RU2379813C1 - Турбогенератор с системой газового охлаждения - Google Patents

Турбогенератор с системой газового охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU2379813C1
RU2379813C1 RU2008147119/09A RU2008147119A RU2379813C1 RU 2379813 C1 RU2379813 C1 RU 2379813C1 RU 2008147119/09 A RU2008147119/09 A RU 2008147119/09A RU 2008147119 A RU2008147119 A RU 2008147119A RU 2379813 C1 RU2379813 C1 RU 2379813C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
stator
face shield
core
rotor
Prior art date
Application number
RU2008147119/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Антипов (RU)
Виктор Николаевич Антипов
Андрей Дмитриевич Грозов (RU)
Андрей Дмитриевич Грозов
Януш Брониславович Данилевич (RU)
Януш Брониславович Данилевич
Анна Владимировна Иванова (RU)
Анна Владимировна Иванова
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова РАН
Priority to RU2008147119/09A priority Critical patent/RU2379813C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379813C1 publication Critical patent/RU2379813C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано при производстве турбогенераторов и других, нуждающихся в охлаждении электрических машин. Технический результат, достигаемый от использования изобретения, состоит в обеспечении снижения температур обмотки и сердечника статора, а также более равномерного распределения указанных температур по длине сердечника статора турбогенераторов и генераторов с газовым охлаждением, и повышении надежности их работы. Сущность изобретения состоит в том, что в турбогенераторе с аксиальной разомкнутой системой газового охлаждения, состоящем из корпуса статора, ротора и статора, согласно изобретению, сердечник статора выполнен с аксиальными каналами и установлен в корпусе статора, образуя каналы для прохода газа между внешней поверхностью сердечника статора и внутренней поверхностью корпуса, внутри корпуса статора установлена параллельно оси вала турбогенератора непроницаемая для газа перегородка и как минимум два коллектора для подвода газа и два коллектора для отвода газа, причем коллекторы для подвода газа расположены на корпусе статора, один со стороны переднего торцевого щита, другой со стороны заднего торцевого щита, один коллектор для отвода газа расположен в заднем торцевом щите, другой коллектор для отвода газа расположен в переднем торцевом щите. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам, и предназначено для расширения сферы применения синхронных генераторов, например, для децентрализованной энергетики.
Известно, что синхронные турбогенераторы мощностью 2,5-63 МВт имеют воздушное охлаждение по разомкнутому или замкнутому циклу. Как правило, расход воздуха обеспечивается центробежным или осевым вентилятором, расположенным на валу турбогенератора, а охлаждение обмотки и сердечника статора обеспечивается при прохождении воздуха через радиальные каналы сердечника статора. Схема циркуляции охлаждающего газа в современных турбогенераторах осуществляется чаще всего по одному из двух вариантов: радиальная многоструйная, либо радиальная вытяжная одноструйная. [Турбогенераторы. Расчет и конструкция. Титов В.В., Хуторецкий Г.М. и др. - Л.: Энергия, 1967. - С.55-57]. В турбогенераторах охлаждение обмотки ротора очень часто осуществляется газом из воздушного зазора с помощью системы «заборник-дефлектор» [Патент РФ № 2284626. «Электрическая машина с газовым охлаждением»].
Для высокоскоростных турбогенераторов применение самовентиляции ограничено возможностью реализации необходимых параметров вентилятора. При высокой частоте вращения ротора центробежный вентилятор будет иметь высокое значение гидравлического напора и, следовательно, высокие потери на вентиляцию. Таким образом, для быстроходных турбогенераторов необходима принудительная вентиляция.
Высокоскоростные турбогенераторы с возбуждением от постоянных магнитов, как правило, имеют небольшую величину воздушного зазора, поэтому встречно-радиальную вентиляцию в принятой конструкции применить проблематично из-за большого гидравлического сопротивления зазора между ротором и статором. Таким образом, для быстроходных турбогенераторов логично выбрать аксиальную принудительную систему вентиляции.
Основной недостаток аксиальной системы вентиляции заключается в том, что температура по оси машины возрастает по пути прохождения охлаждающего газа и, следовательно, аксиальная длина сердечника статора ограничивается неким предельным значением.
Известен генератор [Патент РФ №2303324 «Генератор электрического тока с разомкнутой системой газового охлаждения»] (прототип), состоящий из корпуса статора, ротора и статора, внутри корпуса статора на концах пакета стали статора установлены непроницаемые для газа перегородки, между которыми размещены перегородки с отверстиями, на внешней поверхности корпуса статора установлен коллектор отвода газа, а на его концах установлены коллекторы подачи газа.
Данное изобретение относится к генераторам с радиальной системой вентиляции, эффективность которой повышена с разделением потока газа перегородками, для аксиальной вентиляции данная конструкция не может быть использована.
Задачей изобретения является расширение сферы применения высокоскоростных синхронных генераторов, например, для децентрализованной энергетики.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в снижении температуры обмотки и сердечника статора и более равномерном распределении температуры по длине сердечника.
Указанный технический результат достигается тем, что турбогенератор с системой газового охлаждения, содержащий корпус статора, передний и задний торцевые щиты, статор, ротор, непроницаемую для газа перегородку, коллектор для отвода газа и коллекторы для подвода газа, дополнительно содержит, по крайней мере, один коллектор для отвода газа, сердечник статора выполнен с аксиальными каналами и установлен в корпусе статора, образуя каналы для прохода газа между внешней поверхностью сердечника статора и внутренней поверхностью корпуса, а непроницаемая для газа перегородка установлена параллельно оси вала турбогенератора, коллекторы для отвода газа установлены один на переднем торцевом щите, другой на заднем торцевом щите, а коллекторы для подвода газа установлены на корпусе статора, один со стороны заднего, а другой со стороны переднего торцевого щита. Предлагаемая конструкция позволяет разделить объем охлаждающего газа на две части и направить образованные потоки в противоположных направлениях, чем достигается уменьшение вдвое подогрева охлаждающего газа по длине сердечника статора, а следовательно, и уменьшение максимальной температуры обмотки статора.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлено сечение турбогенератора.
Турбогенератор содержит корпус статора (1), статор (2), ротор (3), передний (4) и задний (5) торцевые щиты, непроницаемую для газа перегородку (6), два коллектора для подвода газа (7, 8) и два коллектора для отвода газа (9, 10). Отличительной особенностью конструкции является то, что непроницаемая для газа перегородка (6) внутри корпуса статора (1) установлена параллельно оси вала, конструктивными элементами системы охлаждения являются аксиальные каналы сердечника статора (11), каналы между корпусом и внешней поверхностью сердечника статора (12) и дополнительный коллектор для отвода газа (10), коллекторы для отвода газа (9, 10) установлены один на переднем (4) торцевом щите, другой на заднем (5) торцевом щите, а коллекторы для подвода газа (7, 8) установлены на корпусе статора (1), один со стороны заднего (5), а другой со стороны переднего (4) торцевого щита.
Турбогенератор охлаждается следующим образом: предлагаемая конструкция позволяет разделить объем охлаждающего газа на две части и направить образованные потоки в противоположном направлении. Один поток газа через коллектор для подвода газа (7) со стороны переднего (4) торцевого щита проходит через аксиальные каналы сердечника статора (11) и через каналы между корпусом и внешней поверхностью сердечника статора (12), затем охлаждает лобовые части обмотки статора (2) и покидает внутреннее пространство корпуса статора (1) через коллектор для отвода газа (10), расположенный на заднем (5) торцевом щите.
Другой поток газа через коллектор для подвода газа (8) со стороны заднего (5) торцевого щита проходит через аксиальные каналы сердечника статора (11) и через каналы между корпусом и внешней поверхностью сердечника статора (12), затем охлаждает лобовые части обмотки статора (2) и покидает внутреннее пространство корпуса статора (1) через коллектор для отвода газа (9), расположенный на переднем (4) торцевом щите. Встречным направлением потоков газа достигается уменьшение вдвое подогрева охлаждающего газа по длине сердечника статора (2), а следовательно, и уменьшение максимальной температуры обмотки статора (2).
Эффективность предлагаемой конструкции оценена расчетным путем на примере охлаждения турбогенератора 6 МВт, 12000 мин-1. Необходимый расход воздуха через турбогенератор составляет 3,8 м3/с, что позволяет выбрать для охлаждения два центробежных вентилятора ВЦ-14-46-5А (7,5 кВт, 1000 мин-1, 11,5-14,0·103 м3/час, 1140-1150 МПа). В гидравлической схеме охлаждения турбогенератора существуют три параллельных потока: один через каналы между корпусом и внешней поверхностью сердечника статора (12), второй через аксиальные каналы сердечника статора (11), третий через зазор между ротором (3) и статором (2). Эти потоки неравноценны по объемам проходящего хладагента, но поскольку потери ротора (3) - это только потери, связанные с трением поверхности ротора (3) о хладагент, то не следует добиваться увеличения потока газа через зазор. Эффективность вентиляции должна быть обеспечена за счет высокой скорости первого потока.
Общее гидравлическое сопротивление одной половины турбогенератора составляет 409 H·c28, через аксиальные каналы в сердечнике статора (11) проходит 35% общего расхода воздуха, через каналы между корпусом и внешней поверхностью сердечника статора (12) проходит 65% общего расхода воздуха. Перегрев обмотки статора (2) составляет 73°С. По сравнению с односторонней аксиальной вентиляцией температура обмотки снижена на 16°С.

Claims (1)

  1. Турбогенератор с системой газового охлаждения, содержащий корпус статора, передний и задний торцевые щиты, статор, ротор, непроницаемую для газа перегородку, коллектор для отвода газа и коллекторы для подвода газа, отличающийся тем, что дополнительно содержит, по крайней мере, один коллектор для отвода газа, сердечник статора выполнен с аксиальными каналами и установлен в корпусе статора, образуя каналы для прохода газа между внешней поверхностью сердечника статора и внутренней поверхностью корпуса, а непроницаемая для газа перегородка установлена параллельно оси вала турбогенератора, коллекторы для отвода газа установлены один на переднем торцевом щите, другой - на заднем торцевом щите, а коллекторы для подвода газа установлены на корпусе статора, один со стороны заднего, а другой со стороны переднего торцевого щита.
RU2008147119/09A 2008-11-24 2008-11-24 Турбогенератор с системой газового охлаждения RU2379813C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147119/09A RU2379813C1 (ru) 2008-11-24 2008-11-24 Турбогенератор с системой газового охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147119/09A RU2379813C1 (ru) 2008-11-24 2008-11-24 Турбогенератор с системой газового охлаждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379813C1 true RU2379813C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147119/09A RU2379813C1 (ru) 2008-11-24 2008-11-24 Турбогенератор с системой газового охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379813C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523018C1 (ru) * 2012-12-26 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Авиационное оборудование" Статор электрической машины
WO2021158334A1 (en) * 2020-02-09 2021-08-12 Wittmer Terry Environmentally protected sealed electric motor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТИТОВ В.В., ХУТОРЕЦКИЙ Г.М. и др. Турбогенераторы. Расчет и конструкция. - Л.: Энергия, 1967, с.55-57. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523018C1 (ru) * 2012-12-26 2014-07-20 Открытое акционерное общество "Авиационное оборудование" Статор электрической машины
WO2021158334A1 (en) * 2020-02-09 2021-08-12 Wittmer Terry Environmentally protected sealed electric motor
CN115136471A (zh) * 2020-02-09 2022-09-30 T·威特默 环境防护型密封电机
CN115136471B (zh) * 2020-02-09 2023-10-03 T·威特默 环境防护型密封电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101694542B1 (ko) 회전 전기 기계 및 로터
CA2656986C (en) Process and devices for cooling an electric machine
US4051400A (en) End gas gap baffle structure for reverse flow cooled dynamoelectric machine
EP2779366B1 (en) Electrical machine having cooling features
US20110278969A1 (en) Electrical machine with multiple cooling flows and cooling method
ES2909107T3 (es) Máquina de reluctancia síncrona
US10381900B2 (en) Method and assembly of an electric machine
CN202183689U (zh) 2极电机内风路结构
US11063494B2 (en) Electrical machine apparatus
CN113346678A (zh) 具有多级轴流-离心式通风冷却系统的混合励磁汽轮发电机
RU2379813C1 (ru) Турбогенератор с системой газового охлаждения
CN108631509A (zh) 电机方法和组件
CN115833470A (zh) 用于冷却转子组件的方法和设备
RU2318289C1 (ru) Индукторный генератор
RU2438224C1 (ru) Система вентиляции электрической машины
CN114844294A (zh) 具有抽出式交错通风冷却系统的倍速四极多相汽轮发电机
CN109428410A (zh) 内置散热通道电机
RU2283524C1 (ru) Ротор реактивной синхронной электрической машины
RU2258295C2 (ru) Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина
CN105186785A (zh) 一种带有冷却风道的变频发电机组电机
CN114123614B (zh) 一种集成有冷却结构的内转子电机
RU113889U1 (ru) Ротор турбодвигателя
RU2524168C1 (ru) Электрическая машина с газовым охлаждением и способ ее охлаждения
US20240113584A1 (en) Electrical machine
CN210074999U (zh) 一种泵用高效冷却系统

Legal Events

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

Effective date: 20101125

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20121120

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171125