RU2570171C1 - Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом - Google Patents

Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом Download PDF

Info

Publication number
RU2570171C1
RU2570171C1 RU2014121607/07A RU2014121607A RU2570171C1 RU 2570171 C1 RU2570171 C1 RU 2570171C1 RU 2014121607/07 A RU2014121607/07 A RU 2014121607/07A RU 2014121607 A RU2014121607 A RU 2014121607A RU 2570171 C1 RU2570171 C1 RU 2570171C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
shaft
pump
massive
electric pump
Prior art date
Application number
RU2014121607/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Середа
Наталья Владимировна Середа
Джамиля Кадировна Рамазанова
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
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 "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2014121607/07A priority Critical patent/RU2570171C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570171C1 publication Critical patent/RU2570171C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к конструкции асинхронного двигателя (АД) с герметичным электронасосом для перекачки жидкости. В АД обычного исполнения ротор с валом выполнен в виде массивного толстостенного цилиндра, торцы которого герметично закрыты торцевыми фланцами, закрепленными на валу и образующими вместе с массивным цилиндром и валом герметичную полость ротора, соединенную посредством отверстий в стенках полых концов вала с всасывающей и нагнетающей сторонами электронасоса. В средней части полости ротора на валу укреплено рабочее колесо, которое, вращаясь вместе с ротором и его валом, перекачивает жидкость внутри полости ротора со стороны всасывания в сторону нагнетания, являясь рабочим звеном герметичного электронасоса. Если АД реверсивный, то насос тоже реверсивный и может работать в любом из двух направлений. Техническим результатом является создание совмещенной конструкции АД и герметичного электронасоса с высокими эксплуатационными свойствами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к конструкции асинхронного двигателя с герметичным электронасосом для перекачки жидкостей.
Известны два основных типа конструктивного исполнения герметичных электронасосов, в которых используются трехфазные асинхронные двигатели (АД) соответствующей конструкции [1]. Известен тип герметичного электронасоса, у которого полость статора его АД изолирована от перекачиваемой жидкости - экранированные электронасосы. Соответственно такие АД называют асинхронными двигателями экранированных электронасосов (АД ЭЭН) или просто экранированными АД. Они имеют наибольшее число особенностей, принципиально отличающих их от АД общего назначения, что вносит существенные отличия и затруднения в их расчет, изготовление и эксплуатацию.
Известна конструкция АД ЭЭН, выбранного в качестве прототипа, у которого полость статора с его обмоткой и короткозамкнутая обмотка массивного ротора герметизируются тонкостенными экранами из немагнитной стали, зазор между которыми заполнен циркулирующей перекачиваемой жидкостью [2]. Известная конструкция АД ЭЭН имеет ряд существенных недостатков. Такой АД является лишь частью моноблочного агрегата, включающего еще гидравлическую часть и устройства охлаждения. Наличие защитных экранов статора и ротора требует на их изготовление расхода специальной немагнитной стали, а также дополнительной работы на их изготовление и установку. Лобовые части обмотки статора в торцевой зоне АД ЭЭН окружены массивными стальными конструктивными элементами. Немагнитная сталь экранов имеет относительно высокое удельное электрическое сопротивление и в них выделяется значительное количество тепловой энергии. Сердечник его массивного ротора, выполненный не из электротехнической стали, также создает дополнительные потери. В защитных экранах и на трение ротора о жидкость в зазоре теряется 10-15% энергии, подведенной к АД. Потери в массивных элементах торцевой зоны снижают КПД двигателя больше чем на 1,5%. В результате большой величины всевозможных потерь АД имеет относительно низкий КПД, не превышающий 70%. Относительно большой зазор между расточкой статора и ротором (до 4 мм), необходимый для установки двух экранов, требует большой величины МДС обмотки статора, что приводит к большому значению тока статора, а также к большой величине потоков рассеяния и, как следствие, к низкому значению коэффициента мощности cosφ.
Цель изобретения - создать конструкцию трехфазного АД, способного одновременно выполнять функцию герметичного электронасоса и обладать высокими электромагнитными и эксплуатационными свойствами.
Указанная цель достигается следующим образом: статор АД обычной конструкции, его трехфазная обмотка создает вращающееся магнитное поле, в котором вращается массивный ротор. Массивный ротор АД выполнен полым в виде массивного толстостенного цилиндра из маломагнитного сплава [3]. Толщина стенки массивного цилиндра определяется глубиной проникновения основного поля статора в сердечник ротора при рабочей частоте вращения ротора. Торцы массивного цилиндра герметично закрыты фланцами, укрепленными на валу ротора. Фланцы выполнены из металла с низким удельным электрическим сопротивлением и одновременно выполняют роль короткозамыкающих колец для уменьшения поперечных токов массивного цилиндра и уменьшения их потерь. С этой же целью должно быть большим отношение длины массивного цилиндра к полюсному делению (1/τ>2) [4]. Внутренний диаметр массивного цилиндра и его длина, а значит объем полости ротора, определяются объемом перекачиваемой жидкости. Концы вала тоже полые, их стенки имеют отверстия, через эти отверстия и полости вала полость ротора соединяется с внешним пространством. Внутри полости ротора на валу закреплено рабочее колесо, имеющее диаметр полости ротора. Массивный цилиндр и торцевые фланцы ротора одновременно служат герметичным корпусом электронасоса, внутри него находится рабочее колесо, которое при вращении ротора будет перегонять жидкость внутри полости ротора со стороны всасывания в сторону нагнетания. Т.е., когда ротор вращается, он одновременно выполняет функцию герметичного электронасоса, так что электронасос и его АД представляют собой единый агрегат. Таким образом, заявляемая конструкция АД герметичного электронасоса соответствует критерию изобретения «новизна». Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники позволяет сделать вывод о соответствии критерию «существенные отличия».
Сущность изобретение поясняется чертежом, на котором схематически представлена конструктивная схема АД с герметичным электронасосом. АД имеет статор 1 обычной конструкции, отделенный от массивного ротора обычным воздушным зазором 2. Его массивный ротор полый, он представляет собой массивный толстостенный цилиндр 3 из маломагнитного сплава. Торцы массивного цилиндра герметично закрываются фланцами 4, укрепленными на валу 5, выполненными из метала с малым удельным электрическим сопротивлением. Массивный цилиндр 3, торцевые фланцы 4 и вал 5 образуют герметичную полость насоса 6, в средней части которой на валу ротора 5 закреплено рабочее колесо насоса 7. Концы вала 5 тоже имеют полости 8, в стенках которых имеются отверстия 9. Через отверстия 9 и полости вала 8 герметичная полость ротора 6 соединяется с внешним пространством со стороны всасывания и со стороны нагнетания. При вращении ротора под действием вращающегося поля статора рабочее колесо внутри полости ротора, вращаясь вместе с валом, будет перекачивать (перегонять) жидкость из полости ротора со стороны всасывания в полость со стороны нагнетания. Направление движения жидкости внутри полостей вала и ротора указано на чертеже стрелками. Таким образом, при вращении ротор одновременно выполняет роль осевого горизонтально герметичного электронасоса.
Кроме того, массивный ротор из маломагнитного сплава имеет повышенное электрическое сопротивление, поэтому АД обладает повышенным пусковым моментом, пониженными пусковым и рабочим токами и допускает практически неограниченное число прямых пусков. Обе половины агрегата со стороны всасывания и со стороны нагнетания совершенно одинаковы, поэтому при реверсивном АД насос тоже будет реверсивным, т.е. можно изменять направление вращения ротора и соответственно направление движения жидкости на противоположное.
Использование АД с полым массивным ротором, выполняющим функцию герметичного электронасоса, позволяет получить единый компактный агрегат сравнительно простой конструкции и уменьшенных габаритов, что снижает его массу и повышает его производительность и эксплуатационные свойства. Отсутствие всевозможных специфических потерь энергии и полей рассеяния значительно повышает КПД и коэффициент мощности cosφ АД и его насос могут работать в реверсивном режиме. Конструкция АД проще конструкции АД ЭЭН, он имеет меньшую металлоемкость и меньшие трудозатраты при изготовлении. АД с массивным ротором из немагнитного сплава имеет повышенный пусковой момент, пониженные пусковой и рабочий токи, и допускает практически неограниченное число прямых пусков в обоих направлениях.
Источники информации
1. Васильцов Э.А., Невелич В.В. Герметические электронасосы. - М: Машиностроение, 1968.
2. Поклонов С.В. Асинхронные двигатели герметичных электронасосов. - Л: Энергопромиздат, 1987.
3. Могильников B.C. Асинхронные электродвигатели с массивными и двухслойными роторами. ВМФ, 1976.
4. Середа В.П. Исследование распределения токов в гильзе двухслойного ротора асинхронной машины. Сб-к научных трудов Даг. НИОЭ, Махачкала, 1974. Вып.4, стр. 175-181.

Claims (2)

1. АД с герметичным электронасосом для перекачки жидкости имеет статор обычного исполнения, создающий вращающееся магнитное поле, обычный воздушный зазор и массивный ротор из маломагнитного сплава, отличающийся тем, что с целью создания конструкции АД, способного одновременно выполнять функцию герметичного электронасоса и обладающего высокими электромагнитными и эксплуатационными свойствами, ротор АД выполнен полым в виде полого массивного толстостенного цилиндра, образующего вместе с торцевыми фланцами, укрепленными на валу, герметичную полость-корпус насоса, в середине которой на валу укреплено рабочее колесо насоса, имеющее диаметр внутренней полости массивного цилиндра. При вращении ротора рабочее колесо перегоняет жидкость внутри полости ротора со стороны всасывания в сторону нагнетания, т.е. ротор работает как осевой горизонтальный герметичный насос.
2. Способ перекачки жидкости по п. 1, отличающийся тем, что при реверсивном АД насос работает как реверсивный одинаково в обоих направлениях.
RU2014121607/07A 2014-05-27 2014-05-27 Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом RU2570171C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121607/07A RU2570171C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121607/07A RU2570171C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570171C1 true RU2570171C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846480

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121607/07A RU2570171C1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570171C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU222551U1 (ru) * 2023-11-20 2024-01-09 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU237993A1 (ru) * Д. В. Свечарник Электродвигатель с полым ротором
US3238878A (en) * 1964-03-09 1966-03-08 Micro Pump Corp Centrifugal pump with magnetic drive
US5209650A (en) * 1991-02-28 1993-05-11 Lemieux Guy B Integral motor and pump
RU2232460C1 (ru) * 2003-02-26 2004-07-10 Воронежский государственный технический университет Асинхронный двигатель с полым ротором
UA99215C2 (ru) * 2011-05-23 2012-07-25 Валентин Павлович Лакатош Центробежный асинхронный насос

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU237993A1 (ru) * Д. В. Свечарник Электродвигатель с полым ротором
SU283388A1 (ru) * Д. В. Свечарник Асинхронный электродвигатель
US3238878A (en) * 1964-03-09 1966-03-08 Micro Pump Corp Centrifugal pump with magnetic drive
US5209650A (en) * 1991-02-28 1993-05-11 Lemieux Guy B Integral motor and pump
RU2232460C1 (ru) * 2003-02-26 2004-07-10 Воронежский государственный технический университет Асинхронный двигатель с полым ротором
UA99215C2 (ru) * 2011-05-23 2012-07-25 Валентин Павлович Лакатош Центробежный асинхронный насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU222551U1 (ru) * 2023-11-20 2024-01-09 Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016100254A1 (en) Fluid pump with external rotor motor
JP2007071201A (ja) 一体化された電気−液圧動力ユニットの改良された構造
MX2017001470A (es) Bomba de infusion medica.
CN108350885A (zh) 电气式机动车轴向液体泵
CN106089624A (zh) 一种柱塞式电液泵
US20100047088A1 (en) Roller vane pump with integrated motor
FR2900988B1 (fr) Pompe volumetrique rotative a encombrement radial reduit
CN205207206U (zh) 一种基于轴向电机驱动的微型机泵一体式磁力泵
CN102953956B (zh) 一种无刷空心杯直线电机驱动的压缩机
RU2535900C1 (ru) Погружная установка с линейным электродвигателем и насосом двойного действия
RU2570171C1 (ru) Асинхронный двигатель с герметичным электронасосом
CN103790837A (zh) 轴流式永磁电机水泵
RU115022U1 (ru) Электронасосный агрегат
Klyuchnikov et al. Modeling of a cylindrical linear AC electronic motor
CN107492998A (zh) 双定子永磁同步电动机
CN207297261U (zh) 一种应用往复电机的往复式制冷压缩机及往复式真空泵
CN114033670A (zh) 一种自驱动式电机泵
CN204258587U (zh) 电动发动机
CN2932819Y (zh) 稀土永磁直线抽油机电动机
US2118589A (en) Pump
CN103437975B (zh) 一种永磁轴向柱塞式电液泵转子
WO2005061902A1 (en) Hydraulic in-line axial-flow pump with a submerged rotor of an electric motor
RU2813017C1 (ru) Буровой насосный агрегат
CN202206253U (zh) 一种湿式运行泵用电机
WO2019034885A1 (en) PUMP AND METHOD FOR PUMPING FLUID

Legal Events

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

Effective date: 20160528