RU2394335C1 - Полузакрытый электродвигатель переменного тока - Google Patents

Полузакрытый электродвигатель переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2394335C1
RU2394335C1 RU2009109196/09A RU2009109196A RU2394335C1 RU 2394335 C1 RU2394335 C1 RU 2394335C1 RU 2009109196/09 A RU2009109196/09 A RU 2009109196/09A RU 2009109196 A RU2009109196 A RU 2009109196A RU 2394335 C1 RU2394335 C1 RU 2394335C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
assembly
stator
frame
rotor
windings
Prior art date
Application number
RU2009109196/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт В. ВАНЛЬЮИК (US)
Роберт В. ВАНЛЬЮИК
Эрик ПРОССЕР (US)
Эрик ПРОССЕР
Эдвард Т. ДЕЙТ (US)
Эдвард Т. ДЕЙТ
Original Assignee
Бомбардир Транспортацион Гмбх
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 Бомбардир Транспортацион Гмбх filed Critical Бомбардир Транспортацион Гмбх
Application granted granted Critical
Publication of RU2394335C1 publication Critical patent/RU2394335C1/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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/08Insulating casings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/12Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
    • H02K5/128Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas using air-gap sleeves or air-gap discs
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/15Mounting arrangements for bearing-shields or end plates
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/14Arrangements for cooling or ventilating wherein gaseous cooling medium circulates between the machine casing and a surrounding mantle
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/22Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
    • H02K9/223Heat bridges
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/22Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
    • H02K9/227Heat sinks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей выполнения тяговых асинхронных двигателей, применяемых в железнодорожной промышленности, в частности к полу или частично закрытым двигателям. Предлагаемый частично закрытый асинхронный двигатель содержит сборку ротора, сборку статора и металлический каркас, определяющий корпус, имеющий, в общем случае, цилиндрическую форму, с корпусами подшипников на каждом осевом конце. Внутренняя часть каркаса выполнена с возможностью плотного схватывания пластинчатого сердечника и повторяет контур загибов лобовых частей обмотки сборки статора. Корпусное уплотнение между сборкой статора и сборкой ротора герметично уплотняет сборку ротора относительно сборки статора. Теплопроводящий формовочный материал заполняет зазоры в обмотке статора и пространство между сборкой статора и каркасом. Вентилятор, приводимый в действие валом ротора, и кожух вентилятора направляют воздух вдоль корпусного уплотнения и через сборку ротора. Технический результат - улучшение массогабаритных показателей и повышение надежности полузакрытого (частично закрытого) асинхронного двигателя. 7 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Уровень техники
Настоящее изобретение относится к тяговым двигателям, применяемым в железнодорожной промышленности, а конкретнее к полу или частично закрытому двигателю, в котором сборка ротора охлаждается вентилятором, всасывающим воздух в ротор, и сборка ротора встроена в корпус статора и полностью охватывается им.
Полностью закрытые двигатели с принудительной вентиляцией (TEFC) применялись в индустрии на протяжении многих лет в качестве малообслуживаемых, устойчивых к дождю и снегу двигателей. Они герметизированы относительно окружающей среды чехлом, поэтому пыль, грязь и вода не могут проникнуть в двигатель и повредить изоляцию. В обычном TEFC двигателе наружный и внутренний воздух не смешиваются. Такие двигатели распространены в промышленных применениях. Недавно TEFC двигатели стали применять в поездах, где плотность энергии доведена до максимума.
TEFC двигатель определяют как двигатель, в котором токоведущие и тепловыделяющие части машины полностью окружены герметичным кожухом (каркасом). Кожух охватывает статор, ротор и подшипники. Между сборкой ротора с обмотками статора и стенками кожуха имеется внутренний воздушный зазор. Тепло проходит от вращающейся сборки ротора во внутренний воздушный поток, обычно нагнетаемый внутренним вентилятором, а затем выходит наружу через вал или в стенки кожуха. Тепло статора проходит от неподвижных обмоток, подвешенных в полунеподвижном воздухе, обратно в стальной сердечник статора и наружу в кожух. Наружный вентилятор гонит воздух по кожуху (каркасу), охлаждая его. Кожух не имеет выходящих наружу отверстий, и наружный воздух не смешивается с внутренним воздухом.
Двигатель с принудительным охлаждением охлаждается наружным воздухом, прогоняемым сквозь внутреннее пространство двигателя и непосредственно по поверхностям статора и ротора. Наружный воздух смешивается с внутренним воздухом.
Двигатель с самоохлаждением подобен двигателю с принудительным охлаждением за исключением того, что воздушный поток создается внутренним вентилятором, установленным на валу.
Все тепло, выделяемое TEFC двигателем, должно пройти сквозь стенки кожуха. Тепло, получающееся в результате потерь ротора и статора, оказывается заключенным внутри машины и, следовательно, возникают проблемы, связанные с нагретыми роторами, статорами и подшипниками.
Потери в TEFC двигателе могут быть сведены к минимуму; это достигается увеличением в конструкции содержания железа и меди для любой заданной мощности (кВт). Следовательно, TEFC двигатели имеют крупные размеры по сравнению с машинами с принудительным охлаждением или с самоохлаждением, имеющими те же характеристики. В поездах пространство для двигателя жестко ограничено и вес оказывает отрицательное влияние на эксплуатационные показатели поезда. Существующие TEFC двигатели тяжелее и крупнее, чем другие двигатели с технологией принудительного охлаждения и самоохлаждения.
Двигатели с принудительным охлаждением и с самоохлаждением позволяют грязному влажному воздуху попадать внутрь кожуха и касаться изолированных поверхностей обмотки статора. Поглощение пыли, грязи или влаги может привести к повреждению изоляции обмоток статора. Трещины, образующиеся в слоях изоляции, и попадание влаги, грязи и льда приводят к замыканию на замлю.
Предпринятые ранее попытки изготовления более компактного и легкого TEFC двигателя были сосредоточены на улучшении теплопередачи от ротора через нагнетаемый внутренний воздушный поток и к стенкам кожуха или посредством рассеивания большего количества тепла от стенок кожуха.
Сущность изобретения
Если говорить вкратце, согласно настоящему изобретению обеспечен частично закрытый асинхронный двигатель. Двигатель содержит цилиндрическую металлическую сборку ротора, имеющую цельный вал и обычную короткозамкнутую обмотку. Сборка ротора имеет осевые каналы для охлаждающего воздуха, проходящие из конца в конец. Сборка ротора окружает сборку ротора. Сборка статора имеет в общем случае цилиндрический пластинчатый стальной сердечник с осевыми пазами для размещения прямых секций обмоток статора. Обмотки статора имеют загибы лобовых частей, продолжающиеся вдоль оси за пластинчатый сердечник. Сборка статора практически имеет ротационную симметрию относительно оси ротора. Металлический каркас определяется корпусом, имеющим в общем случае цилиндрическую форму с корпусами подшипников, прикрепленными или установленными на каркасе с каждого осевого конца таким образом, что корпуса подшипников поддерживают вал сборки ротора и образуют ось вращения сборки ротора. Внутренняя часть каркаса выполнена с возможностью плотно охватывать пластинчатый сердечник и повторяет контур загибов лобовых частей сборки статора.
Между сборкой статора и сборкой ротора расположено корпусное уплотнение для герметичного уплотнения сборки ротора относительно сборки ротора. Теплопроводящий материал заполняет зазоры в обмотке статора и пространство между сборкой статора и каркасом.
Согласно первому варианту осуществления каркас образован из двух отливок, которые при сборке вместе образуют практически ротационно симметричную внутреннюю область, плотно охватывающую стальной сердечник и обмотки.
Согласно второму варианту осуществления каркас выполнен из двух механически выдавленных заготовок с двумя присоединенными к ним в осевом направлении дискообразными концевыми шайбами для образования практически ротационно симметричной внутренней части, плотно охватывающей стальной сердечник и повторяющей контуры обмоток.
Согласно третьему варианту осуществления каркас выполнен из отливки, двух торцевых клиньев и двух разъемных колец, собранных вместе для образования практически ротационно симметричной внутренней части, плотно охватывающей стальной сердечник и повторяющей контуры обмоток.
Вентилятор приводится в действие валом ротора, а кожух вентилятора направляет воздух, выталкиваемый вентилятором, вдоль уплотнения и сквозь сборку ротора. Таким образом, заключенная в оболочку сборка ротора охлаждается как изнутри, так и снаружи поверхностей кожуха, при этом обмотки не подвержены влиянию атмосферы, которое могло бы привести к порче изоляции на обмотках.
Согласно предпочтительному варианту осуществления металлический каркас выполнен из двух полуцилиндров, которые при сборке вместе образуют металлический каркас. Таким образом, внутренняя часть каркаса может быть образована таким образом, чтобы плотно охватывать сборку статора и повторять контуры обмоток. Предпочтительно, чтобы металлический каркас имел продольные и радиальные ребра на наружной поверхности и представлял собой чугунную, стальную или алюминиевую отливку.
Согласно предпочтительному варианту осуществления теплопроводящий формовочный материал, связанный с обмоткой статора, представляет собой смолу с теплопроводящим наполнителем. Более предпочтительно, чтобы формовочный материал состоял из первого негибкого слоя, заполняющего зазоры между обмотками и охватывающего их, и второго негигроскопичного слоя, причем формовочный материал плотно заполняет пространство между сборкой статора и каркасом, обеспечивая максимальную теплопередачу. Наиболее предпочтительно, чтобы формовочный материал представлял собой силиконовую смолу, эпоксидную смолу, термопласт или керамическое связывающее вещество.
Согласно еще одному предпочтительному варианту осуществления второй вентилятор, приводимый в действие ротором, и связанный с ним кожух направляют воздух между ребрами снаружи каркаса.
Краткое описание чертежей
Другие задачи и признаки изобретения станут ясными в ходе чтения его последующего описания.
Фиг.1 - вид первого варианта осуществления настоящего изобретения в продольном осевом разрезе по линии I-I на фиг.2.
Фиг.2 - вид в разрезе по линии II-II на фиг.1 перпендикулярно оси ротора через центр двигателя.
Фиг.3 - вид в разрезе по линии I-I на фиг.2.
Фиг.4 - вид сборки ротора, представленной на фиг.1.
Фиг.5 - увеличенный вид в разрезе загибов лобовых частей обмотки статора, представленной на фиг.1, включая герметизирующие слои.
Фиг.6 - вид с торца одной стороны литого или выдавленного и разрезанного каркаса согласно второму варианту осуществления изобретения.
Фиг.7 - вид в разрезе по линии VII-VII на фиг.6.
Фиг.8 - вид с торца литого и механически обработанного каркаса согласно третьему варианту осуществления изобретения.
Фиг.9 - местный вид в разрезе по линии IX-IX на фиг.8.
Фиг.10 - вид с торца разъемного кольца для применения согласно третьему варианту осуществления изобретения.
Фиг.11 - вид сбоку разъемного кольца, представленного на фиг.10.
Фиг.12 - вариант осуществления с вентиляцией «последовательным потоком».
Фиг.13 - вариант осуществления с вентиляцией «двойным вентилятором».
Фиг.14 - вариант осуществления с вентиляцией «параллельным потоком».
Фиг.15 - вариант осуществления с вентиляцией «смешанным потоком».
Описание предпочтительных вариантов осуществления
Фиг.1-5 посвящены первому варианту осуществления, в котором каркас изготовлен из двух отливок. На фиг.1 и 2 проиллюстрированы собранные сборка 1 статора и сборка 2 ротора. Сборка статора отдельно проиллюстрирована на фиг.3, а сборка ротора - на фиг.4. Сборка 2 ротора состоит из обычного короткозамкнутого ротора, отличающегося наличием стального сердечника 3, изготовленного из штампованных слоев высококачественной электростали, либо с паянной, сварной или литой медной или алюминиевой клеткой 4 ротора. Сборка 2 ротора прикреплена к стальному валу 5, который опирается обоими концами на подшипниковые сборки 7 и 8. Подшипниковые сборки 7 и 8 установлены в корпусах 9 и 10 подшипников, предназначенных для обеспечения возможности вставки сборки 2 ротора через цилиндрическое отверстие сборки 1 статора. Сборка 1 статора включает в себя пластинчатый стальной сердечник 12, полностью заключенный в корпус 17 по наружному диаметру и в корпусное уплотнение 11 по внутреннему диаметру. Пластинчатый стальной сердечник 12 изготовлен из штампованных пластин высококачественной электростали, сваренных по наружному диаметру для упрочнения сердечника (на фиг.1 и 3 представлены лишь примеры пластин). Обмотки 13 вставлены в пазы стального сердечника 12, подсоединены и изолированы. Корпусное уплотнение 11 образует цилиндр, закрывающий обмотки 13, размещенные в пазах, пробитых в пластинах стального сердечника. Электроизолирующий силиконовый герметик 14 (см. фиг.5) залит в карман, образованный корпусным уплотнением 11, обмотками 13 и пластинчатым стальным сердечником 12. Данная смесь изолирует стык и обеспечивает сопротивление коронному разряду между обмотками и сердечником. Упругое и сжимаемое конформное покрытие 15 нанесено на выступающие части обмотки. Конформное покрытие 15 представляет собой модифицированный силикон, полиэстер или эпоксидную смолу с добавками для улучшения теплопроводности.
Для обеспечения возможности сборки каркас 17 разделен на две секции 17А, 17В, которые нагревают, скрепляют болтами вместе, сохраняя промежуток между каркасом 17 и стальным сердечником 12, затем позволяют охладиться и дать усадку вокруг стального сердечника 12, повторяя контур обмоток. Нет необходимости разделять секции по одной диаметральной плоскости. Затем к каркасу 17 прикрепляют болтами корпусное уплотнение 11. Полученная уплотненная сборка подвергается процессу, в ходе которого пустоты у загибов 13ЕТ лобовых частей обмотки, каркаса 17, корпусного уплотнения 11 и стального сердечника 12 заполняются модифицированной термореактивной смесью 16, включающей в себя добавки для улучшения теплопередачи. Подшипниковые сборки 7 и 8 и корпуса 9 и 10 подшипников добавляют в сборку 2 ротора, а затем сборку 2 ротора пропускают через отверстие и скрепляют болтами 32 с каркасом 17 с каждого конца в осевом направлении. Внешний вентилятор 23 с осевыми воздушными каналами 18 насаживают в горячем состоянии на конец вала 5. Каркас 17 имеет множество радиально проходящих ребер 25. Воздух из внешнего вентилятора 23 направляется вдоль оси поверх ребер с помощью диффузора 19 вентилятора и через осевой канал 21 давлением, создаваемым внешним вентилятором 23.
Что касается герметика 14, предпочтительным решением является текучий продукт на основе силикона. В других вариантах осуществления настоящего изобретения могут быть использованы смеси на основе эпоксидной смолы, керамики или термопластов. Важной для осуществления настоящего изобретения характеристикой является то, что данная смесь обеспечивает хорошие диэлектрические свойства и сопротивления коронному разряду.
Что касается конформного покрытия 15, предпочтительным решением является мастика на основе силикона. В других вариантах осуществления настоящего изобретения могут быть использованы смеси на основе эпоксидной смолы, полиэстера или керамики, а также можно использовать во время формования обмотки силиконовую ленту. Важной характеристикой настоящего изобретения является упругость покрытия и его способность расширяться и сжиматься под действием термического расширения и сжатия обмоток, оставаясь при этом прочно связанной с обмотками 13 и стальным сердечником 12.
Существует множество примеров термореактивных смесей 16. Среди них можно назвать силиконовые смолы с наполнителем, силикагель с наполнителем, керамику с наполнителем, термопласты с наполнителем и эпоксидные смолы с наполнителем. Предпочтительными наполнителями являются минералы, стекло, окиси алюминия и металлы. Для осуществления настоящего изобретения важным требованием является то, что смеси после наполнения не должны содержать пустот или воздушных карманов, должны обладать хорошей теплопроводностью и образовывать прочную связь с каркасом 17 и корпусным уплотнением 11.
Примером заливочной смеси 14, конформного покрытия 15 и термореактивной смеси 16 также может быть единственная смесь, применяемая во всех трех местах и соответствующая всем требованиям настоящего изобретения.
Корпусное уплотнение 11 может представлять собой временный установочный настил, который удаляют после нанесения и отверждения термореактивной смеси 16.
Согласно одному из вариантов осуществления изобретения каркас 17 изготовлен из двух литых половин 17А и 17В из чугуна с шаровидным графитом или сфероидального чугуна, которые скрепляют друг с другом по кромкам, параллельным валу, с помощью болтов, образуя цилиндрический каркас.
Согласно второму варианту осуществления изобретения со ссылкой на фиг.6 и 7, каркас 17 представляет собой выдавленную алюминиевую или чугунную половину каркаса, механически обработанную после выдавливания с целью размещения стального сердечника 12 и обмоток 13. Каркас 17 выдавливают в двух частях, которые скрепляют вместе болтами по кромкам, параллельным валу, в результате чего получается цилиндрический каркас. Два дополнительных концевых корпуса, механически изготовленных из стального листа 38, 39 или литого чугуна с шаровидным графитом, используют для завершения концов корпуса. Плотно заштрихованная область на фиг.7 показывает объем, удаленный с выдавленной заготовки в процессе механообработки.
Фиг.8-11 относятся к третьему варианту осуществления, содержащему каркас, две концевые детали и два разъемных кольца, собранных вместе и образующих каркас, согласно настоящему изобретению. Фиг.8 - вид с торца литого каркаса 31, не требующего или почти не требующего механической обработки. На фиг.9 проиллюстрированы все детали, которые содержат собранный каркас, каркас 31, концевые детали 33, 34 и разъемные кольца 35, 36. Данный третий вариант осуществления требует больше деталей, чем первый и второй варианты осуществления, но его преимущество состоит в том, что его можно собрать без применения специальных машин и можно сделать разъемное замыкающее кольцо меньшего размера.
Предпочтительным способом воздушного охлаждения является внутренний вентилятор 6 малого размера (см. Фиг.4) для охлаждения ротора и внешний вентилятор 23 (см. Фиг.1) для продувания воздуха по радиальным ребрам 25, как показано на фиг.2. Существуют и другие возможные варианты осуществления для воздушного потока, показанные на фиг.12, 13, 14 и 15. Для «последовательного воздушного потока» по фиг.12 требуется один вентилятор 23, который втягивает воздух через канал 20, роторный канал 21 и канал 22, а затем выпускает его через радиальные ребра каркаса. Впускные и выпускные отверстия для воздуха находятся с одного конца двигателя. Для «двойного вентилятора» по фиг.13 требуется по вентилятору с обоих концов. Один вентилятор 26А всасывает воздух через роторный канал 21. Другой вентилятор 27А продувает воздух через радиальные ребра каркаса. Впускные отверстия для воздуха расположены с противоположного конца двигателя относительно выпускных отверстий. Для «параллельного потока» по фиг.14 требуется один вентилятор 27, всасывающий воздух от ребер каркаса и из роторного канала 21, а затем выпускающий его наружу. Впускные отверстия для воздуха расположены с противоположного конца двигателя относительно выпускных отверстий. Для «смешанного потока» по фиг.15 требуется вентилятор 27В с лопастями, расположенными с обеих сторон ступицы вентилятора. Внутренний комплект лопастей всасывает воздух из роторного канала 21. Внешний комплект лопастей продувает воздух по радиальным ребрам в каркасе после смешивания с воздухом из ротора. Впускные и выпускные отверстия для воздуха находятся с одного конца машины.
Отлитый под давлением из алюминия или паяный, сваренный из меди ротор устойчив к попаданию дождя и снега. Заключение его в каркасную конструкцию не приносит пользы. Если открыть ротор для окружающего потока воздуха, его тепловые потери будут рассеиваться в воздушный поток прямо с поверхностей ротора, повышая эффективность рассеивания тепла. Воздух также будет проходить по корпусам подшипников, охлаждая подшипники.
Попадание пыли, грязи или влаги на обмотки статора может привести к повреждению изоляции двигателя. Заключая обмотки статора в закрытый корпус, полностью окружающий обмотки, можно реализовать преимущество полностью герметичной обмотки TEFC двигателя, при этом воздух может идти как по внутренним, так и по наружным поверхностям кожуха, увеличивая вдвое поверхность кожуха, используемую для рассеивания тепла. Заключение обмоток в закрытую оболочку, окружающую обмотки, позволяет герметично закрыть изоляцию обмоток от грязи и влаги.
Настоящее изобретение может быть реализовано сборкой цилиндрического статора, соосной со сборкой ротора, прикрепленной болтами к корпусам подшипников. Сборка ротора охлаждается небольшим радиальным вентилятором, всасывающим воздух с корпуса подшипника, сквозь осевые воздушные зазоры или вентиляционные отверстия ротора и выпускающим его через противоположный корпус подшипника. Части статора расположены внутри цилиндрического каркаса, который окружает эти части. Обмотки заключены и встроены в каркасную конструкцию с использованием теплопроводящих смесей. Первый теплопроводящий слой заполняет зазоры между обмотками и охватывает обмотки упругой, теплопроводящей и электроизолирующей смесью. Первый слой покрыт вторым слоем, который представляет собой негигроскопичный материал с высокой теплопроводностью. Второй слой заполняет внутренний воздушный зазор между обмотками и кожухом с максимальным контактным давлением и обеспечивает хорошую теплопередачу стенкам кожуха. Данная конструкция повышает эффективную площадь поверхности загибов лобовых частей обмоток, повышая коэффициент теплопередачи к кожуху. Первый слой является гибким, что дает возможность перемещения и теплового расширения обмоток. Сборка статора имеет множество ребер, продолжающихся в радиальном направлении от каркаса. Внешний вентилятор и кожух вентилятора направляют воздух через ребра. Под ступицей внешнего вентилятора имеются воздушные каналы, позволяющие воздуху проходить к сборке ротора.
Одним из признаков настоящего изобретения является получение герметичного кожуха статора со слоем, обладающим хорошей теплопроводностью, что позволяет направлять тепло от загибов лобовых частей обмотки непосредственно к стенкам кожуха, не давая ему идти назад в стальной сердечник. Поверхность теплопередачи, т.е. сумма сердечника, взаимодействующего с кожухом, и оболочки, обволакивающей поверхность, должна быть большой, чтобы превысить теплоемкость оболочки.
Уникальным признаком изобретения является выбор материалов для достижения требуемых коэффициентов теплопередачи, чтобы реализовать двигатель, размер которого аналогичен размеру самоохлаждающегося открытого двигателя. Использование открытого ротора и герметичного статора уникально для транспортной промышленности. Соединение первого и второго слоев, позволяющее обеспечить возможность термического расширения и механического перемещения загибов лобовых частей обмотки, сохраняя при этом долговременно коэффициенты теплопередачи, также ранее было недостижимо.
Теперь, после подробного описания нашего изобретения в соответствии с требованиями патентного права, в нижеследующей формуле изобретения будет изложено то, что мы хотим защитить патентом.

Claims (8)

1. Частично закрытый асинхронный двигатель, содержащий:
сборку цилиндрического металлического ротора, содержащую цельный вал и короткозамкнутую обмотку, причем упомянутая сборка ротора имеет осевые охлаждающие вентиляционные каналы, проходящие из конца в конец;
сборку статора, содержащую в общем случае цилиндрический пластинчатый стальной сердечник с осевыми пазами для размещения прямых участков обмоток статора, причем упомянутые статорные обмотки имеют загибы лобовых частей обмотки, проходящие в осевом направлении за пластинчатый сердечник;
металлический каркас, определяющий корпус, в общем случае, имеющий цилиндрическую форму с корпусами подшипников, установленными на каркасе с каждого конца в осевом направлении таким образом, что подшипники в корпусах подшипников поддерживают вал сборки ротора и устанавливают ось вращения сборки ротора, причем внутренняя часть каркаса выполнена с возможностью плотного схватывания пластинчатого сердечника и повторяет контур загибов лобовых частей обмотки сборки статора;
уплотнение между сборкой статора и сборкой ротора для герметичного уплотнения сборки ротора относительно сборки статора;
теплопроводящий формовочный материал, заполняющий зазоры в обмотке статора и пространство между сборкой статора и каркасом;
вентилятор, приводимый в движение валом ротора; и
кожух для направления воздуха, выгоняемого вентилятором, вдоль корпусного уплотнения и через сборку ротора.
2. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором металлический каркас имеет практически ротационно симметричную внутреннюю часть, которая плотно охватывает пластинчатый стальной сердечник и повторяет контур обмоток.
3. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором металлический каркас выполнен из двух частей, которые затем собирают вместе, образуя цилиндрический металлический каркас.
4. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором теплопроводящий формовочный материал представляет собой термореактивную смолу с теплопроводящим наполнителем.
5. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором формовочный материал состоит из первого негибкого слоя, заполняющего зазоры между обмотками и заключающего их в себя, и второго негигроскопичного слоя.
6. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором формовочный материал плотно заполняет пространство между сборкой статора и каркасом, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу.
7. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором металлический каркас имеет продольные и радиальные ребра на наружной поверхности.
8. Частично закрытый асинхронный двигатель по п.1, в котором металлический каркас выполнен из литого чугуна, стали или алюминия.
RU2009109196/09A 2006-08-15 2007-08-14 Полузакрытый электродвигатель переменного тока RU2394335C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/504,121 2006-08-15
US11/504,121 US7459817B2 (en) 2006-08-15 2006-08-15 Semi-enclosed AC motor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2394335C1 true RU2394335C1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=39083045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109196/09A RU2394335C1 (ru) 2006-08-15 2007-08-14 Полузакрытый электродвигатель переменного тока

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7459817B2 (ru)
EP (1) EP2057731B1 (ru)
CN (1) CN101517859B (ru)
RU (1) RU2394335C1 (ru)
WO (1) WO2008022108A2 (ru)

Families Citing this family (68)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008022105B4 (de) * 2008-04-09 2023-11-09 Liebherr-Electronics and Drives GmbH Flüssigkeitsgekühlte elektrische Maschine sowie Verfahren zur Kühlung einer solchen elektrischen Maschine
US8581452B2 (en) * 2007-10-22 2013-11-12 Honeybee Robotics Ltd. Motor for high temperature applications
US20110312264A1 (en) * 2009-03-12 2011-12-22 Lg Electronic, Inc. Outdoor unit for air conditioner
US8390157B2 (en) * 2009-05-14 2013-03-05 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Cooling mechanism for axial gap type rotating machines
TWM365602U (en) * 2009-05-22 2009-09-21 Hiwin Mikrosystem Corp Improved motor casing structure
US8519582B2 (en) 2009-09-29 2013-08-27 Regal Beloit America, Inc. Air cooled electric motor
JP2011139555A (ja) * 2009-12-28 2011-07-14 Hitachi Ltd モータ、及びその製造方法
JP5574743B2 (ja) 2010-02-19 2014-08-20 株式会社東芝 電動機
CN101841211A (zh) * 2010-05-27 2010-09-22 溧阳福思宝高速机械有限公司 具有转子冷却结构的高速电机
US8508083B2 (en) * 2010-07-27 2013-08-13 Nidec Motor Corporation Cooling tower motor having improved moisture protection
CN102468733B (zh) * 2010-11-15 2016-06-08 德昌电机(深圳)有限公司 无刷电机
CN102157997B (zh) * 2011-01-26 2013-01-23 高超 带有冷却风罩的永磁调速机
US8572838B2 (en) 2011-03-02 2013-11-05 Honeywell International Inc. Methods for fabricating high temperature electromagnetic coil assemblies
WO2012126525A1 (en) * 2011-03-23 2012-09-27 Nuovo Pignone S.P.A. Elastic cone for hermetically sealed stator, corresponding motor and manufacturing method
JP2012241755A (ja) * 2011-05-17 2012-12-10 Honda Motor Co Ltd 回転電機のハウジング
DE102011078784A1 (de) 2011-07-07 2013-01-10 Siemens Ag Elektrische Maschine mit Rotorinnenbelüftung
US8860541B2 (en) 2011-10-18 2014-10-14 Honeywell International Inc. Electromagnetic coil assemblies having braided lead wires and methods for the manufacture thereof
JP5926532B2 (ja) * 2011-10-27 2016-05-25 コベルコ建機株式会社 電動機
JP5931460B2 (ja) * 2012-01-19 2016-06-08 株式会社ミツバ アウターロータ型ブラシレスモータ
US9559569B2 (en) * 2012-02-13 2017-01-31 Ge Aviation Systems Llc Arrangement for cooling an electric machine with a layer of thermally conducting and electrically insulating material
DE102012206442A1 (de) * 2012-04-19 2013-10-24 Robert Bosch Gmbh Stator für eine Elektromaschine mit in ein Gehäuse verpressten Wickelköpfen
US8754735B2 (en) 2012-04-30 2014-06-17 Honeywell International Inc. High temperature electromagnetic coil assemblies including braided lead wires and methods for the fabrication thereof
US9076581B2 (en) 2012-04-30 2015-07-07 Honeywell International Inc. Method for manufacturing high temperature electromagnetic coil assemblies including brazed braided lead wires
JP5319821B1 (ja) * 2012-05-09 2013-10-16 ファナック株式会社 エアパージ機能を有する電動機
US9013075B2 (en) * 2012-09-13 2015-04-21 Siemens Industry, Inc. Induction motors including vent spacers, rotor core assemblies including vent spacers, and methods of operating same
US9027228B2 (en) 2012-11-29 2015-05-12 Honeywell International Inc. Method for manufacturing electromagnetic coil assemblies
MX353980B (es) * 2012-12-21 2018-01-29 Weg Equipamentos Eletricos S A Motores Sistema de intercambio de calor para cubiertas de maquinas electricas giratorias.
US9722464B2 (en) 2013-03-13 2017-08-01 Honeywell International Inc. Gas turbine engine actuation systems including high temperature actuators and methods for the manufacture thereof
US9543814B2 (en) * 2014-01-07 2017-01-10 Ge Aviation Systems Llc Method of making a heat transfer element for an electric machine
US9509194B2 (en) * 2014-01-07 2016-11-29 Ge Aviation Systems Llc Generator assembly
JP6140104B2 (ja) * 2014-05-22 2017-05-31 ファナック株式会社 エアパージ機能を有する電動機
WO2016014600A1 (en) * 2014-07-21 2016-01-28 Prime Datum Development Company, Llc Cooling schemes and methods for cooling tower motors
FR3024611B1 (fr) * 2014-08-01 2016-09-02 Alstom Transp Tech Moteur electrique et procede de demontage
US20160042854A1 (en) 2014-08-08 2016-02-11 Hamilton Sundstrand Corporation Heat transfer in magnetic assemblies
JP6421619B2 (ja) * 2015-01-26 2018-11-14 株式会社デンソー 回転電機
US10493543B2 (en) * 2015-03-12 2019-12-03 Robert Bosch Tool Corporation Power tool motor with reduced electrical noise
US9868167B2 (en) * 2015-03-12 2018-01-16 Robert Bosch Tool Corporation Power tool with drop arm orbit bracket
US20160285346A1 (en) * 2015-03-27 2016-09-29 Russel Hugh Marvin Cooling device for motor
EP3086441A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-26 Goodrich Actuation Systems SAS Stator for an ac motor for an electromechanical actuator
DE102015207865A1 (de) * 2015-04-29 2016-11-03 Continental Automotive Gmbh Gehäuselose elektrische Maschine
US10008898B2 (en) * 2015-06-11 2018-06-26 R&D Dynamics Corporation Foil bearing supported motor with housingless stator
EP3113334A1 (de) * 2015-07-02 2017-01-04 Siemens Aktiengesellschaft Gekapselte elektrische rotierende maschine
DE102015218929A1 (de) * 2015-09-30 2017-03-30 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit thermischer Ankopplung der Wickelköpfe an eine Statortragstruktur durch Keramikringe
AT518218B1 (de) * 2016-01-29 2017-12-15 Traktionssysteme Austria Gmbh Luftgekühlte elektrische Maschine
CN105762983B (zh) * 2016-03-04 2019-01-22 金华市秸和环保技术咨询有限公司 一种电力发动机
US10038351B2 (en) 2016-03-17 2018-07-31 Ford Global Technologies, Llc Thermal management assembly for an electrified vehicle
US10536055B2 (en) 2016-03-17 2020-01-14 Ford Global Technologies, Llc Thermal management assembly for an electrified vehicle
US10086538B2 (en) 2016-03-17 2018-10-02 Ford Global Technologies, Llc Thermal management assembly for an electrified vehicle
US10135319B2 (en) 2016-03-17 2018-11-20 Ford Global Technologies, Llc Electric machine for vehicle
US10097066B2 (en) 2016-03-17 2018-10-09 Ford Global Technologies, Llc Electric machine for vehicle
US10008907B2 (en) * 2016-03-17 2018-06-26 Ford Global Technologies, Llc Over mold with integrated insert to enhance heat transfer from an electric machine end winding
US10008908B2 (en) 2016-03-17 2018-06-26 Ford Global Technologies, Llc Electric machine for vehicle
KR20180127423A (ko) * 2016-04-07 2018-11-28 보르그워너 인코퍼레이티드 로터 냉각을 이용한 전기 충전 장치
EP3480923B1 (en) * 2016-07-01 2022-04-27 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Method for producing corona discharge-preventing structure, corona discharge-preventing structure, and rotating electrical machine
JP6796474B2 (ja) * 2016-12-09 2020-12-09 ツカサ電工株式会社 ブラシレスモータ
US10491071B2 (en) * 2017-02-16 2019-11-26 General Electric Company Method of manufacturing an electric machine with a conformal stator coating
DE112017007210T5 (de) * 2017-03-07 2019-12-05 Mitsubishi Electric Corporation Hauptelektromotor für ein Fahrzeug
DE102017105089A1 (de) * 2017-03-10 2018-09-13 Kolektor Group D.O.O. Elektromotor
EP3389168A1 (de) * 2017-04-11 2018-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Stator einer elektrischen maschine
EP3402039A1 (de) * 2017-05-10 2018-11-14 Siemens Aktiengesellschaft Isolation einer elektrischen maschine
KR102607118B1 (ko) 2017-10-10 2023-11-29 제로 이 테크놀로지스 엘엘씨 전기 기계의 냉각 및 안정화 시스템 및 방법
FI20176003A1 (en) * 2017-11-09 2019-05-10 Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Rotor of a pulse-oscillating machine and its manufacturing method
JP7134132B2 (ja) * 2019-04-26 2022-09-09 三菱電機株式会社 電動機
DE102019111472B3 (de) 2019-05-03 2020-06-25 Metabowerke Gmbh Elektromotor
US11258333B2 (en) * 2019-07-29 2022-02-22 Aurora Flight Sciences Corporation Propulsor system with integrated passive cooling
TWI755959B (zh) * 2020-12-07 2022-02-21 李岳翰 馬達的定子裝置及其製造方法
CN114039433B (zh) * 2021-10-18 2023-05-30 智新科技股份有限公司 一种扁线电机的壳定子总成及其装配方法
GB2626583A (en) * 2023-01-27 2024-07-31 Dyson Technology Ltd An electric motor

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3749953A (en) * 1972-02-24 1973-07-31 Gen Electric Ventilated dynamoelectric machines
US4381464A (en) 1979-07-23 1983-04-26 Emerson Electric Co. Extended life, moisture resistant electric motor
JPS56141741A (en) * 1980-04-03 1981-11-05 Mitsubishi Electric Corp Canned type electric rotary machine
US4546279A (en) * 1984-05-07 1985-10-08 Westinghouse Electric Corp. Dynamoelectric machine with rotor ventilation system including exhaust coolant gas diffuser and noise baffle
US4670677A (en) * 1986-04-25 1987-06-02 Emerson Electric Co. Electric motor with shrouded fan
GB9112059D0 (en) * 1991-06-05 1991-07-24 Jestar Ltd Electrical machines
JPH053642A (ja) * 1991-06-26 1993-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機カバー及び電動機
CA2087763C (en) * 1992-02-11 2002-07-02 Jimmy Cochimin Stator frame for dynamoelectric machine and method for making same
US5331238A (en) * 1993-03-01 1994-07-19 Sundstrand Corporation Apparatus for containment and cooling of a core within a housing
US5291087A (en) * 1993-03-03 1994-03-01 Westinghouse Electric Corp. Sealed electric motor assembly
US5440184A (en) * 1994-09-12 1995-08-08 The Timken Comapany Antifriction bearing capable of generating electrial energy
US5939805A (en) * 1995-04-18 1999-08-17 General Electric Canada Inc Stator shield for a fanless salient pole machine
US5998896A (en) 1997-11-19 1999-12-07 Reliance Electric Industrial Company Electric motor having frame adaptable for enclosed and open motor cooling
US6157109A (en) * 1998-02-10 2000-12-05 Reliance Electric Technologies, Llc Dynamoelectric machine with ferromagnetic end winding ring
DE19902837C1 (de) * 1999-01-20 2000-08-10 Siemens Ag Rotierende elektrische Maschine mit permanenterregtem Rotor
FR2798232B1 (fr) 1999-09-03 2001-11-16 Elf Exploration Prod Moteur electrique a courant alternatif
US6445095B1 (en) * 2001-01-11 2002-09-03 Ford Global Technologies, Inc. Electric machine with laminated cooling rings
EP1349257A1 (en) 2002-03-28 2003-10-01 Kitt S.r.l. Air-cooled electric motor with a cylindric chamber for electric components
KR100528586B1 (ko) 2002-11-25 2005-11-15 가부시끼가이샤 도시바 전폐 외선 냉각형 전동기

Also Published As

Publication number Publication date
EP2057731B1 (en) 2013-07-03
US20080042502A1 (en) 2008-02-21
CN101517859B (zh) 2012-02-15
US7459817B2 (en) 2008-12-02
EP2057731A2 (en) 2009-05-13
WO2008022108A2 (en) 2008-02-21
WO2008022108A3 (en) 2008-12-31
EP2057731A4 (en) 2011-01-19
CN101517859A (zh) 2009-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2394335C1 (ru) Полузакрытый электродвигатель переменного тока
US11025138B2 (en) Electric machine
Popescu et al. Modern heat extraction systems for power traction machines—A review
EP3379701B1 (en) Motor rotor support frame and motor
CN110249509B (zh) 包括转子中的磁体的内部空气冷却系统的封闭式旋转电机
CN103269138B (zh) 电机多内腔u型冷却系统
US7948134B2 (en) PM rotor having radial cooling slots and corresponding production method
US20190386537A1 (en) Closed rotary electric machine comprising an internal cooling system
US8552600B2 (en) Potted end turns of an electric machine
CN108649749B (zh) 具有注水型绕组和多向自循环通风系统的开关磁阻电机
US20150042188A1 (en) Electric machine having a phase separator
JP2002186215A (ja) 車両用交流発電機
JP4183814B2 (ja) かご形電動機
US3508092A (en) Heat sink for stator winding of dynamo-electric machine
CN112383191B (zh) 一种带外置离心风机的自扇冷轴向磁通电机
US3283188A (en) Coil construction
JP7525002B2 (ja) 回転電機及び回転電機の冷却構造
PL233086B1 (pl) Obudowa czół uzwojenia maszyny elektrycznej
CN212935661U (zh) 一种具有风冷结构的电机
CN113162268A (zh) 一种定子组件及电机
CN218387063U (zh) 电机及其轴承套
CN220754513U (zh) 油冷异步电机
JPS59106852A (ja) 液冷式誘導電動機
US20240162786A1 (en) Internal cooling systems for e-machines
RU2741053C1 (ru) Вентильно-индукторный двигатель с независимым возбуждением с жидкостной системой охлаждения