshiba Corp 通風冷却型回転電機
DE4242132A1 (de) * 1992-12-14 1994-06-16 Siemens Ag Geschlossene elektrische Maschine
JPH07135747A (ja) * 1993-11-10 1995-05-23 Toshiba Corp 回転電機
CA2151419A1 (en) * 1995-06-09 1996-12-10 Martin Vanduyn Means for improving the ventilation of ac salient pole motor stator cores
JPH0946971A (ja) * 1995-07-24 1997-02-14 Toyo Electric Mfg Co Ltd 車両用の全閉形主電動機
JP3162622B2 (ja) * 1996-02-20 2001-05-08 財団法人鉄道総合技術研究所 車輪一体形電動機
EP0849858B1 (de) * 1996-12-17 2002-04-10 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische luftgekühlte Maschine
DE29716977U1 (de) * 1997-01-13 1998-01-22 Siemens AG, 80333 München Durchzugsbelüftete elektrische Maschine, insbesondere Bahnmotor
JPH10322974A (ja) * 1997-05-22 1998-12-04 Hitachi Ltd 誘導電動機
WO1999041822A1 (fr) * 1998-02-13 1999-08-19 Hitachi, Ltd. Moteur electrique d'entrainement d'un vehicule electrique de type ouvert

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001190046A (ja) 2001-07-10
FR2800931B1 (fr) 2004-01-23
BR0005310B1 (pt) 2010-06-15
EP1100184A1 (fr) 2001-05-16
CA2325722A1 (fr) 2001-05-09
CZ300907B6 (cs) 2009-09-09
MXPA00010867A (es) 2003-04-25
EP1100184B1 (fr) 2007-12-19
PT1100184E (pt) 2008-04-18
US6570276B1 (en) 2003-05-27
CA2325722C (fr) 2009-06-30
AU7144500A (en) 2001-06-21
CZ20004169A3 (en) 2001-06-13
KR20010051518A (ko) 2001-06-25
HK1038835A1 (en) 2002-03-28
ATE381805T1 (de) 2008-01-15
DE60037496D1 (de) 2008-01-31
DK1100184T3 (da) 2009-05-11
AU764381B2 (en) 2003-08-14
PL199771B1 (pl) 2008-10-31
BR0005310A (pt) 2001-06-12
PL343752A1 (en) 2001-05-21
FR2800931A1 (fr) 2001-05-11
TW563287B (en) 2003-11-21
DE60037496T2 (de) 2009-06-10
KR100732598B1 (ko) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2298868C2 (ru) Устройство для вентиляции электродвигателя рельсовой тяги и электродвигатель, оснащенный таким устройством
US4971518A (en) Radial fan with integrated dust separator
US4832709A (en) Rotary separator with a bladeless intermediate portion
US9312741B2 (en) Wind power generator equipped with a cooling system
CN101143438B (zh) 抽吸设备
US4840645A (en) Rotary separator with a porous shroud
KR20060102496A (ko) 전폐 외선형 전동기
US6110246A (en) Air precleaner having stationary vanes and rotating impeller
CN113144783B (zh) 一种筒式空气除尘器以及通风装置
US20070120428A1 (en) Direct electrical drive
ES2292714T3 (es) Separador de aceite.
JP2013176293A (ja) 電動機
JP4397180B2 (ja) 車両用主電動機
JP4397181B2 (ja) 車両用主電動機
US3137552A (en) Air cleaner assembly
US20050179261A1 (en) Device for cooling a current generator unit
KR101515734B1 (ko) 엘리베이터의 냉각장치
JP4270856B2 (ja) 車両用主電動機
WO2021186787A1 (ja) 回転電機
SU1164084A1 (ru) Устройство дл очистки воздуха от пыли
JP2007049818A (ja) 車両用主電動機
JP3585120B2 (ja) 車両用主電動機
SU1123897A1 (ru) Устройство дл вентил ции кабины транспортного средства
JP2002058195A (ja) 車両用主電動機
EP1054500A1 (fr) Dispositif de ventilation pour moteur éléctrique ferroviaire

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20151007

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160114

PD4A Correction of name of patent owner