RU2519061C2 - Ветроэлектрический генератор - Google Patents

Ветроэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2519061C2
RU2519061C2 RU2012122746/07A RU2012122746A RU2519061C2 RU 2519061 C2 RU2519061 C2 RU 2519061C2 RU 2012122746/07 A RU2012122746/07 A RU 2012122746/07A RU 2012122746 A RU2012122746 A RU 2012122746A RU 2519061 C2 RU2519061 C2 RU 2519061C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric generator
wind electric
rotor
hollow shaft
cooling
Prior art date
Application number
RU2012122746/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122746A (ru
Inventor
Кристоф БАЛЬЦЕР
Карстен БРАХ
Кристиан Мейер
Аксель МЕЛЕ
Андре ШЛАВИТЦ
Франк ЗАЙБИКЕ
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 RU2012122746A publication Critical patent/RU2012122746A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519061C2 publication Critical patent/RU2519061C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/10Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium flowing in closed circuit, a part of which is external to the machine casing
    • 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
    • H02K5/20Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium
    • H02K5/207Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium with openings in the casing specially adapted for ambient air
    • 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
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэлектрическому генератору (1) с замкнутым внутренним охлаждающим контуром со статором (4), выполненным из листового металла, который имеет систему обмоток, которая на торцевых сторонах статора образует лобовые части (10) обмоток, причем статор (4) по меньшей мере в зоне своего листового пакета окружен охлаждающей оболочкой (3), причем постоянные магниты (18) ротора (5) размещены на выполненной как полый вал оболочке (6) явнополюсного ротора, причем оболочка (6) явнополюсного ротора через несущие элементы (28) на своих торцевых сторонах с валом (7) или хвостовиками вала соединена без возможности проворачивания, причем полый вал в своей внутренности имеет по меньшей мере одну трубу (29, 33), боковая поверхность которой проходит на эквидистантном расстоянии от оболочки (6) явнополюсного ротора, и причем на торцевых сторонах ротора (5) размещены вентиляторы (24, 25). Труба внутри полого вала размещена так, что внутри полого вала созданы охлаждающие каналы. Техническим результатом является обеспечение достаточного охлаждения. 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэлектрическому генератору с внутренним охлаждающим контуром со статором, выполненным из листового металла, который имеет систему обмоток, которая на торцевых сторонах статора образует лобовые части обмоток, причем статор по меньшей мере в зоне своего листового пакета окружен охлаждающей оболочкой, причем постоянные магниты ротора размещены на выполненной как полый вал оболочке явнополюсного ротора (индуктора).
Ветроэлектрические генераторы требуют, как и другие динамоэлектрические машины, охлаждения своих активных частей. При этом особенно внутренняя полость ветроэлектрического генератора, то есть электрическая зона, подвергается опасности воздействия инородных тел или агрессивных сред, которые, в числе прочего, воздействуют на изоляцию или ухудшают электрическую прочность. Это приводит к негативному влиянию на режим работы или к отказу ветроэлектрического генератора. При этом в динамоэлектрических машинах в подобной внешней среде обычным является предусматривать замкнутый внутренний охлаждающий контур, который, при необходимости, охлаждается после нагревания внешним охладителем.
Из DE 19919040 С2 известна синхронная электрическая машина с явнополюсными роторами или цилиндрическими (неявнополюсными) роторами для крупных ветроэнергетических установок, в частности, в прибрежной зоне. Эта машина имеет статор и ротор, причем статор и ротор имеют соответственно охлаждающие каналы, которые выполнены как часть охлаждающего контура для охлаждающей среды для охлаждения статора и ротора. При этом каналы статора выполнены как пазы в статоре с перемычкой, ограничивающей каналы статора на внешней периферии статора, и охлаждающие каналы для дополнительной охлаждающей среды в корпусе статора направляются в винтовой и многоходовой форме вокруг корпуса статора. Таким способом охлаждающая среда отбирает тепло от ротора в зоне каналов ротора и отдает его к статору в зоне каналов статора.
Из DE 10107298 С1 известна замкнутая электрическая машина с поверхностным охлаждением с замкнутым внутренним охлаждающим контуром над телом ротора. При этом в роторе имеются каналы охлаждающей среды на различных частичных окружностях поперечного сечения тела ротора для различных направлений потока.
Исходя из этого в основе изобретения лежит задача создать динамоэлектрическую машину, в частности ветроэлектрический генератор, внутренняя полость которого замкнута и который несмотря на это имеет достаточно эффективное охлаждение. При этом особенно для медленно вращающихся ветроэлектрических генераторов должно предусматриваться достаточное охлаждение.
Решение этой задачи обеспечивается ветроэлектрическим генератором с замкнутым внутренним охлаждающим контуром со статором, выполненным из листового металла, который имеет систему обмоток, которая на торцевых сторонах статора образует лобовые части обмоток, причем статор по меньшей мере в зоне своего листового пакета окружен охлаждающей оболочкой, причем постоянные магниты ротора размещены на выполненной как полый вал оболочке явнополюсного ротора, причем оболочка явнополюсного ротора через несущие элементы на своих торцевых сторонах соединена с валом или хвостовиками вала без возможности проворачивания, причем полый вал в своей внутренности имеет по меньшей мере одну трубу, боковая поверхность которой проходит на эквидистантном расстоянии от оболочки явнополюсного ротора, и причем на торцевых сторонах ротора размещены вентиляторы.
При этом предпочтительным образом ветроэлектрический генератор приводится в действие только с одной ступенью редуктора при среднем числе оборотов. Это имеет большое преимущество, состоящее в том, что он по отношению к полностью безредукторному варианту обеспечивает возможность использования размещенных непосредственно на роторе вентиляторов, так что можно отказаться от внешних вентиляторов, которые требуют дополнительного привода и регулирования.
Посредством дополнительно размещенных внутри оболочки явнополюсного ротора труб создаются охлаждающие каналы, которые структурируют эффективность охлаждения и характеристику течения во внутренней полости ветроэлектрического генератора и таким образом ведут к эффективному охлаждению во внутренней полости ветроэлектрического генератора.
Предпочтительным образом вентиляторы на торцевых сторонах ротора выполнены не только как чисто радиальные вентиляторы, вентиляционные лопасти которых закреплены только на ступице, а более того вентиляционные лопасти или лопатки на осевом конце соединены между собой посредством несущего диска. Эти несущие диски соответствующего вентилятора берут на себя функции направления воздуха внутри замкнутой внутренней полости ветроэлектрического генератора, так что можно избежать аэродинамических «коротких замыканий». Тем самым гарантируется предписываемая характеристика охлаждающего потока.
На осевом конце ветроэлектрического генератора размещен, предпочтительно на В стороне, внешний, в частности, съемный теплообменник, в частности кольцевой радиатор, который встроен в поток охлаждающей среды таким образом, что поток охлаждающей среды внутреннего охлаждающего контура там охлаждается после нагревания. За счет такого размещения обеспечивается легкая доступность, так что замена или работы по техническому обслуживанию на таком теплообменнике могут быть легко выполнены.
Доступность отдельных компонентов ветроэлектрического генератора и/или его эксплуатационная надежность имеют чрезвычайное значение особенно при функционировании в прибрежной зоне.
Изобретение, а также другие предпочтительные выполнения изобретения более подробно поясняются на примерах выполнения, схематично представленных на чертежах, на которых показано следующее.
Фиг.1 - продольное сечение ветроэлектрического генератора.
Фиг.2 - поперечное сечение ветроэлектрического генератора.
Фиг.1 показывает в принципиальном изображении продольное сечение ветроэлектрического генератора 1 со стороной А и стороной В, причем сторона А ветряной турбины обращена к не показанной подробно ветроэнергетической установке. Механическая связь с ветряной турбиной осуществляется через вал или по меньшей мере хвостовик 7 вала непосредственно или через редуктор. Ветроэлектрический генератор 1 размещен в корпусе 2, который имеет впускное и выпускное отверстия 14, 15, которые служат для подачи или отвода охладителя охлаждающей оболочки 3, которая размещена между корпусом 2 и статором 4. Посредством этой охлаждающей оболочки 3 и текущей в охлаждающих каналах 17 охлаждающей среды от листового пакета статора 4 отводятся потери.
На торцевых сторонах листового пакета статора 4 сформированы лобовые части 10 обмоток, которые, ввиду их осевого вылета, должны фиксироваться элементами 16 жесткости, так что перемещения лобовых частей 10 обмоток, например, из-за электродинамических переходных процессов исключаются.
Ротор 5, который имеет оболочку 6 явнополюсного ротора, посредством несущих элементов 28, в особенности на осевых концах оболочки 6 явнополюсного ротора, соединен без возможности проворачивания с валом или хвостовиком 7 вала. Оболочка 6 явнополюсного ротора имеет полюса, которые образованы, в частности, постоянными магнитами 18. При этом каждый полюс, в зависимости от осевой длины ротора 5 и ширины полюса, имеет несколько расположенных друг за другом и/или рядом друг с другом постоянных магнитов 18. Кроме того, постоянные магниты 18 размещены в карманах оболочки 6 явнополюсного ротора или на ее поверхности и в этом случае удерживаются соответствующим приспособлением, например бандажом.
За счет электромагнитных взаимодействий с системой обмоток статора 4 вращательная энергия ветряной турбины преобразуется в электрическую энергию.
Оболочка 6 явнополюсного ротора в роторе 5 образует вместе с несущими элементами 28 полый вал, который в соответствии с изобретением используется для того, чтобы создать противоположное направление течения газообразного охладителя в замкнутой внутренней полости ветроэлектрического генератора 1.
Это обеспечивается за счет того, что внутри полого вала, то есть радиально внутри оболочки 6 явнополюсного ротора, размещены трубы 29, 33, которые создают заданные промежуточные полости внутри полого вала. Кроме того, эти трубы 29, 33 вместе с несущими элементами 28 служат увеличению жесткости всего полого вала, так что таким способом также подавляются механические колебания или недопустимые торсионные перемещения.
На торцевых сторонах ротора 5 размещены вентиляторы 24, 25, которые охлаждающему потоку внутри замкнутой динамоэлектрической машины придают достаточную скорость течения. Так, предусмотрен вентилятор 24 стороны А и вентилятор 25 стороны В. Вентилятор 24 стороны А предпочтительным образом закреплен на трубе 29, радиально ближе всего расположенной к оболочке 6 явнополюсного ротора, и создает таким образом, наряду с радиальным нагнетанием выходящего из полого вала потока охлаждающего воздуха, одновременно разделение проходящих там в противоположном направлении потоков охлаждающего воздуха в начале полого вала. Это, в частности, достигается тем, что вентилятор 24 стороны А имеет несущий диск 13, который обращен к ротору 5.
Вентилятор 25 стороны В также размещен на трубе 29 и/или на имеющемся там несущем элементе 28. Также вентиляционные лопасти этого вентилятора 25 закреплены на несущем диске 12, так что, наряду с нагнетанием потока охлаждающего воздуха в радиальном направлении, также гарантируется разделение обратно текущего потока охлаждающего воздуха из теплообменника 9.
Вентилятор 24 стороны А всасывает поток 30 охлаждающего воздуха из внутренней зоны полого вала, причем этот поток охлаждающего воздуха уже предварительно охлаждался посредством теплообменника 9. Теплообменник 9 размещен на экране 27 корпуса, который через подшипник 19 поддерживается на валу или хвостовике 7 вала. Через отверстия 20 экрана 27 корпуса и дополнительные отверстия 23 в несущих элементах 28 вентилятор 24 стороны А может всасывать этот поток охлаждающего воздуха через внутреннюю часть полого вала. Вентилятор 24 стороны А выталкивает теперь предварительно охлажденный поток 30 охлаждающего воздуха радиально в направлении лобовой части 10 обмотки, где он обтекает лобовую часть 10 обмотки и там отбирает тепло.
Затем поток 30 охлаждающего воздуха разделяется на два частичных потока. Один частичный поток 31 протекает через активную часть ротора 5, через возможно имеющиеся, по существу аксиально проходящие промежутки между полюсами и/или воздушный зазор 8. Другой частичный поток 32 посредством несущего диска 13 вентилятора 24 стороны А отклоняется в проходящий радиально внутри оболочки 6 явнополюсного ротора охлаждающий канал между оболочкой явнополюсного ротора и трубой 29 и там всасывается посредством вентилятора 25 стороны В. В конце активной части ротора 5 оба частичных потока 31, 32 объединяются и посредством вентилятора 25 стороны В усиливаются по скорости течения и отклоняются ко второй лобовой части 10 обмотки.
В последующем прохождении потока охлаждающего воздуха он протекает через направляющие элементы 11 или кольцевые магистрали и после прохождения через корпус 27 посредством кожуха 26 воздуховода направляется на смонтированный в экране корпуса теплообменник 9. После прохождения теплообменника 9 охлаждающий воздух через образованный трубами 29 и 33 воздушный канал внутри полого вала вновь всасывается вентилятором 24 стороны А. Таким способом этот внутренний охлаждающий контур замыкается.
За счет использования вентиляторов 24, 25 полный кпд ветроэлектрического генератора 1 повышается, так как не должно обеспечиваться никакое энергоснабжение для работы внешнего вентилятора.
За счет закрепленных на оболочке 6 явнополюсного ротора несущих элементов 28 хвостовика 7 вала возможно упрощенное направление воздуха посредством приваренных 21 или привинченных труб 29, 33, которые центрируются на несущих элементах 28. Кроме того, таким образом возникает обвод, за счет чего тепловые потери могут также отводиться за счет конвекции явнополюсного ротора. Несущие элементы 28 для протекания охлаждающего воздуха снабжены отверстиями 23.
Если охлаждающая оболочка 3 в другой форме выполнения в осевом направлении еще дальше, чем на фиг.1 выступает над лобовыми частями 10 обмоток, в особенности согласуется с длиной корпуса 2, то наряду с обтекающим охлаждающим воздухом внутри также лобовые части обмотки дополнительно охлаждаются, что приводит к разгрузке теплообменника 9.
На фиг.2 показано поперечное сечение ветроэлектрического генератора, который относительно ротора 4, корпуса 2, охлаждающей оболочки 3 и прохождения охладителя внутри ветроэлектрического генератора 1 выполнен так, как показано на фиг.1.
Различие имеется только в конструкции ротора 5, который, однако, также реализует принципиальную соответствующую изобретению идею циркуляции охладителя.
На фиг.1 показанные там несущие элементы 28 имеют отверстия 23, которые позволяют осуществлять соответствующую изобретению циркуляцию охладителя. Согласно фиг.2 оболочка 6 явнополюсного ротора, а также листовой пакет ротора и труба 29 поддерживаются имеющими звездообразную форму стойками 38, которые опираются на вал 39, который из соображений веса также выполнен полым.
Формирование канала охлаждения на осевой длине ротора 5 теперь гарантируется отверстиями 40 между стойками 38, оболочкой 6 явнополюсного ротора и трубой 29. При этом охлаждающий канал образуется посредством поверхности 41 вала 39 и внутренней стороны трубы 29. Другой охлаждающий канал, обтекаемый в процессе функционирования в противоположном направлении к этому охлаждающему каналу, образуется посредством внутренней стороны оболочки 6 явнополюсного ротора и внешней стороны трубы 29.
Предпочтительным образом стойки 38 в соответствующем канале выполнены таким образом, что при работе ветроэлектрического генератора 1 поддерживается течение охладителя. Это обеспечивается в особенности за счет того, что эти стойки 39 имеют конструкцию в форме лопасти вентилятора, которая поддерживает осевое течение. То есть по меньшей мере некоторые стойки 38 имеют радиально ниже трубы 29 другую форму, чем радиально выше трубы 29. Тем самым внутри ротора 5, то есть радиально внутри оболочки 6 явнополюсного ротора, поддерживается противоположное течение охладителя.

Claims (12)

1. Ветроэлектрический генератор (1) с замкнутым внутренним охлаждающим контуром со статором (4), выполненным из листового металла, который имеет систему обмоток, которая на торцевых сторонах статора образует лобовые части (10) обмоток, причем статор (4) по меньшей мере в зоне своего листового пакета окружен охлаждающей оболочкой (3), причем постоянные магниты (18) ротора (5) размещены на выполненной как полый вал оболочке (6) явнополюсного ротора, причем оболочка (6) явнополюсного ротора через несущие элементы (28) на своих торцевых сторонах с валом (7) или хвостовиками вала соединена без возможности проворачивания, причем полый вал в своей внутренности имеет по меньшей мере одну трубу (29, 33), боковая поверхность которой проходит на эквидистантном расстоянии от оболочки (6) явнополюсного ротора, и причем на торцевых сторонах ротора (5) размещены вентиляторы (24, 25).
2. Ветроэлектрический генератор (1) по п.1, отличающийся тем, что труба (29) внутри полого вала размещена таким образом, что внутри полого вала создаются охлаждающие каналы, которые обеспечивают противоположное направление течения потока охлаждающего воздуха внутри полого вала.
3. Ветроэлектрический генератор (1) по п.1 или 2, отличающийся тем, что вентиляторы (24, 25) на соответствующих торцевых сторонах ротора (5) имеют вентиляционные лопасти, которые закреплены соответственно на несущем диске (12, 13), причем несущий диск (12, 13) берет на себя функцию направления воздуха.
4. Ветроэлектрический генератор (1) по п.1, отличающийся тем, что внутри полого вала находится другая труба (33), которая способствует повышению жесткости ротора (5) и/или дополнительному формированию охлаждающего канала.
5. Ветроэлектрический генератор (1) по п.2, отличающийся тем, что внутри полого вала находится другая труба (33), которая способствует повышению жесткости ротора (5) и/или дополнительному формированию охлаждающего канала.
6. Ветроэлектрический генератор (1) по п.3, отличающийся тем, что внутри полого вала находится другая труба (33), которая способствует повышению жесткости ротора (5) и/или дополнительному формированию охлаждающего канала.
7. Ветроэлектрический генератор (1) по п.1, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
8. Ветроэлектрический генератор (1) по п.2, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
9. Ветроэлектрический генератор (1) по п.3, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
10. Ветроэлектрический генератор (1) по п.4, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
11. Ветроэлектрический генератор (1) по п.5, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
12. Ветроэлектрический генератор (1) по п.6, отличающийся тем, что на одной стороне ветроэлектрического генератора (1) размещен, в частности, съемный теплообменник (9), который охлаждает после нагревания находящуюся во внутренней полости газообразную среду замкнутого охлаждающего контура.
RU2012122746/07A 2009-11-02 2010-10-25 Ветроэлектрический генератор RU2519061C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009051651A DE102009051651B4 (de) 2009-11-02 2009-11-02 Windkraftgenerator mit Innenkühlkreislauf
DE102009051651.4 2009-11-02
PCT/EP2010/066068 WO2011051228A2 (de) 2009-11-02 2010-10-25 Windkraftgenerator mit innenkühlkreislauf

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122746A RU2012122746A (ru) 2013-12-10
RU2519061C2 true RU2519061C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=43466469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122746/07A RU2519061C2 (ru) 2009-11-02 2010-10-25 Ветроэлектрический генератор

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9287747B2 (ru)
EP (1) EP2497184A2 (ru)
CN (1) CN102598479B (ru)
BR (1) BR112012011582A2 (ru)
DE (1) DE102009051651B4 (ru)
RU (1) RU2519061C2 (ru)
WO (1) WO2011051228A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185018U1 (ru) * 2018-05-17 2018-11-19 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Ротор электрической машины

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101474180B1 (ko) * 2010-11-04 2014-12-18 보벤 프로퍼티즈 게엠베하 동기 발전기를 갖는 풍력 발전 장치 및 저속 회전 동기 발전기
JP5879116B2 (ja) * 2011-12-15 2016-03-08 株式会社日立製作所 回転電機及びそれを備えた鉄道車両並びに電動車両
EP2662952B1 (en) * 2012-05-11 2015-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Generator, in particular for a wind turbine
CN102916550B (zh) * 2012-08-10 2015-03-04 杭州奥泰电器有限公司 内散热式直流无刷电机
CN102801238B (zh) * 2012-08-15 2014-09-17 北京交通大学 一种利于散热的永磁电机转子
EP2757666B1 (de) * 2013-01-17 2015-06-24 Siemens Aktiengesellschaft Verbesserte Kühlung einer elektrischen Maschine
NO335892B1 (no) * 2013-04-10 2015-03-16 Smartmotor As Undervanns elektromekanisk energiomformer
DE102013207241A1 (de) * 2013-04-22 2014-10-23 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit einer verbesserten Kühlung des Wickelkopfs
EP2922179A1 (de) * 2014-03-17 2015-09-23 Siemens Aktiengesellschaft Rotor einer rotierenden elektrischen Maschine
DE102014106453A1 (de) * 2014-05-08 2015-11-12 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Elektromaschine für den Einsatz im KFZ-Bereich
EP2949574B1 (en) 2014-05-30 2018-07-11 ABB Schweiz AG Pod propulsion unit of a ship
EP2975742B1 (de) * 2014-07-14 2017-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit verbesserter Kühlung
DE102014017273A1 (de) 2014-11-18 2016-05-19 Salzgitter Flachstahl Gmbh Hochfester lufthärtender Mehrphasenstahl mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften und Verfahren zur Herstellung eines Bandes aus diesem Stahl
DE102014223959A1 (de) * 2014-11-25 2016-05-25 Robert Bosch Gmbh Elektrische Maschine mit reduziertem Streufluss durch Gehäuse
EP3046225A1 (de) 2015-01-16 2016-07-20 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische rotierende Maschine mit einseitiger Kühlung und Verfahren zur einseitigen Kühlung
CN104600886B (zh) * 2015-01-27 2017-01-25 新疆金风科技股份有限公司 永磁直驱风力发电机、系统及其定子
CN104810942B (zh) 2015-04-15 2017-03-01 新疆金风科技股份有限公司 永磁直驱风力发电机、系统及其定子
EP3136549A1 (de) 2015-08-24 2017-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Synchrone reluktanzmaschine
EP3142231A1 (en) * 2015-09-08 2017-03-15 ABB Technology AG An electric power generator
JP2017118719A (ja) * 2015-12-25 2017-06-29 株式会社日立製作所 回転電機
CN105591497A (zh) * 2016-03-23 2016-05-18 中车永济电机有限公司 定子独立通风冷却式永磁电机
EP3465886B1 (en) 2016-06-07 2022-08-03 Tesla, Inc. Electric motor cooling system
DE102016216479A1 (de) 2016-09-01 2018-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Rotorhohlwelle mit Doppelwandung
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
US11073136B2 (en) 2017-02-02 2021-07-27 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Cooling arrangement
EP3379696A1 (de) 2017-03-21 2018-09-26 Siemens Aktiengesellschaft Synchrone reluktanzmaschine
DE102018104074A1 (de) 2018-02-22 2019-08-22 Thyssenkrupp Ag Rotor, Rotorwelle und elektrische Maschine
TWI678867B (zh) * 2018-07-09 2019-12-01 群光電能科技股份有限公司 變頻器整合馬達
DE112019006640T5 (de) * 2019-01-10 2021-10-07 Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd. Motor und inverter-integrierte rotierbare elektrische maschine
DE102019218088A1 (de) * 2019-11-22 2021-05-27 Zf Friedrichshafen Ag Rotor für eine elektrische Maschine
FR3105649B1 (fr) * 2019-12-19 2021-11-26 Valeo Equip Electr Moteur Machine électrique tournante refroidie
CN112117858A (zh) * 2020-09-25 2020-12-22 卧龙电气(上海)中央研究院有限公司 一种具有冷却结构的电机
CN114665662B (zh) * 2020-12-23 2024-09-13 金风科技股份有限公司 发电机以及风力发电机组
JP7509048B2 (ja) * 2021-02-02 2024-07-02 トヨタ自動車株式会社 電動車両
US11932078B2 (en) 2021-03-31 2024-03-19 Tesla, Inc. Electric vehicle heat pump using enhanced valve unit
EP4145683B1 (en) * 2021-09-06 2023-11-22 MAHLE International GmbH Hollow shaft for a rotor of electric motor
CN114400810A (zh) * 2021-12-30 2022-04-26 中车永济电机有限公司 一种强迫通风冷却式永磁同步电机的转子密封结构
US20240055947A1 (en) * 2022-08-15 2024-02-15 Rolls-Royce Plc Electric machine with air cooled rotor
US20240055948A1 (en) * 2022-08-15 2024-02-15 Rolls-Royce Plc Electric machine with combined rotor and cooling fan

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1241354A1 (ru) * 1984-01-13 1986-06-30 Ленинградское Электромашиностроительное Производственное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова Электрическа машина
RU2032832C1 (ru) * 1991-02-12 1995-04-10 Виталий Сергеевич Максимов Ветроэлектрический быстроходный агрегат
RU2041545C1 (ru) * 1992-08-18 1995-08-09 Виктор Иванович Ветохин Электрическая микромашина ветохина (эммв)
DE19919040A1 (de) * 1999-02-25 2000-09-07 Helmuth Beneke Elektromaschine, insbesondere Drehstrommaschine
DE10107298C1 (de) * 2001-02-16 2002-07-04 Krebs & Aulich Gmbh Geschlossene elektrische Maschine mit Oberflächenkühlung
EP1333561A2 (en) * 2002-01-30 2003-08-06 UQM Technologies, Inc. Rotor cooling apparatus
DE10307813A1 (de) * 2003-02-24 2004-09-09 Siemens Ag Elektrische Maschine
RU71386U1 (ru) * 2007-05-31 2008-03-10 Александр Петрович Богила Ветроэнергетическая установка с вертикальным ротором

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE949757C (de) * 1952-09-25 1956-09-27 Siemens Ag Einrichtung zur Innenkuehltung der Laeuferwicklung von elektrischen Stromerzeugern
US2991377A (en) * 1957-01-28 1961-07-04 Vickers Electrical Co Ltd Cooling of flame proof motors
US3610975A (en) * 1969-07-30 1971-10-05 Westinghouse Electric Corp Dynamoelectric machine with improved cooling means
DE2019956A1 (de) * 1970-04-24 1971-11-04 Siemens Ag Anordnung zur Kuehlung von Rotationskoerpern
US3621908A (en) * 1970-09-04 1971-11-23 Dynatherm Corp Transporting thermal energy through a rotating device
DE3703594A1 (de) * 1987-02-06 1988-09-08 Bbc Brown Boveri & Cie Gasgekuehlte elektrische maschine
US5038853A (en) * 1989-01-17 1991-08-13 Callaway Sr James K Heat exchange assembly
DE4115485A1 (de) * 1991-05-11 1992-11-12 Mulfingen Elektrobau Ebm Antriebseinheit fuer doppelluefter
AT403864B (de) * 1994-06-13 1998-06-25 Abb Daimler Benz Transp Kühlsystem für eine elektrische maschine
EP0989658A1 (fr) * 1998-09-28 2000-03-29 The Swatch Group Management Services AG Machine électrique asynchrone refroidie par liquide
CN2427922Y (zh) * 2000-06-05 2001-04-25 杨泰和 具有封闭型冷却结构的回转电机
GB0208565D0 (en) * 2002-04-13 2002-05-22 Rolls Royce Plc A compact electrical machine
US7042109B2 (en) * 2002-08-30 2006-05-09 Gabrys Christopher W Wind turbine
US7247959B2 (en) * 2002-10-11 2007-07-24 Siemens Power Generation, Inc. Dynamoelectric machine with arcuate heat exchanger and related methods
US6943469B2 (en) * 2002-11-01 2005-09-13 Siemens Westinghouse Power Corporation Supplemented zonal ventilation system for electric generator
US7431567B1 (en) * 2003-05-30 2008-10-07 Northern Power Systems Inc. Wind turbine having a direct-drive drivetrain
TWI220328B (en) * 2003-06-06 2004-08-11 Delta Electronics Inc Fastening structure for tandem motor
WO2005095794A1 (ja) * 2004-03-31 2005-10-13 Intellectual Property Bank Corp. 片持式垂直軸風車
US7154193B2 (en) * 2004-09-27 2006-12-26 General Electric Company Electrical machine with double-sided stator
DE102005027953A1 (de) * 2005-06-16 2006-12-28 Siemens Ag Permanentmagneterregte elektrische Maschine mit Rotorkühlung
TWI307992B (en) * 2005-06-30 2009-03-21 Delta Electronics Inc Dual fan and motor thereof
US7528497B2 (en) * 2006-07-11 2009-05-05 Hamilton Sundstrand Corporation Wind-turbine with load-carrying skin
EP2063115B1 (en) * 2007-11-26 2019-06-05 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Direct drive generator and wind turbine
ATE501356T1 (de) * 2008-01-17 2011-03-15 Gamesa Innovation And Technology S L Getriebeeinheit für eine windturbine
US7466053B1 (en) * 2008-04-10 2008-12-16 Vladimir Radev Dual-rotor electric traction motor
CN201336609Y (zh) * 2009-01-19 2009-10-28 江门金羚电机有限公司 一种具有内风冷系统的小功率电动机
NO20092984A1 (no) * 2009-09-11 2011-02-14 Blaaster Wind Tech As Vindturbin

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1241354A1 (ru) * 1984-01-13 1986-06-30 Ленинградское Электромашиностроительное Производственное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова Электрическа машина
RU2032832C1 (ru) * 1991-02-12 1995-04-10 Виталий Сергеевич Максимов Ветроэлектрический быстроходный агрегат
RU2041545C1 (ru) * 1992-08-18 1995-08-09 Виктор Иванович Ветохин Электрическая микромашина ветохина (эммв)
DE19919040A1 (de) * 1999-02-25 2000-09-07 Helmuth Beneke Elektromaschine, insbesondere Drehstrommaschine
DE10107298C1 (de) * 2001-02-16 2002-07-04 Krebs & Aulich Gmbh Geschlossene elektrische Maschine mit Oberflächenkühlung
EP1333561A2 (en) * 2002-01-30 2003-08-06 UQM Technologies, Inc. Rotor cooling apparatus
DE10307813A1 (de) * 2003-02-24 2004-09-09 Siemens Ag Elektrische Maschine
RU71386U1 (ru) * 2007-05-31 2008-03-10 Александр Петрович Богила Ветроэнергетическая установка с вертикальным ротором

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185018U1 (ru) * 2018-05-17 2018-11-19 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Ротор электрической машины

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012011582A2 (pt) 2016-06-28
CN102598479A (zh) 2012-07-18
CN102598479B (zh) 2015-03-11
US9287747B2 (en) 2016-03-15
DE102009051651B4 (de) 2012-01-26
EP2497184A2 (de) 2012-09-12
RU2012122746A (ru) 2013-12-10
DE102009051651A1 (de) 2011-05-12
US20120217756A1 (en) 2012-08-30
WO2011051228A3 (de) 2012-01-12
WO2011051228A2 (de) 2011-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2519061C2 (ru) Ветроэлектрический генератор
CN109474113B (zh) 电机及风力发电机组
DK2615299T3 (en) Machine booth for a wind turbine
CN109412339B (zh) 电机及风力发电机组
US8487490B2 (en) Electric rotating machine
CA2656986C (en) Process and devices for cooling an electric machine
EP2372881A2 (en) Permanent magnetic rotating electric machine and wind power generating system
JP2012025382A (ja) ラムエアファン装置およびその冷却方法
US11073136B2 (en) Cooling arrangement
WO2012080566A1 (en) An electrical machine
RU2013100941A (ru) Динамоэлектрическая машина с воздушно-водяным охлаждением
EP1593192A1 (en) Rotary machine cooling system
EP3054565A1 (en) Cooling arrangement
US2394517A (en) Cooling means for dynamoelectric machines
JP2014033584A (ja) 回転電機の風冷構造
EP2490320B1 (en) Cooling of permanent magnet electric machine
CN212033942U (zh) 电机及风力发电机组
CN112688491A (zh) 一种永磁电机高效率通风冷却系统
KR20190096408A (ko) 풍력 터빈 발전기의 스테이터를 위한 스테이터 지지대, 그러한 스테이터 지지대를 포함하는 스테이터, 발전기, 및 풍력 터빈
US20220021275A1 (en) Cooling of electrical machines
CN111864991B (zh) 冷却系统、电机及风力发电机组
JP2008067471A (ja) 回転電機および回転電機の冷却方法
FI123727B (fi) Järjestely ja menetelmä sähkökoneen jäähdyttämiseksi
EP3070816B1 (en) Method and assembly for cooling an electric machine
CN115450840A (zh) 发电机、风力涡轮机和用于冷却风力涡轮机的直接驱动式发电机的方法

Legal Events

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

Effective date: 20161026