RU2408964C2 - Электрическая машина - Google Patents

Электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU2408964C2
RU2408964C2 RU2008143265/07A RU2008143265A RU2408964C2 RU 2408964 C2 RU2408964 C2 RU 2408964C2 RU 2008143265/07 A RU2008143265/07 A RU 2008143265/07A RU 2008143265 A RU2008143265 A RU 2008143265A RU 2408964 C2 RU2408964 C2 RU 2408964C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ventilation
air
rotor
electric machine
segment
Prior art date
Application number
RU2008143265/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008143265A (ru
Inventor
Себастьян ВАЙСС (DE)
Себастьян ВАЙСС
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2008143265A publication Critical patent/RU2008143265A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408964C2 publication Critical patent/RU2408964C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/08Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium circulating wholly within the machine casing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности - к электрическим машинам, и касается особенностей выполнения системы их охлаждения. В предлагаемой электрической машине (1), содержащей статор (4) и ротор (3), при этом ротор (3) имеет несколько расположенных в радиальном направлении охлаждающих каналов (8) и первую (5а), и вторую торцевую сторону (5b), и на каждой торцевой стороне расположен вентиляционный блок (6), который состоит, по меньшей мере, из двух вентиляционных сегментов (7), причем один вентиляционный сегмент (7) соответствует одному охлаждающему каналу (8) и попеременно расположен на первой (5а) и на второй торцевой стороне (5b). При этом, согласно данному изобретению, указанный вентиляционный сегмент (7) имеет, по меньшей мере, один направляющий воздух канал (7а) и две направляющие воздух стенки (7b, 7с), которые проходят на двух сторонах направляющего воздух канала (7а), и направляющие воздух указанные стенки (7b, 7с) двух смежных вентиляционных сегментов (7), по меньшей мере, на некоторых участках перекрываются или примыкают друг к другу. Технический результат - улучшение охлаждения электрической машины путем обеспечения возможности использования вентиляторов для внутреннего охлаждения электрических машин различных типоразмеров, а также повышение равномерности охлаждения электрической машины. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к электрической машине, содержащей статор и ротор, при этом ротор имеет несколько расположенных в радиальном направлении охлаждающих каналов и первую, и вторую торцевую сторону, и на каждой торцевой стороне расположен вентиляционный блок, который состоит, по меньшей мере, из двух вентиляционных сегментов, при этом один вентиляционный сегмент соответствует одному охлаждающему каналу и попеременно расположен на первой и на второй торцевой стороне.
В электрических машинах при работе возникает тепло потерь, которое необходимо соответствующим образом отводить. Известно снабжение электрических машин, в частности закрытой конструкции, внутренними охлаждающими контурами, которые обеспечивают соответствующее охлаждение за счет выравнивания разницы температуры во внутреннем пространстве машины.
Из DE 42 42 132 А1 известна закрытая электрическая машина, в которой на обеих торцевых сторонах ее ротора на вале ротора расположен внутренний вентилятор, и в пакете стальных листов ротора предусмотрены проходящие по всей его осевой длине охлаждающие каналы ротора. Через охлаждающие каналы ротора проходит поток воздуха со стороны привода к ведомой стороне или наоборот, т.е. продувание происходит в противоположных направлениях. Внутренние вентиляторы выполнены в виде состоящих из одной части радиальных центробежных вентиляторов и расположены непосредственно на валу ротора.
Из DE 616 902 известна охлаждающая система для роторов полностью закрытых электрических машин, в которых ротор охлаждается с помощью направляемых попеременно в различном направлении через осевые каналы, приводимых в движение вентиляторами на торцевых сторонах ротора циркуляционных потоков воздуха, при этом на обеих торцевых сторонах машины расположены вентиляторы, которые снабжены в своей ступице каналами, которые служат для направления потоков воздуха.
При этом недостатком является то, что вентиляторы можно применять лишь для электрических машин определенного типоразмера, поскольку они выполнены в виде одной части. Для электрических машин других типоразмеров необходимо, соответственно, использовать другие вентиляторы.
Из DE 470 020 известна охлаждающая система для роторов полностью закрытой конструкции, в которых охлаждающий воздух всасывается лопастями, которые расположены на торцевых поверхностях ротора, через осевые каналы в роторе от приводной стороны к ведомой стороне, соответственно, наоборот.
Из DE 199 08 246 А1 известна охлаждаемая на поверхности вращающаяся электрическая машина, при этом ротор имеет каналы ротора, при этом часть каналов ротора соединена на одной стороне ротора с радиальным центробежным вентилятором. Радиальный центробежный вентилятор выполнен так, что каждый второй канал ротора имеет насаженный патрубок, который при вращательном движении ротора вызывает за счет всасывания транспортировку охлаждающего средства.
В основу изобретения положена задача такой модификации электрической машины, согласно уровню техники, что вентиляторы можно использовать для внутреннего охлаждения электрических машин различных типоразмеров.
Эта задача решена с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные модификации следуют из зависимых пунктов формулы изобретения.
Электрическая машина, согласно изобретению, имеет статор и ротор с несколькими расположенными в осевом направлении охлаждающими каналами. На обеих торцевых сторонах ротора расположен соответствующий вентиляционный блок, который состоит, по меньшей мере, из двух вентиляционных сегментов, при этом один вентиляционный сегмент соответствует одному охлаждающему каналу. При этом вентиляционные сегменты расположены попеременно на обеих торцевых сторонах, так что вентиляционные сегменты одной стороны соответствуют каждому второму охлаждающему каналу.
Вентиляционный сегмент имеет направляющий воздух канал и две направляющие воздух стенки, при этом на двух сторонах направляющего воздух канала проходят направляющие воздух стенки, и направляющие воздух стенки двух смежных вентиляционных сегментов, по меньшей мере, на некоторых участках перекрываются или примыкают друг к другу.
Вентиляционный блок состоит, по меньшей мере, из двух вентиляционных сегментов, т.е. готовый к работе вентиляционный блок образован несколькими вентиляционными сегментами. Один вентиляционный сегмент соответствует одному охлаждающему каналу и расположен попеременно на первой и на второй торцевой стороне, так что вентиляционные сегменты одной торцевой стороны расположены у каждого второго охлаждающего канала. Если ротор имеет число охлаждающих каналов (1-n) от 1 до n, то вентиляционные сегменты на первой торцевой стороне расположены у нечетных охлаждающих каналов, а вентиляционные сегменты на второй торцевой стороне расположены, соответственно, у четных охлаждающих каналов. Если ротор имеет, например, 6 охлаждающих каналов, то вентиляционные сегменты первой торцевой стороны расположены у первого, третьего и пятого охлаждающих каналов, а вентиляционные сегменты второй торцевой стороны расположены у второго, четвертого и шестого охлаждающих каналов. Таким образом, возникает смещенное расположение вентиляционных сегментов на обеих торцевых сторонах. За счет этого охлаждающие каналы пропускают потоки в противоположных направлениях, либо с приводной стороны к ведомой стороне, либо наоборот.
Вентиляционный сегмент состоит из направляющего воздух канала и двух направляющих воздух стенок. В направляющем воздух канале транспортируется охлаждающая среда, например воздух. Поэтому поперечное сечение охлаждающего канала перпендикулярно оси ротора соответствует по существу поперечному сечению направляющего воздух канала, поскольку воздух всасывается через охлаждающие каналы и затем выдается через направляющий воздух канал вентиляционного сегмента. Вентиляционный сегмент может иметь также несколько, например два направляющих воздух канала.
Направляющие воздух стенки выполнены так, что направляющие воздух стенки двух смежных вентиляционных сегментов, по меньшей мере, на некоторых участках примыкают друг к другу или перекрывают друг друга. За счет этого существующего, по меньшей мере, на некоторых участках перекрытия или примыкания направляющих воздух стенок воздушный поток направляется в электрической машине следующим заданным образом: сначала воздух всасывается вентиляционным блоком, состоящим, например, из вентиляционных сегментов, первой торцевой стороны, и проходит через соответствующие охлаждающие каналы, при в целом шести каналах, соответственно, через первый, третий и пятый охлаждающий канал. Затем воздух выходит из направляющих воздух каналов трех вентиляционных сегментов, проходит над лобовой частью обмотки к стенке корпуса электрической машины и затем назад во второй, четвертый и шестой охлаждающий канал ротора, поскольку воздух всасывается теперь вентиляционным блоком второй торцевой стороны.
Направляющие воздух стенки предпочтительно расположены у направляющего воздух канала параллельно первой или второй торцевой стороне. Параллельное расположение направляющей воздух стенки получается тогда, когда вентиляционный блок выполнен, например, в виде радиального центробежного вентилятора. В этом случае подлежащий выдаче воздух отклоняется по существу на 90°. Однако вентиляционный блок может быть также выполнен в виде диагонального вентилятора, при этом направляющая воздух стенка была бы расположена не параллельно первой или второй торцевой стенке. В этом случае направляющая воздух стенка может быть расположена, например, так, что между направляющей воздух стенкой и первой или второй торцевой стороной образуется угол по существу 45°. За счет расположения направляющей воздух стенки воздушный поток направляется заданным образом внутри электрической машины, так что происходит равномерное охлаждение.
Вторая направляющая воздух стенка предпочтительно расположена ближе к первой или второй торцевой стенке ротора. Смещенное расположение направляющих воздух стенок обеспечивает возможность перекрытия направляющих воздух стенок смежных вентиляционных сегментов. За счет этого образуется общая стабильная направляющая воздух стенка смежных вентиляционных сегментов, за счет чего воздушный поток направляется заданным образом в соответствующие охлаждающие каналы ротора. Так, например, вторая направляющая воздух стенка первого вентиляционного сегмента вдвигается под первую направляющую воздух стенку второго вентиляционного сегмента, поскольку направляющие воздух стенки расположены обе со смещением параллельно торцевой стороне ротора.
Вентиляционный сегмент предпочтительно выполнен из литого алюминия. Это обеспечивает экономичное изготовление, в частности, при больших партиях. Однако вентиляционный сегмент может быть выполнен также из других материалов, например из пластмассы, стали или других металлов.
Вентиляционный сегмент предпочтительно закрепляется на торцевой стороне ротора одним винтом. При монтаже посредством свинчивания можно осуществлять, например, балансировку ротора у винтов посредством установки подкладных шайб. Естественно, возможны также другие виды крепления. Например, вентиляционный сегмент можно закреплять с помощью защелкивающегося соединения с охлаждающими каналами ротора. При защелкивающемся соединении используется упругость материалов, таких как, например, пластмассы или пружинная сталь, для соединения двух конструктивных частей. Например, на вентиляционном сегменте выполнены крючья, которые затем сцепляются, предпочтительно разъемно, с охлаждающими каналами. В случае ремонта можно легко заменять вентиляционный сегмент.
Вентиляционный блок предпочтительно выполнен в виде радиального центробежного или диагонального вентилятора. Воздух всасывается параллельно, соответственно, в осевом направлении ротора через охлаждающие каналы, поскольку при вращении ротора в охлаждающих каналах возникает разряжение. За счет этого воздух всасывается в охлаждающие каналы и подается к вентиляционному блоку, т.е. к вентиляционным сегментам. Затем воздух соответствующим образом отклоняется и выдается в радиальном направлении, соответственно, диагонально.
Выполнение вентиляционного блока в виде отдельных вентиляционных сегментов обеспечивает возможность использования вентиляционных сегментов для электрических машин различных типоразмеров. Это определяется по существу размером направляющих воздух стенок вентиляционных сегментов. Соответствующий диапазон диаметров ротора, соответственно, направляющих воздух каналов можно перекрывать с помощью конструктивно одинаковых вентиляционных сегментов на основе изменчивости при перекрывании направляющих воздух стенок. Если, например, речь идет об электрических машинах с ротором небольшого диаметра, то перекрытие направляющих воздух стенок больше, чем в машинах с ротором большего диаметра.
Кроме того, за счет использования вентиляционных сегментов вместо состоящих из одной части вентиляторов обеспечивается уменьшение вариантов вентиляторов. Отпадает также необходимость в дополнительной механической обработке вентиляционных сегментов. При обычных вентиляторах часто необходимо выполнять токарную обработку относительно диаметра ступицы, длины или наружного диаметра.
Ниже приводится более подробное пояснение других признаков и деталей изобретения на основе примеров выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи. При этом описанные в отдельных вариантах выполнения признаки и взаимосвязи можно, в принципе, распространять на все примеры выполнения. На чертежах изображено:
фиг. 1 - продольный разрез электрической машины, согласно изобретению;
фиг. 2 - поперечный разрез электрической машины, согласно изобретению;
фиг. 3 - вентиляционный сегмент, согласно первому варианту выполнения;
фиг. 4 - вентиляционный сегмент, согласно второму варианту выполнения;
фиг. 5 - вентиляционный сегмент, согласно фиг. 4, на виде сверху.
На фиг. 1 показана электрическая машина 1, согласно изобретению, в продольном разрезе. Электрическая машина 1 имеет статор 4 с лобовыми частями 9 обмотки и ротор 3, который расположен на роторной оси 2. На обеих торцевых сторонах 5а, 5b ротора 3 расположен соответствующий вентиляционный блок 6, который состоит из нескольких вентиляционных сегментов 7. Кроме того, ротор 3 имеет несколько осевых охлаждающих каналов 8. Вентиляционные сегменты 7 расположены попеременно на обеих торцевых сторонах 5а, 5b. Охлаждающая среда, в частности воздух, всасывается образованными на обеих торцевых сторонах 5а, 5b вентиляционными блоками 6 и проходит через охлаждающие каналы 8 и вентиляционные сегменты 8 над лобовыми частями 9 обмотки к внутренней стенке корпуса 10, соответственно, подшипниковому щиту 11 обратно в охлаждающие каналы 8. Вентиляционный блок 6 состоит из нескольких вентиляционных сегментов 7, за счет чего образуется работоспособный радиальный центробежный вентилятор.
На фиг. 2 показана электрическая машина 1, согласно изобретению, в поперечном разрезе с видом на первую торцевую сторону 5а ротора. Можно хорошо видеть охлаждающие каналы 8 ротора 3, при этом предусмотрено в целом 16 охлаждающих каналов 8. Каждому охлаждающему каналу 9 соответствует вентиляционный сегмент 7, за счет чего получается, что на каждой торцевой стороне 5а, 5b расположено восемь вентиляционных сегментов. Кроме того, показаны направляющий воздух канал 7а, а также направляющие воздух стенки 7b и 7с. Направляющие воздух стенки 7b и 7с расположены параллельно показанной торцевой стороне 5а. Как уже подробно указывалось выше, направляющие воздух стенки 7b и 7с расположены со смещением относительно друг друга так, что вторая направляющая воздух стенка 7с расположена ближе к торцевой стороне 5а. Это приводит к перекрытию 12, поскольку вторая направляющая воздух стенка 7с одного вентиляционного сегмента 7 вдвигается под первую направляющую воздух стенку 7b смежного вентиляционного сегмента 7. Естественно, первая направляющая воздух стенка может вдвигаться под вторую направляющую воздух стенку. Возможно также, что направляющие воздух стенки вообще не перекрываются, а лишь примыкают друг к другу. Кроме того, на фиг. 2 показано, что направляющие воздух стенки 7b и 7с выполнены так, что охлаждающие каналы 8, которые служат для направления воздуха обратно, остаются, соответственно, свободными, чтобы для воздуха, всасываемого не изображенным вентиляционным блоком противоположной торцевой стороны ротора 3, обеспечивался там свободный доступ.
На фиг. 3 показан вентиляционный сегмент 7, согласно первому варианту выполнения. Вентиляционный сегмент 7 состоит из направляющего воздух канала 7а и направляющей воздух стенки 7b. В направляющем воздух канале 7а происходит транспортировка, соответственно, всасывание воздуха. Направляющая воздуха стенка 7b расположена у направляющего воздух канала 7а параллельно одной из двух торцевых сторон 5а или 5b (не изображены). Направляющая воздух стенка выполнена так, что она, по меньшей мере, на некоторых участках примыкает или перекрывается с не изображенным смежным вентиляционным сегментом.
На фиг. 4 показан вентиляционный сегмент 7, согласно второму варианту выполнения. Вентиляционный сегмент 7 имеет направляющий воздух канал 7а и две направляющие воздух стенки 7b и 7с, которые проходят на противоположных сторонах направляющего воздух канала 7а. На фиг. 4 можно особенно хорошо видеть, что направляющие воздух стенки 7b и 7с расположены со смещением относительно друг друга, при этом направляющая воздух стенка 7с расположена ближе к не изображенной торцевой стенке ротора. За счет этого при монтаже вентиляционных сегментов 7 обеспечивается перекрытие.
На фиг. 5 показан вентиляционный сегмент 7, согласно фиг. 4, на виде сверху. Как показано на фиг. 5, направляющие воздух стенки 7b и 7с проходят не над всем направляющим воздух каналом 7а, а лишь так далеко, что не изображенные охлаждающие каналы остаются свободными для возврата воздуха.

Claims (10)

1. Электрическая машина (1), содержащая статор (4) и ротор (3), при этом ротор (3) имеет несколько расположенных в радиальном направлении охлаждающих каналов (8) и первую (5 а) и вторую торцевую стороны (5b), на каждой торцевой стороне расположен вентиляционный блок (6), который состоит, по меньшей мере, из двух вентиляционных сегментов (7), при этом один вентиляционный сегмент (7) соответствует одному охлаждающему каналу (8) и попеременно расположен на первой (5а) и на второй торцевых сторонах (5b), отличающаяся тем, что вентиляционный сегмент (7) имеет, по меньшей мере, один направляющий воздух канал (7а) и две направляющие воздух стенки (7b, 7с), при этом направляющие воздух стенки (7b, 7с) проходят на двух сторонах направляющего воздух канала и направляющие воздух стенки (7b, 7с) двух смежных вентиляционных сегментов (7), по меньшей мере, на некоторых участках перекрываются или примыкают друг к другу.
2. Электрическая машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что направляющие воздух стенки (7b, 7с) расположены у направляющего воздух канала (7а) параллельно первой или второй торцевой стороне (5а, 5b) ротора.
3. Электрическая машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что вторая направляющая воздух стенка (7с) расположена ближе к первой или второй торцевой стороне (5а, 5b).
4. Электрическая машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что вентиляционный сегмент (7) выполнен из литого алюминия.
5. Электрическая машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что вентиляционный сегмент (7) закреплен на торцевой стороне (5) ротора (3) с помощью винта.
6. Электрическая машина (1) по п.4, отличающаяся тем, что вентиляционный сегмент (7) закреплен на торцевой стороне (5) ротора (3) с помощью винта.
7. Электрическая машина (1) по п.1, отличающаяся тем, что вентиляционный блок (6) выполнен в виде радиального центробежного или диагонального вентилятора.
8. Электрическая машина (1) по п.2, отличающаяся тем, что вентиляционный блок (6) выполнен в виде радиального центробежного или диагонального вентилятора.
9. Электрическая машина (1) по п.3, отличающаяся тем, что вентиляционный блок (6) выполнен в виде радиального центробежного или диагонального вентилятора.
10. Электрическая машина (1) по п.4, отличающаяся тем, что вентиляционный блок (6) выполнен в виде радиального центробежного или диагонального вентилятора.
RU2008143265/07A 2006-03-31 2007-01-29 Электрическая машина RU2408964C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006015064.3 2006-03-31
DE102006015064A DE102006015064B4 (de) 2006-03-31 2006-03-31 Elektrische Maschine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008143265A RU2008143265A (ru) 2010-05-10
RU2408964C2 true RU2408964C2 (ru) 2011-01-10

Family

ID=37913695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143265/07A RU2408964C2 (ru) 2006-03-31 2007-01-29 Электрическая машина

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7923871B2 (ru)
EP (1) EP2002526B1 (ru)
CN (1) CN101411037B (ru)
AT (1) ATE501543T1 (ru)
BR (1) BRPI0709889B1 (ru)
DE (2) DE102006015064B4 (ru)
RU (1) RU2408964C2 (ru)
WO (1) WO2007113024A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184734U1 (ru) * 2018-08-07 2018-11-07 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" Двигатель асинхронный тяговый
RU2692781C1 (ru) * 2015-09-30 2019-06-27 Сименс Акциенгезелльшафт Электрическая машина с переменной системой охлаждения
RU203150U1 (ru) * 2020-12-30 2021-03-24 Общество с ограниченной ответственностью "Тяговые Компоненты" Втулка вала ротора асинхронного тягового двигателя

Families Citing this family (23)

* 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
DE102007039186A1 (de) * 2007-08-20 2009-02-26 Siemens Ag Läufer eines Traktionsmotors
DE102007061597B4 (de) * 2007-12-20 2010-01-14 Siemens Ag Elektrische Maschine mit Doppelaxiallüfter
JP5021454B2 (ja) * 2007-12-28 2012-09-05 マブチモーター株式会社 ロータ取付け冷却ファン
EP2113671A1 (en) 2008-04-28 2009-11-04 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement with an electric motor and a pump
DE102008038787A1 (de) 2008-08-13 2010-02-18 Siemens Aktiengesellschaft Fluidenergiemaschine
IT1399171B1 (it) * 2009-07-10 2013-04-11 Nuovo Pignone Spa Unita' di compressione ad alta pressione per fluidi di processo di impianti industriali e relativo metodo di funzionamento
EP2290241A1 (en) 2009-07-13 2011-03-02 Siemens Aktiengesellschaft Turbocompressor assembly with a cooling system
BE1019030A5 (nl) 2009-08-03 2012-01-10 Atlas Copco Airpower Nv Turbocompressorsysteem.
DE102010001354A1 (de) 2009-08-26 2011-03-03 Robert Bosch Gmbh Gebläse
JP5471955B2 (ja) * 2010-08-06 2014-04-16 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 回転電機及び車両用駆動装置
FR2969722B1 (fr) 2010-12-22 2013-01-04 Thermodyn Groupe motocompresseur a accouplement torsible place dans un arbre creux du compresseur
DE102011115455A1 (de) 2011-09-12 2013-03-14 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg Atmender Elektromotor
DE102014202283A1 (de) * 2014-02-07 2015-08-13 Bühler Motor GmbH Ölpumpenantrieb
US11018548B2 (en) 2014-02-17 2021-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Electrical machine having a frame and sleeve
WO2015150100A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-08 Nidec Asi S.P.A. Induction motor
CN104868656A (zh) * 2015-04-29 2015-08-26 宁波诺丁汉大学 永磁电机
FR3062253B1 (fr) 2017-01-25 2020-06-12 IFP Energies Nouvelles Machine electrique tournante fermee comportant un systeme de refroidissement interne par air des aimants dans le rotor
EP3522335A1 (en) * 2018-02-06 2019-08-07 volabo GmbH Electric machine
DE102018208706A1 (de) * 2018-06-04 2019-12-05 Audi Ag System zum Kühlen einer Elektromaschine
CN108964314A (zh) * 2018-08-20 2018-12-07 平湖市万顺达机械有限公司 一种散热效果好的横向电机
DE102018220407A1 (de) 2018-11-28 2020-05-28 Robert Bosch Gmbh Rotor einer elektrischen Maschine
DE102019219554A1 (de) 2019-12-13 2021-06-17 Vitesco Technologies GmbH Lüfterrad für einen Rotor und Elektrische Maschine

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE470020C (de) * 1929-01-03 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Kuehlanordnung fuer Laeufer voellig geschlossener elektrischer Maschinen
DE616902C (ru) *
FR736474A (fr) * 1932-04-30 1932-11-24 Procédé de refroidissement des machines électriques et machines pour la mise en oeuvre de ces procédés
SU780101A1 (ru) 1976-08-09 1980-11-15 Предприятие П/Я А-7809 Электрическа машина
SU1356124A1 (ru) 1985-10-04 1987-11-30 Ленинградское Производственное Электромашиностроительное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова Электрическа машина со смешанным охлаждением
DE4242132A1 (de) * 1992-12-14 1994-06-16 Siemens Ag Geschlossene elektrische Maschine
RU4639U1 (ru) 1996-04-26 1997-07-16 Акционерное общество закрытого типа - НИИ "Сибэлектротяжмаш" Ротор турбогенератора с непосредственным газовым охлаждением
DE19908246A1 (de) * 1999-02-25 2000-08-31 Krebs & Aulich Gmbh Oberflächengekühlte rotierende elektrische Maschine
JP2000341902A (ja) * 1999-05-26 2000-12-08 Namiki Precision Jewel Co Ltd ヒートシンク付きファンモータ並びに小型扁平モータ
DE10110129A1 (de) * 2001-03-02 2002-09-05 Bosch Gmbh Robert Elektrische Maschine
US20040227416A1 (en) * 2002-05-07 2004-11-18 Shih-Ming Huang Heat-dissipated mechanism for outer-rotor type brushless DC fan motor
US6891291B1 (en) * 2002-09-11 2005-05-10 Baldor Electric Company Fan for electric machine
DE10261574A1 (de) * 2002-12-23 2004-07-01 Robert Bosch Gmbh Klauenpolmotor

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692781C1 (ru) * 2015-09-30 2019-06-27 Сименс Акциенгезелльшафт Электрическая машина с переменной системой охлаждения
US10826352B2 (en) 2015-09-30 2020-11-03 Siemens Aktiengesellschaft Electric machine with variable cooling system
RU184734U1 (ru) * 2018-08-07 2018-11-07 Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" Двигатель асинхронный тяговый
RU203150U1 (ru) * 2020-12-30 2021-03-24 Общество с ограниченной ответственностью "Тяговые Компоненты" Втулка вала ротора асинхронного тягового двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
EP2002526B1 (de) 2011-03-09
RU2008143265A (ru) 2010-05-10
US7923871B2 (en) 2011-04-12
DE102006015064B4 (de) 2008-05-29
EP2002526A1 (de) 2008-12-17
CN101411037A (zh) 2009-04-15
US20090273246A1 (en) 2009-11-05
CN101411037B (zh) 2012-02-15
ATE501543T1 (de) 2011-03-15
DE502007006668D1 (de) 2011-04-21
DE102006015064A1 (de) 2007-10-18
BRPI0709889B1 (pt) 2019-08-20
WO2007113024A1 (de) 2007-10-11
BRPI0709889A2 (pt) 2011-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408964C2 (ru) Электрическая машина
RU2399141C1 (ru) Электрическая машина с охлаждаемым внутри ротором
US9257883B2 (en) Electric machine with rotor interior ventilation
US8614528B2 (en) Electric machine having radial dividers for guiding cooling air
KR100720350B1 (ko) 전폐 외선형 전동기
KR20120067998A (ko) 블로어
WO2016116996A1 (ja) 送風装置
US10177630B2 (en) Induction motors
US20150354841A1 (en) Fan coil unit with shrouded fan
US9755467B2 (en) Open-type induction motor
CN111725928B (zh) 旋转电机及转子轴
JP6852817B2 (ja) 回転電機
US10560000B2 (en) Electric motor having a tangential architecture with improved air cooling
JP2015162936A (ja) 全閉型電動機
KR20120080789A (ko) 공기조화기의 실외기
US20220034326A1 (en) Air circulator having dual rotary vane
KR200479994Y1 (ko) 축류 팬을 위한 냉각장치
US12060887B2 (en) Fan with cover plate on the rotor bell
JP2016100953A (ja) 回転電機
JP2007236076A (ja) 空冷熱交換器形回転電機
JP2001078391A (ja) 回転電機
GB2595925A (en) Air flow control apparatus
JP6110338B2 (ja) 回転電機
JP5605777B2 (ja) クーラ付全閉型ブラシレス回転電機
CN216216374U (zh) 电机及电器

Legal Events

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

Effective date: 20210130