RU2427714C1 - Турбоэлектрогенератор - Google Patents

Турбоэлектрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2427714C1
RU2427714C1 RU2009143067/06A RU2009143067A RU2427714C1 RU 2427714 C1 RU2427714 C1 RU 2427714C1 RU 2009143067/06 A RU2009143067/06 A RU 2009143067/06A RU 2009143067 A RU2009143067 A RU 2009143067A RU 2427714 C1 RU2427714 C1 RU 2427714C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
stator
rotor
compressor
shaft
Prior art date
Application number
RU2009143067/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009143067A (ru
Inventor
Анатолий Владимирович Сударев (RU)
Анатолий Владимирович Сударев
Андрей Андреевич Сурьянинов (RU)
Андрей Андреевич Сурьянинов
Юлия Владимировна Колачева (RU)
Юлия Владимировна Колачева
Борис Алексеевич Базаров (RU)
Борис Алексеевич Базаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко")
Priority to RU2009143067/06A priority Critical patent/RU2427714C1/ru
Publication of RU2009143067A publication Critical patent/RU2009143067A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427714C1 publication Critical patent/RU2427714C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Турбоэлектрогенератор содержит турбокомпрессор, состоящий из ротора и статора, камеры сгорания, высокооборотного электрогенератора. Ротор состоит из вала, на котором установлены рабочие колеса компрессора и турбины с лопаточными аппаратами и несущими дисками. Статор состоит из соплового аппарата турбины и выходного диффузора компрессора. Опорно-упорные узлы вала ротора размещены в статоре турбокомпрессора. Высокооборотный электрогенератор включает в свой состав роторную часть, содержащую магнитные керамические элементы, и статорную часть. Роторная часть электрогенератора установлена на валу турбокомпрессора между рабочими колесами компрессора и турбины, и состоит из магнитной керамической оболочки, состоящей из цилиндрических сегментов, расположенных вдоль оси вала турбокомпрессора, и разделенных плоскостями, проходящими через ось вала на равные сектора, заключенной в цилиндрическую оболочку из металлического сплава. При этом на несущих дисках выполнены проточки, в которые установлена цилиндрическая оболочка. В статоре турбогенератора установлена статорная часть электрогенератора. Изобретение позволяет повысить надежность и ресурс турбогенератора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению, в частности к генераторам электрической энергии с газотурбинным приводом.
Цель изобретения - повышение надежности турбоэлектрогенератора.
Изобретение может быть использовано в генераторах электроэнергии, в том числе при экстремально малых значениях мощности вырабатываемой электроэнергии.
Известен турбоэлектрогенератор (Turbo Genset (Dorset, UK), 50 кВт, 100 кг, 52400 об/мин [1]), содержащий турбокомпрессор, состоящий из ротора и статора, причем ротор включает вал, на котором установлены рабочие колеса компрессора и турбины с лопаточными аппаратами и несущими дисками; а статор - сопловой аппарат турбины и выходной диффузор компрессора, при этом опорно-упорные узлы вала ротора размещены в статоре турбокомпрессора; высокооборотный электрогенератор, включающий в свой состав роторную часть, включающую в свой состав магнитные керамические элементы, и статорную часть, а также камеру сгорания.
Недостатками этого технического решения являются то, что для обеспечения кинематической самодостаточности конструкции необходимы четыре опорных узла, при этом два в конструкции турбокомпрессора преимущественно опорно-упорные, - чем больше опор, тем больше вероятность отказа, необходимость применения для кинематической связи валов турбокомпрессора и электрогенератора высокооборотной муфты, что приводит к неизбежности применения единой фундаментной конструкции, например рамы, с существенными ограничениями по ее жесткости, принципиальное ограничение частоты вращения роторов, вследствие неизбежности действующих напряжений растяжения и изгиба в керамических дисках ротора электрогенератора, что крайне неблагоприятно для конструкционных керамических материалов, тупик по нейтрализации масштабного фактора при изготовлении керамических дисков электрогенератора, практическая невозможность обеспечения критических частот вращения системы ротор турбокомпрессора - ротор электрогенератора, по крайней мере, по первой изгибной форме, выше номинальной частоты вращения, а следовательно, при запуске электрогенератора необходимость проходить резонансную зону, что для высокооборотных изделий чревато отказами.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип изобретения, является турбогенератор Turbo Genset (Dorset, UK), 50 кВт, 100 кг, 52400 об/мин [1].
Целью предлагаемого изобретения является повышение надежности и ресурса турбоэлектрогенератора путем:
- уменьшения количества опорно-упорных узлов;
- исключения из структуры турбоэлектрогенератора высокооборотной муфты;
- принципиального снижения уровня напряжений изгиба и растяжения в керамических деталях ротора;
- принципиального снижения уровня влияния масштабного фактора на идентичность физико-механических характеристик керамических фрагментов конструкции ротора;
- создания предпосылок для реализации оптимальных условий по жесткости ротора при любых исходных требованиях к характеристикам турбоэлектрогенератора, включая свойство силового радиального демпфирования магнитного поля в системе ротор-статор электрогенератора.
Указанная цель достигается тем, что роторная часть электрогенератора установлена на валу турбокомпрессора между рабочими колесами компрессора и турбины, и состоит из магнитной керамической оболочки, состоящей из цилиндрических сегментов, расположенных вдоль оси вала турбокомпрессора, и разделенных плоскостями, проходящими через ось вала, на равные сектора, заключенной в цилиндрическую оболочку из металлического сплава, при этом на несущих дисках выполнены проточки, в которые установлена цилиндрическая оболочка, а в статоре турбогенератора установлена статорная часть электрогенератора.
На чертеже представлен турбоэлектрогенератор.
Ротор турбогенератора содержит рабочее колесо 1 компрессора, включающее лопаточный аппарат 2 рабочего колеса 1 компрессора и несущий диск 3 рабочего колеса 1 компрессора, рабочее колесо 4 турбины, включающее лопаточный аппарат 5 рабочего колеса 4 турбины и несущий диск 6 рабочего колеса 4 турбины, вал ротора 7. Роторная часть 8 электрогенератора выполнена в виде наборной цилиндрической магнитной керамической секции 9, состоящей из цилиндрических сегментов 10, расположенных вдоль оси вала турбокомпрессора, и разделенных плоскостями, проходящими через ось вала, на равные сектора, заключенной в цилиндрическую оболочку 11 из металлического сплава, при этом на несущих дисках 3 и 6 выполнены проточки, в которые установлена цилиндрическая оболочка 11. Статор турбогенератора содержит сопловой аппарат 12 турбины, выходной диффузор компрессора 13, статор электрогенератора 14, а также опорно-упорные узлы 15 ротора.
На валу 7 между опорно-упорными узлами 15 и несущими дисками 3 и 6 выполнена резьба, на которой установлены фиксирующие гайки 16.
Турбоэлектрогенератор генератор работает следующим образом.
На вход соплового аппарата 12 турбины подается рабочее тело, например продукты сгорания углеводородного топлива - с давлением, превышающим атмосферное. Из соплового аппарата 12 рабочее тело поступает на вход лопаточного аппарата 5 рабочего колеса 6 турбины, приводя его во вращение, и сбрасывается через выходные каналы лопаточного аппарата 5 рабочего колеса 6 в атмосферу. Вращающий момент через вал 7 передается на рабочее колесо 1 компрессора и приводит его во вращение. В рабочее колесо 1 компрессора через его вход его лопаточного аппарата 2 всасывается атмосферный воздух, который сжимается в компрессоре и с повышенным давлением из выходного диффузора 13 поступает к источнику тепловой энергии, например камере сгорания. Разность мощностей турбины и компрессора снимается с клемм электрогенератора.
Резонансные частоты ротора турбоэлектрогенератора, состоящего из рабочих колес 1 и 4, вала 7 с фиксирующими гайками 16 и роторной части электрогенератора 8, при прочих равных условиях определяются геометрическим и массовыми характеристиками роторной части электрогенератора, диаметром цилиндрической оболочки 11 и массой керамических сегментов 10. При этом превалирующее значение имеет жесткость цилиндрической оболочки 11. Ввиду того что по определению наружный диаметр оболочки 11 принципиально больше наружного диаметра вала, а навешанная на вал масса отсутствует, так как оболочка фиксируется в проточках на несущих дисках 3 и 6, собственные частоты ротора турбоэлектрогенератора принципиально выше собственных частот турбогенератора по прототипу.
При исполнении системы ротор-статор по предлагаемому изобретению в радиальном зазоре формируется радиальное магнитное поле, которое в сочетании с жесткостью опор 15 обеспечивает большую эквивалентную жесткость опор, по сравнению с прототипом, что априори повышает эксплуатационные частоты ротора турбоэлектрогенератора по сравнению с турбогенератором по прототипу.
Устранение из конструкции механической связи валов генератора и электрогенератора исключает влияние поперечных реакций в муфте, что обеспечивает повышение резонансных частот ротора турбоэлектрогенератора.
Эти факторы позволяют с большей степенью надежности отстроить частотные характеристики ротора турбоэлектрогенератора по предлагаемому изобретению от всего спектра резонансных частот во всем диапазоне частот вращения ротора, т.е. принципиально повысить эксплуатационную надежность турбоэлектрогенератора.
Исполнение магнитных керамических деталей ротора в виде фрагментов кольца с опорой этих фрагментов на несущую металлическую поверхность оболочки 11 позволяет практически полностью исключить напряжения изгиба и растяжения в керамике, что обеспечивает наивысшую эксплуатационную надежность в плане возможности разрушения керамических элементов конструкции.
Исполнение магнитных керамических деталей ротора в виде фрагментов кольца позволяет нейтрализовать технологическое влияние масштабного фактора на разброс физико-механических характеристик всей совокупности керамических фрагментов [2], что априори положительно влияет как на надежность изделия в целом, так и на тиражирование прочностных характеристик конструкции.
Конструкция турбоэлектрогенератора по предлагаемому изобретению, наряду с уменьшением числа опорных узлов по сравнению с прототипом в 2 раза, повышает эксплуатационную надежность изделия.
Использованная литература
1. Turbo Genset on trial, Modern Power Systems, July 2000, p.45.
2. A.B.Сударев, A.A.Сурьянинов, В.Г.Конаков. Высокотехнологичная безусадочная керамика для газовых турбин, Газотурбинные технологии, №10(61) 2007, стр.12-16.

Claims (1)

  1. Турбоэлектрогенератор, содержащий турбокомпрессор, состоящий из ротора и статора, при этом ротор состоит из вала, на котором установлены рабочие колеса компрессора и турбины с лопаточными аппаратами и несущими дисками, статор состоит из соплового аппарата турбины и выходного диффузора компрессора, опорно-упорные узлы вала ротора размещены в статоре турбокомпрессора, высокооборотный электрогенератор, включающий в свой состав роторную часть, включающую в свой состав магнитные керамические элементы, и статорную часть, а также камеру сгорания, отличающийся тем, что роторная часть электрогенератора установлена на валу турбокомпрессора между рабочими колесами компрессора и турбины и состоит из магнитной керамической оболочки, состоящей из цилиндрических сегментов, расположенных вдоль оси вала турбокомпрессора и разделенных плоскостями, проходящими через ось вала на равные сектора, заключенной в цилиндрическую оболочку из металлического сплава, при этом на несущих дисках выполнены проточки, в которые установлена цилиндрическая оболочка, а в статоре турбогенератора установлена статорная часть электрогенератора.
RU2009143067/06A 2009-11-20 2009-11-20 Турбоэлектрогенератор RU2427714C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009143067/06A RU2427714C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Турбоэлектрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009143067/06A RU2427714C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Турбоэлектрогенератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009143067A RU2009143067A (ru) 2011-05-27
RU2427714C1 true RU2427714C1 (ru) 2011-08-27

Family

ID=44734516

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009143067/06A RU2427714C1 (ru) 2009-11-20 2009-11-20 Турбоэлектрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2427714C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488699C2 (ru) * 2011-07-05 2013-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" Турбоэлектрогенераторный агрегат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009143067A (ru) 2011-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8096127B2 (en) Exhaust turbo-supercharger
US6914344B2 (en) Integrated starter/generator for a turbomachine
US10221730B2 (en) Electrical machines
US8641365B2 (en) Rotor of a gas turbine
US9371835B2 (en) Coupling for directly driven compressor
US20160160867A1 (en) Electrically coupled counter-rotation for gas turbine compressors
US20070169462A1 (en) Gas turbine, especially an aircraft engine
US20050121916A1 (en) Integrated microturbine gearbox generator assembly
US10557352B2 (en) Piezoelectric damping rings
US9169737B2 (en) Gas turbine engine rotor seal
GB2221259A (en) Turbines pumps & compressors
RU2427714C1 (ru) Турбоэлектрогенератор
RU2299993C2 (ru) Конструкция для отделения друг от друга турбодетандеров высокого и низкого давления в газовой турбине
KR102176954B1 (ko) 가스 터빈용 압축기 로터 디스크
CA2845615C (en) Tip-controlled integrally bladed rotor for gas turbine engine
US20110018273A1 (en) Starter/generator integrated into compressor of turbine engine
RU195196U1 (ru) Роторный узел газовой турбины
US10480519B2 (en) Hybrid compressor
US7850422B2 (en) Device for adjusting guide blades
KR102499042B1 (ko) 냉각 핀들을 갖도록 제공되는 케이스를 구비하는 가스 터빈 기관
KR102251740B1 (ko) 가스 터빈용 압축기 로터 디스크
RU2816769C1 (ru) Винтовентиляторный авиационный газотурбинный двигатель
RU2821119C1 (ru) Турбогенератор
JP2011241791A (ja) ガスタービンエンジンのタービン
WO2024056941A1 (en) A turbomachine

Legal Events

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

Effective date: 20141121