RU2555100C1 - Роторная система магнитоэлектрической машины - Google Patents

Роторная система магнитоэлектрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2555100C1
RU2555100C1 RU2014109787/06A RU2014109787A RU2555100C1 RU 2555100 C1 RU2555100 C1 RU 2555100C1 RU 2014109787/06 A RU2014109787/06 A RU 2014109787/06A RU 2014109787 A RU2014109787 A RU 2014109787A RU 2555100 C1 RU2555100 C1 RU 2555100C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
shaft
rotor
bearings
hollow shaft
Prior art date
Application number
RU2014109787/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Флюр Рашитович Исмагилов
Ирек Ханифович Хайруллин
Вячеслав Евгеньевич Вавилов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2014109787/06A priority Critical patent/RU2555100C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555100C1 publication Critical patent/RU2555100C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в автономных энергоустановках с высокоскоростными генераторами в летательных и космических аппаратах. Роторная система магнитоэлектрической машины содержит корпус турбинного блока, турбину на валу, установленном в подшипниках, корпус генератора, ротор. Ротор состоит из равномерно размещенных постоянных магнитов, намагниченных в радиальном направлении с чередующейся полярностью. Турбина и ротор установлены на едином пустотелом валу, с возможностью прокачки хладагента через его полость насосом, установленным со стороны турбины. На конце пустотелого вала выполнены спиралевидные канавки. Пустотелый вал с ротором образуют цилиндр постоянного сечения, на внешней поверхности которого установлена бандажная оболочка из высокопрочного немагнитного материала. Подшипники могут быть выполнены в виде бесконтактных газовых опор, электромагнитных подшипников или гибридных магнитных подшипников. Достигается минимизация нагрева постоянных магнитов и теплопередачи между валом турбины и валом генератора, а также повышение жесткости и механической прочности системы, благодаря выполнению вала генератора и вала турбины в виде одного цельного полого вала с возможностью прокачки хладагента через его полость и выполнению на конце ротора спиралевидных канавок. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в автономных энергоустановках с высокоскоростными генераторами, в том числе в летательных и космических аппаратах.
Известна конструкция микротурбиной системы выработки энергии [патент US №6170251 B1, F02C 7/00, 09.01.2001], содержащая первичный компрессор, электрический генератор и турбину, вращающиеся как единое целое. Горячие газы приводят турбину во вращение, и полученная мощность турбины используется для питания электрического генератора. Микротурбиная система выработки энергии дополнительно содержит вспомогательный компрессор, который приводится в действие турбиной.
Недостатком данной конструкции является значительная теплопередача между валом турбины и валом генератора, что приводит к снижению КПД генератора.
Известен интегрированный микротурбинный редуктор-генератор [патент US №6897578 B1, F02C 6/00, 24.05.2003], содержащий турбину, включающую в себя первый корпус и ротор турбины. Двигатель содержит генератор, состоящий из второго корпуса и ротора генератора. Ротор генератор поддерживается при вращении на низкой скорости низкоскоростным подшипником. Двигатель также включает в себя редуктор, имеющий третий корпус, соединенный с первым корпусом и вторым корпусом, шестерню и низкоскоростной механизм, соединенный с ротором генератора. Вал соединен с ротором турбины и ведущей шестерней.
Недостатком данной конструкции является значительная теплопередача между валом турбины и валом генератора, что приводит к снижению КПД генератора.
Известна микротурбинная система выработки электрической энергии [патент US №6198174 B1, F02C 7/00, 6.03.2001], содержащая электрический генератор, турбину, связующий вал. Турбина, компрессор и электрический генератор соединены посредством связующего вала. Связующий вал обеспечивает сочленение турбины, электрического генератора и во время высокоскоростного, высокотемпературного режима работы системы.
Недостатком данной конструкции является значительная теплопередача и малая жесткость связующего вала.
Известен ротор высокооборотной электрической машины [патент РФ №2382472 C1, Н02К 1/27, H02K 21/14, Н02K 1/28, 20.02.2010], содержащий вал с укрепленной на нем переменно-полюсной магнитной системой, выполненной в виде стянутых друг с другом в осевом направлении идентичных кольцевых пластин, в которых предусмотрены окна для размещения постоянных магнитов, намагниченных в тангенциальном направлении, в каждой из кольцевых пластин сформированы немагнитные зоны, одна из которых представляет собой охватывающее вал кольцо, а остальные - расположенные по наружному диаметру кольцевые фрагменты, ограничивающие снаружи пространство окон, причем длина дуги кольцевых фрагментов на 10-20% меньше, чем ширина окон, при этом кольцевые пластины изготовлены из сплошного магнитного материала, обладающего возможностью изменять свои магнитные свойства.
Недостатком данной конструкции является большой момент инерции и значительная масса ротора, а также его малая жесткость, что приведет к появлению собственной (резонансной) частоты ротора, меньшей частоты вращения ротора.
Известен ротор электрической машины [патент РФ №2212748 С2, Н02К Н02К 1/28, Н02К 21/12, 20.09.2003], содержащий магнитопровод, на котором равномерно размещены постоянные магниты с закрепленными на них полюсными наконечниками, выполненными из магнитного материала, между постоянными магнитами с полюсными наконечниками имеются зазоры, в указанных зазорах размещены соответственно выполненные из материала удерживающие элементы, одними концами жестко зафиксированные в магнитопроводе, а поверхностями других концов плотно прилегающие к поверхностям соответствующих пар скосов, выполненных на наружных ребрах полюсных наконечников, при этом указанные плотно прилегающие друг к другу поверхности выполнены сопряженными, а постоянные магниты намагничены в радиальном направлении.
Недостатком указанной конструкции является низкая надежность, обусловленная большой массой ротора при недостаточной жесткости, и сложность технологического изготовления.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является роторная система магнитоэлектрической машины [патент РФ №2475926 C1, Н02К 16/02, 20.02.2013], содержащая корпус турбинного блока, турбину на валу, установленную в подшипниках, корпус генератора, внешний и внутренний роторы, внешний ротор состоит из равномерно размещенных постоянных магнитов, намагниченных в радиальном направлении с чередующейся полярностью, между постоянными магнитами имеются зазоры, в указанных зазорах размещены выполненные из немагнитного неэлектропроводящего материала удерживающие элементы, внешний ротор выполнен в виде пустотелого цилиндра из высокопрочного немагнитного, неэлектропроводящего материала. Недостатком указанной конструкции является низкая надежность, обусловленная применением внешнего и внутреннего роторов, а также сложность конструкции.
Задача изобретения - повышение энергетических характеристик, надежности и долговечности роторной системы магнитоэлектрической машины.
Техническим результатом является минимизация нагрева постоянных магнитов и теплопередачи между валом турбины и валом генератора, а также повышение жесткости и механической прочности системы, благодаря выполнению вала генератора и вала турбины в виде одного цельного полого вала с возможностью прокачки хладагента через его полость и выполнению на конце ротора спиралевидных канавок.
Поставленная задача решается и указанный технический результат достигается тем, что в роторной системе магнитоэлектрической машины, содержащей корпус турбинного блока, турбину на валу, установленном в подшипниках, корпус генератора, ротор, состоящий из равномерно размещенных постоянных магнитов, намагниченных в радиальном направлении с чередующейся полярностью, согласно изобретению турбина и ротор установлены на едином пустотелом валу, с возможностью прокачки хладагента через его полость насосом, установленным со стороны турбины, причем на конце пустотелого вала выполнены спиралевидные канавки, а пустотелый вал с ротором образуют цилиндр постоянного сечения, на внешней поверхности которого установлена бандажная оболочка из высокопрочного немагнитного материала.
Кроме того, согласно изобретению, подшипники могут быть выполнены в виде бесконтактных газовых опор.
Также, согласно изобретению, подшипники могут быть выполнены в виде электромагнитных подшипников.
Также, согласно изобретению, подшипники могут быть выполнены в виде гибридных магнитных подшипников.
Существо изобретения поясняется чертежами. На фиг.1 изображен продольный разрез роторной системы магнитоэлектрической машины. На фиг.2 изображен поперечный разрез роторной системы магнитоэлектрической машины. На фиг.3 представлена схема прокачки хладагента (сплошной линией обозначен основной поток хладагента; штрихпунктирной линией обозначен поток хладагента от спиралевидных канавок).
Предложенное устройство содержит (фиг.1) турбину 1, установленную в корпусе турбинного блока 2, корпус генератора 3, жестко сочлененный с корпусом турбинного блока 2, шпильками 4, в корпусе генератора 3 установлен пустотелый вал 5 в подшипниковых узлах 6 и статор 7 с обмотками 8, вал выполнен с возможностью прокачки хладагента через его полость 9, прокачка хладагента обеспечивается введенным насосом 10, установленным со стороны турбины 1, на конце пустотелого вала 5 выполнены спиралевидные канавки 11, на пустотелом валу 5 установлена турбина 1 и ротор, состоящий из равномерно размещенных постоянных магнитов 12, намагниченных в радиальном направлении с чередующейся полярностью, поверх постоянных магнитов 12 установлена бандажная оболочка 13 (фиг.2).
Предложенное устройство работает следующим образом: турбина 1 приводится во вращение струей горячего газа с температурой порядка 1000÷1500°C, при этом ее вращающий момент передается пустотелому валу 5, установленному в подшипниковых узлах 6. Поле постоянных магнитов 12, перемещающихся вместе с пустотелым валом 5, пересекает обмотку 8 статора 7, в которой наводится ЭДС и вырабатывается электрическая энергия.
Так как вал турбины и ротор установлены на единого пустотелом валу 5, то повышается жесткость, надежность и механическая прочность системы магнитоэлектрической машины, но в то же время тепловые потоки от турбины 1 через пустотелый вал 5 передаются на постоянные магниты 12 и снижают их энергетические характеристики (остаточную индукцию и коэрцитивную силу). Для снижения тепловых потоков от турбины 1 к пустотелому валу 5 через полость 9 пустотелого вала 5 прокачивается хладагент, который отсасывается из полости 9 насосом 10, установленным со стороны турбины 1 (фиг.3). При впрыске хладагента в полость 9 пустотелого вала 5 часть хладагента может попасть в воздушный зазор между пустотелым валом 5 с постоянными магнитами 12 и статором 7, и тем самым привести к коррозии магнитов 12, бандажной оболочки 13 и нарушению целостности изоляции обмоток 8. Для предохранения постоянных магнитов 12 и бандажной оболочки 13, а также изоляции обмоток 8 на конце пустотелого вала 5 расположены спиралевидные канавки 11, попадая на которые хладагент, за счет вращения пустотелого вала 5, не поступает в воздушный зазор между постоянными магнитами 12 и статором 7, а поступает только в полость 9 пустотелого вала 5. Постоянные магниты 12 предохраняются от отрыва от пустотелого вала 5 бандажной оболочкой 13.
Таким образом, повышаются энергетические характеристики и надежность роторной системы магнитоэлектрической машины, а также минимизируется нагрев постоянных магнитов и теплопередача между валом турбины и валом генератора, благодаря выполнению вала генератора и вала турбины в виде одного цельного полого вала с возможностью прокачки хладагента через его полость и выполнению на конце вала спиралевидных канавок.
Итак, заявляемое изобретение позволяет повысить надежность, долговечность и энергетические характеристики роторной системы магнитоэлектрической машины.

Claims (4)

1. Роторная система магнитоэлектрической машины, содержащая корпус турбинного блока, турбину на валу, установленном в подшипниках, корпус генератора, ротор, состоящий из равномерно размещенных постоянных магнитов, намагниченных в радиальном направлении с чередующейся полярностью, отличающаяся тем, что турбина и ротор установлены на едином пустотелом валу, с возможностью прокачки хладагента через его полость насосом, установленным со стороны турбины, причем на конце пустотелого вала выполнены спиралевидные канавки, а пустотелый вал с ротором образуют цилиндр постоянного сечения, на внешней поверхности которого установлена бандажная оболочка из высокопрочного немагнитного материала.
2. Роторная система магнитоэлектрической машины по п.1, отличающаяся тем, что подшипники выполнены в виде бесконтактных газовых опор.
3. Роторная система магнитоэлектрической машины по п.1, отличающаяся тем, что подшипники выполнены в виде электромагнитных подшипников.
4. Роторная система магнитоэлектрической машины по п.1, отличающаяся тем, что подшипники выполнены в виде гибридных магнитных подшипников.
RU2014109787/06A 2014-03-13 2014-03-13 Роторная система магнитоэлектрической машины RU2555100C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109787/06A RU2555100C1 (ru) 2014-03-13 2014-03-13 Роторная система магнитоэлектрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014109787/06A RU2555100C1 (ru) 2014-03-13 2014-03-13 Роторная система магнитоэлектрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555100C1 true RU2555100C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538270

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014109787/06A RU2555100C1 (ru) 2014-03-13 2014-03-13 Роторная система магнитоэлектрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555100C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112152347A (zh) * 2020-09-23 2020-12-29 珠海格力电器股份有限公司 转子结构、电机及空调器
RU2743855C1 (ru) * 2020-09-22 2021-03-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2369935A (en) * 2000-11-30 2002-06-12 Richard Julius Gozdawa Dual generator gas turbine genset; Rotor cooling
WO2007088194A2 (de) * 2006-02-02 2007-08-09 Frank Eckert Organic rankine zyklus (orc) - turbogenerator
RU2475928C1 (ru) * 2011-06-16 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Высокоскоростная магнитоэлектрическая машина с вертикальным валом
RU2475926C1 (ru) * 2011-07-29 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна" (ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ") Роторная система магнитоэлектрической машины
WO2013123479A1 (en) * 2012-02-16 2013-08-22 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Gas turbine engine and electric machine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2369935A (en) * 2000-11-30 2002-06-12 Richard Julius Gozdawa Dual generator gas turbine genset; Rotor cooling
WO2007088194A2 (de) * 2006-02-02 2007-08-09 Frank Eckert Organic rankine zyklus (orc) - turbogenerator
RU2475928C1 (ru) * 2011-06-16 2013-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Высокоскоростная магнитоэлектрическая машина с вертикальным валом
RU2475926C1 (ru) * 2011-07-29 2013-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна" (ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ") Роторная система магнитоэлектрической машины
WO2013123479A1 (en) * 2012-02-16 2013-08-22 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Gas turbine engine and electric machine

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743855C1 (ru) * 2020-09-22 2021-03-01 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Ротор магнитоэлектрической машины с низким уровнем нагрева постоянных магнитов
CN112152347A (zh) * 2020-09-23 2020-12-29 珠海格力电器股份有限公司 转子结构、电机及空调器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10381889B2 (en) Permanent magnet machine with segmented sleeve for magnets
US6313560B1 (en) Thermally protected electric machine
Du et al. Effects of design parameters on the multiphysics performance of high-speed permanent magnet machines
EP3082224B1 (en) System and method for supporting laminations of synchronous reluctance motors
US10931168B2 (en) Radial-flux shrouded-fan generator
EA036804B1 (ru) Модульный двигатель с постоянными магнитами и насосная установка
US11081918B2 (en) Electric machine having a rotor with retaining sleeve
CN105896820A (zh) 一种废气涡轮驱动电励磁发电机
RU2555100C1 (ru) Роторная система магнитоэлектрической машины
CN103867290B (zh) 嵌入了具有永磁体的电机的涡轮增压器
RU2475926C1 (ru) Роторная система магнитоэлектрической машины
US10727706B2 (en) Electric machine comprising a stator provided with an inner tubular sleeve
Dobzhanskyi et al. Comparison analysis of PM transverse flux outer rotor machines with and without magnetic shunts
RU2545167C1 (ru) Синхронный электродвигатель
RU2487454C1 (ru) Двигательно-трансформаторный агрегат
JP6917363B2 (ja) 単極複合型非同期モータ
Gandzha Proposals for the design of high-speed electric machines
CN107528442B (zh) 航空内装式永磁起动发电机
RU2246167C1 (ru) Торцевая электрическая машина
Liu et al. Outer rotor mechanical and dynamic performance analysis for high-speed machine
RU85044U1 (ru) Торцевая электрическая машина
RU2793195C1 (ru) Ротор магнитоэлектрической машины и способы его изготовления (варианты)
RU2706021C1 (ru) Высокоскоростной генератор
CN107846124A (zh) 一种盘式内装式航空起动发电机
RU2440659C1 (ru) Электрическая машина

Legal Events

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

Effective date: 20160314