RU2394335C1 - Полузакрытый электродвигатель переменного тока - Google Patents
Полузакрытый электродвигатель переменного тока Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/02—Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine
- H02K9/04—Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
- H02K9/06—Arrangements 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K1/00—Details of the magnetic circuit
- H02K1/06—Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
- H02K1/22—Rotating parts of the magnetic circuit
- H02K1/32—Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/08—Insulating casings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/12—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
- H02K5/128—Casings 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/15—Mounting arrangements for bearing-shields or end plates
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/14—Arrangements for cooling or ventilating wherein gaseous cooling medium circulates between the machine casing and a surrounding mantle
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/22—Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
- H02K9/223—Heat bridges
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/22—Arrangements for cooling or ventilating by solid heat conducting material embedded in, or arranged in contact with, the stator or rotor, e.g. heat bridges
- H02K9/227—Heat sinks
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements 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.
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.
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)
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)
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 |
-
2006
- 2006-08-15 US US11/504,121 patent/US7459817B2/en active Active
-
2007
- 2007-08-14 EP EP07814057.1A patent/EP2057731B1/en active Active
- 2007-08-14 WO PCT/US2007/075870 patent/WO2008022108A2/en active Application Filing
- 2007-08-14 RU RU2009109196/09A patent/RU2394335C1/ru active
- 2007-08-14 CN CN2007800343620A patent/CN101517859B/zh active Active
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 |