RU2628100C2 - Статор синхронного генератора и синхронный генератор - Google Patents

Статор синхронного генератора и синхронный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2628100C2
RU2628100C2 RU2015150393A RU2015150393A RU2628100C2 RU 2628100 C2 RU2628100 C2 RU 2628100C2 RU 2015150393 A RU2015150393 A RU 2015150393A RU 2015150393 A RU2015150393 A RU 2015150393A RU 2628100 C2 RU2628100 C2 RU 2628100C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
sheet
synchronous generator
gap
mat
Prior art date
Application number
RU2015150393A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015150393A (ru
Inventor
Йохен Реэр
Мануэль ФАЙТ
Торстен ЙЕПСЕН
Original Assignee
Воббен Пропертиз Гмбх
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 Воббен Пропертиз Гмбх filed Critical Воббен Пропертиз Гмбх
Publication of RU2015150393A publication Critical patent/RU2015150393A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628100C2 publication Critical patent/RU2628100C2/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
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/002Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being horizontal
    • 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
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • H02K1/185Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures to outer stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K19/00Synchronous motors or generators
    • H02K19/16Synchronous generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/24Casings; Enclosures; Supports specially adapted for suppression or reduction of noise or vibrations
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в синхронных генераторах ветровых установок. Техническим результатом является уменьшение излучения звука. Статор синхронного генератора содержит статорное кольцо (300), статорный листовой пакет (400), окружной зазор (310) между статорным кольцом (300) и статорным листовым пакетом (400), а также множество блоков (500) развязки в зазоре (310), при этом блок (500) развязки имеет первый лист (510), который согласован с контуром статорного листового пакета (400), и второй лист (530), который согласован с контуром статорного кольца (300), при этом между первым и вторым листом (510, 530) предусмотрен мат (520) с полым пространством и впускным клапаном (540). 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Данное изобретение относится к статору синхронного генератора и к синхронному генератору.
Синхронные генераторы применяются, например, в ветроэнергетических установках и имеют статор генератора и якорь генератора или ротор генератора. Статор генератора обычно соединен неподвижно с гондолой ветроэнергетической установки, и ротор генератора соединен непосредственно или опосредованно (через редуктор) с ротором ветроэнергетической установки. При вращении ротора ветроэнергетической установки вращается ротор синхронного генератора, так что синхронный генератор генерирует электрическую энергию.
Задачей изобретения является создание синхронного генератора для ветроэнергетической установки, который обеспечивает возможность уменьшения излучения звука.
Эта задача решена с помощью статора синхронного генератора по п. 1 и синхронного генератора по п. 4 формулы изобретения.
Предусмотрен статор синхронного генератора, содержащий статорное кольцо, статорный листовой пакет, окружной зазор между статорным кольцом (соответственно, его внутренним и наружным контуром) и статорным листовым пакетом (соответственно, его внутренним и наружным контуром), а также множество блоков развязки в зазоре.
Блок развязки имеет первый лист, который согласован с (наружным) контуром статорного листового пакета, и второй лист, который согласован с (внутренним) контуром статорного кольца. Между первым и вторым листом предусмотрен мат с полым пространством и впускным клапаном.
Зазор может быть выполнен в виде кольцеобразного зазора.
Предусмотрена возможность заполнения полого пространства через впускной клапан рабочей средой.
Согласно одному аспекту данного изобретения, мат выполнен в виде вулканизированного резинового нажимного мата.
Изобретение относится также к синхронному генератору со статором синхронного генератора, согласно изобретению.
Изобретение относится также к способу монтажа статора синхронного генератора, который имеет статорное кольцо и статорный листовой пакет. Статорный листовой пакет вводится в статорное кольцо, так что имеется окружной зазор между контуром статорного кольца и контуром статорного листового пакета. В зазор вводится множество блоков развязки.
Согласно другому аспекту данного изобретения, рабочая среда вводится через впускной клапан в блок развязки, с целью заполнения полого пространства мата между первым и вторым листом, после ввода множества блоков развязки в зазор.
Изобретение относится также к ветроэнергетической установке, содержащей синхронный генератор со статором синхронного генератора, согласно изобретению.
Изобретение основано на идее предусмотрения статора синхронного генератора, который имеет в зазоре между статорным кольцом и статорным листовым пакетом множество блоков развязки. Эти блоки развязки могут быть предусмотрены для предотвращения передачи вибраций или корпусного шума от статорного листового пакета в статорное кольцо.
Согласно одному аспекту изобретения, элемент развязки имеет наружный и внутренний лист, а также гибкий мат, такой как резиновый нажимной мат, между ними.
Синхронный генератор может быть выполнен в виде генератора с внутренним ротором, т.е. якорь или ротор генератора предусмотрен внутри статора.
Мат между обоими листами блока развязки может иметь полое пространство, так что в это полое пространство можно вводить рабочую среду. Таким образом, элементы развязки можно сначала вводить без рабочей среды в зазор между статорным кольцом и статорным листовым пакетом, а затем вводить рабочую среду, так что элементы развязки заполняют зазор между статорным кольцом и статорным листовым пакетом (с увеличением толщины).
Другие варианты выполнения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
Ниже приводится более подробное пояснение преимуществ и примеров выполнения изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых схематично изображено:
фиг. 1 - ветроэнергетическая установка, согласно изобретению;
фиг. 2 – статор синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения изобретения, в изометрической проекции;
фиг. 3А и 3В – блок развязки для статора синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения, в изометрической проекции;
фиг. 4 – часть синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения, в изометрической проекции;
фиг. 5 – часть синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения, в другой изометрической проекции;
фиг. 6 – разрез статора синхронного генератора, в изометрической проекции.
На фиг. 1 схематично показана ветроэнергетическая установка, согласно изобретению. Ветроэнергетическая установка 100 имеет башню 102 и гондолу 104. На гондоле 104 предусмотрен ротор 106 с тремя роторными лопастями 108 и обтекателем 110. Ротор 106 во время работы приводится во вращательное движение и тем самым вращает также ротор или якорь синхронного генератора в гондоле 104. Угол установки роторных лопастей 108 можно изменять с помощью электродвигателей на комлевой части соответствующих роторных лопастей 108.
Статор синхронного генератора обычно неподвижно соединен с гондолой ветроэнергетической установки, в то время как ротор синхронного генератора непосредственно (или через редуктор) соединен с аэродинамическим ротором ветроэнергетической установки, так что ротор генератора вращается, когда вращается аэродинамический ротор ветроэнергетической установки.
Ниже приводится описание варианта выполнения для внутреннего ротора. При наружном роторе «внутри» и «снаружи» следует поменять местами.
На фиг. 2 показан в изометрической проекции статор синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения. Статор имеет наружное статорное кольцо 300, лежащий внутри статорный листовой пакет 400, а также окружной зазор 310 между наружной стороной статорного листового пакета 400 и внутренней стороной статорного кольца 300. В этом окружном зазоре предусмотрено множество блоков 500 развязки. Эти блоки 500 развязки служат для развязки по вибрациям и/или корпусному шуму между статорным листовым пакетом 400 и статорным кольцом 300.
На фиг. 3А и 3В показан в изометрической проекции блок развязки для статора синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения. Блок 500 развязки имеет первый и второй лист 510, 530, а также мат 520 между первым и вторым листом 510, 530. Первый лист 510 согласован с наружным контуром статорного листового пакета 400. Второй лист 530 согласован с внутренним контуром статорного кольца 300. Блоки 500 развязки расположены в виде круговых сегментов в окружном зазоре 310. На первом листе 510 могут быть предусмотрены, например, две крепежные лапки 511, а на втором листе – две крепежные лапки 531. Эти лапки 511, 531 предусмотрены на торцевой стороне блока 500 развязки. Мат 520 между первым и вторым листом 510, 530 может иметь полое пространство, которое предназначено для заполнения рабочей средой через впускной клапан 540 на торцевой стороне блока 500 развязки.
Согласно одному аспекту данного изобретения, первый и второй лист имеет толщину примерно 2 мм, и мат 520 представляет вулканизированный резиновый нажимной мат.
На фиг. 4 показана в изометрической проекции часть синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения. В частности, на фиг. 4 показана установка блока 500 развязки в окружном зазоре 310 между статорным кольцом 300 и статорным листовым пакетом 400. При этом блок 500 развязки введен в зазор 310. При этом, не обязательно, мат 520 может быть предусмотрен, например, между первым и вторым листом 510, 530, без предусмотрения рабочей среды, так что обеспечивается возможность более простой конструкции.
На фиг. 5 показана в другой изометрической проекции часть статора синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения. Статор синхронного генератора имеет статорное кольцо 300 и статорный листовой пакет 400, а также окружной зазор 310 между статорным кольцом 300 и статорным листовым пакетом 400. В этот зазор введено множество блоков 500 развязки. После ввода блоков 500 развязки в окружной зазор 310, можно с помощью впускного клапана 540 вводить рабочую среду в полое пространство мата 520. Это приводит к тому, что увеличивается расстояние между первым и вторым листом 510, 530, пока первый лист не будет прилегать к наружному контуру статорного листового пакета 400, а второй лист 530 – к внутреннему контуру статорного кольца 300.
На фиг. 4 показан в изометрической проекции разрез статора синхронного генератора, согласно первому примеру выполнения. Статор синхронного генератора имеет статорное кольцо 300, статорный листовой пакет 400, а также зазор 310 между статорным кольцом 300 и статорным листовым пакетом 400. В этом зазоре 310 предусмотрено множество блоков 500 развязки. Блок 500 развязки имеет первый и второй лист 510, 530 и мат 520 между ними. Выполнение блоков развязки, согласно фиг. 6, может основываться на выполнении блока развязки, согласно фиг. 3А и 3В.
Таким образом, блоки 500 развязки предусмотрены между статорным листовым пакетом 400 и статорным кольцом 300.
С помощью впускного клапана 540 можно в полое пространство мата вводить рабочую среду, так что заполняется зазор между статорным кольцом 300 и статорным листовым пакетом 400 и может быть запрессован для передачи крутящего момента. Также с помощью элементов развязки можно устанавливать воздушный зазор генератора.
Согласно изобретению, за счет применения блоков развязки в зазоре между статорным кольцом 300 и статорным листовым пакетом может быть предусмотрена развязка по корпусному шуму и/или развязка по вибрациям, так что может быть значительно уменьшено излучение звука синхронного генератора.
Синхронный генератор, согласно изобретению, представляет медленно вращающийся синхронный генератор и, в частности, кольцевой генератор для ветроэнергетической установки или гидросиловой установки. Синхронный генератор имеет номинальную мощность больше 1 МВт.
Синхронный генератор имеет скорость вращения меньше 40 об/мин и, в частности, меньше 20 об/мин.
Согласно изобретению, предусмотрен синхронный генератор, который имеет диаметр больше 4 м. Кроме того, синхронный генератор выполнен в виде синхронного генератора с независимым возбуждением.

Claims (23)

1. Статор синхронного генератора, содержащий
статорное кольцо (300),
статорный листовой пакет (400),
окружной зазор (310) между статорным кольцом (300) и статорным листовым пакетом (400), и
множество блоков (500) развязки в зазоре (310), при этом
блок (500) развязки имеет первый лист (510), который согласован с контуром статорного листового пакета (400), и второй лист (530), который согласован с контуром статорного кольца (300),
при этом между первым и вторым листом (510, 530) предусмотрен мат (520) с полым пространством и впускным клапаном (540).
2. Статор синхронного генератора по п. 1, в котором мат (520) выполнен в виде вулканизированного резинового нажимного мата.
3. Синхронный генератор, содержащий
статор синхронного генератора, который имеет
статорное кольцо (300),
статорный листовой пакет (400),
окружной зазор (310) между статорным кольцом (300) и статорным листовым пакетом (400), и
множество блоков (500) развязки в зазоре (310), при этом
блок (500) развязки имеет первый лист (510), который согласован с контуром статорного листового пакета (400), и второй лист (530), который согласован с контуром статорного кольца (300),
при этом между первым и вторым листом (510, 530) предусмотрен мат (520) с полым пространством и впускным клапаном (540).
4. Ветроэнергетическая установка, содержащая синхронный генератор по п. 3.
5. Способ монтажа статора синхронного генератора, который имеет статорное кольцо (300) и статорный листовой пакет (400), содержащий стадии:
введения статорного листового пакета (400) в статорное кольцо (300), так что имеется окружной зазор (310) между статорным кольцом (300) и статорным листовым пакетом (400),
введения множества блоков (500) развязки в зазор (310), при этом
блок (500) развязки имеет первый лист (510), который согласован с контуром статорного листового пакета (400), и второй лист (530), который согласован с контуром статорного кольца (300),
при этом между первым и вторым листом (510, 530) предусмотрен мат (520) с полым пространством и впускным клапаном (540), при этом предусмотрена дополнительная стадия
введения рабочей среды через впускной клапан (540) в блок (500) развязки, с целью заполнения полого пространства мата (520) между первым и вторым листом (510, 530), после ввода множества блоков (500) развязки в зазор (310).
RU2015150393A 2013-04-30 2014-04-11 Статор синхронного генератора и синхронный генератор RU2628100C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013207931.1 2013-04-30
DE102013207931.1A DE102013207931A1 (de) 2013-04-30 2013-04-30 Synchrongenerator-Stator und Synchrongenerator
PCT/EP2014/057377 WO2014177363A2 (de) 2013-04-30 2014-04-11 Synchrongenerator-stator und synchrongenerator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015150393A RU2015150393A (ru) 2017-06-05
RU2628100C2 true RU2628100C2 (ru) 2017-08-15

Family

ID=50489084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150393A RU2628100C2 (ru) 2013-04-30 2014-04-11 Статор синхронного генератора и синхронный генератор

Country Status (20)

Country Link
US (1) US9960645B2 (ru)
EP (1) EP2992588B1 (ru)
JP (1) JP6050552B2 (ru)
KR (1) KR101772788B1 (ru)
CN (1) CN105164894B (ru)
AR (1) AR096117A1 (ru)
AU (1) AU2014261699B2 (ru)
BR (1) BR112015027358A2 (ru)
CA (1) CA2907975C (ru)
CL (1) CL2015003178A1 (ru)
DE (1) DE102013207931A1 (ru)
DK (1) DK2992588T3 (ru)
ES (1) ES2636214T3 (ru)
MX (1) MX348340B (ru)
NZ (1) NZ712716A (ru)
PT (1) PT2992588T (ru)
RU (1) RU2628100C2 (ru)
TW (1) TWI533570B (ru)
WO (1) WO2014177363A2 (ru)
ZA (1) ZA201507084B (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2537905A (en) * 2015-04-30 2016-11-02 Ge Energy Power Conversion Technology Ltd Laminated-barrel structure for use in a stator-type power generator
DE102017206873A1 (de) * 2017-04-24 2018-10-25 Siemens Wind Power A/S Stützstruktursegment für einen Generator einer Windturbine
CN109787381B (zh) * 2017-11-13 2020-01-31 北京金风科创风电设备有限公司 电机冷却装置及电机
DE102022123452A1 (de) 2022-09-14 2024-03-14 Thyssenkrupp Steel Europe Ag Körperschallgedämmter Elektromotor

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2632861A (en) * 1951-03-16 1953-03-24 Gen Electric Frame structure for dynamo-electric machines
FR2070768A1 (ru) * 1969-12-08 1971-09-17 Heller William
RU2046496C1 (ru) * 1990-12-06 1995-10-20 Виталий Сергеевич Максимов Статор электрической машины
RU2210157C2 (ru) * 1997-07-25 2003-08-10 Дженерал Электрик Компани Сердечник статора электрогенератора
WO2005081379A2 (de) * 2004-02-14 2005-09-01 Robert Bosch Gmbh Statoranordnung für eine elektrische maschine
DE102007040339A1 (de) * 2007-08-27 2009-03-05 Continental Automotive Gmbh Federhülse für Statorsegmente
JP2011015536A (ja) * 2009-07-02 2011-01-20 Honda Motor Co Ltd モータユニット

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1196924A (en) * 1967-09-28 1970-07-01 Parsons C A & Co Ltd Improvements in and relating to Synchronous or Asynchronous Electrical Machines
DE2838737A1 (de) * 1978-09-06 1980-03-20 Messerschmitt Boelkow Blohm Daemmelement zur schwingungsisolierung
JPS61258635A (ja) 1985-05-08 1986-11-17 Nippon Denso Co Ltd 車両用交流発電機
JPS61295839A (ja) 1985-06-24 1986-12-26 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の固定子
JPH11252850A (ja) 1998-03-03 1999-09-17 Mitsubishi Electric Corp 回転電機
JP2001074091A (ja) 1999-09-04 2001-03-23 Honda Motor Co Ltd 車両等の構造部材
FR2802725B1 (fr) * 1999-12-20 2008-06-27 Denso Corp Machine electrique rotative presentant une structure de support elastique d'induit
JP4592143B2 (ja) 2000-04-06 2010-12-01 パナソニック株式会社 圧縮機および電動機
DE10058293A1 (de) 2000-11-23 2002-05-29 Siemens Ag Aktive Geräuschkompensation
EP2157314B2 (en) * 2008-08-20 2018-12-19 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine
JP2010230108A (ja) 2009-03-27 2010-10-14 Tokai Rubber Ind Ltd ステッピングモーター用防振マウント
DE102009027872A1 (de) 2009-07-21 2011-01-27 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Würzburg Anordnung zur akustischen Entkopplung eines Stators eines Elektromotors
US8492951B2 (en) * 2010-08-30 2013-07-23 General Electric Company Segmented stator assembly
CN201887596U (zh) 2010-12-30 2011-06-29 鸡西市庚辰电机制造有限公司 一种低噪音油田注水泵用电机
FR2979768B1 (fr) 2011-09-05 2014-08-08 Renault Sa Carter de moteur electrique reduisant les emissions acoustiques

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2632861A (en) * 1951-03-16 1953-03-24 Gen Electric Frame structure for dynamo-electric machines
FR2070768A1 (ru) * 1969-12-08 1971-09-17 Heller William
RU2046496C1 (ru) * 1990-12-06 1995-10-20 Виталий Сергеевич Максимов Статор электрической машины
RU2210157C2 (ru) * 1997-07-25 2003-08-10 Дженерал Электрик Компани Сердечник статора электрогенератора
WO2005081379A2 (de) * 2004-02-14 2005-09-01 Robert Bosch Gmbh Statoranordnung für eine elektrische maschine
DE102007040339A1 (de) * 2007-08-27 2009-03-05 Continental Automotive Gmbh Federhülse für Statorsegmente
JP2011015536A (ja) * 2009-07-02 2011-01-20 Honda Motor Co Ltd モータユニット

Also Published As

Publication number Publication date
MX348340B (es) 2017-06-07
DE102013207931A1 (de) 2014-10-30
JP6050552B2 (ja) 2016-12-21
KR20150143813A (ko) 2015-12-23
CA2907975C (en) 2016-11-29
KR101772788B1 (ko) 2017-08-29
CN105164894B (zh) 2018-02-09
ES2636214T3 (es) 2017-10-05
EP2992588A2 (de) 2016-03-09
CA2907975A1 (en) 2014-11-06
AU2014261699A1 (en) 2015-10-15
CN105164894A (zh) 2015-12-16
PT2992588T (pt) 2017-09-04
TW201509076A (zh) 2015-03-01
DK2992588T3 (en) 2017-09-11
JP2016521537A (ja) 2016-07-21
WO2014177363A2 (de) 2014-11-06
MX2015014252A (es) 2016-03-01
NZ712716A (en) 2016-01-29
US20160087492A1 (en) 2016-03-24
RU2015150393A (ru) 2017-06-05
US9960645B2 (en) 2018-05-01
EP2992588B1 (de) 2017-06-14
TWI533570B (zh) 2016-05-11
AU2014261699B2 (en) 2017-02-02
WO2014177363A3 (de) 2015-07-02
ZA201507084B (en) 2016-12-21
CL2015003178A1 (es) 2016-04-22
BR112015027358A2 (pt) 2017-09-12
AR096117A1 (es) 2015-12-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2628100C2 (ru) Статор синхронного генератора и синхронный генератор
EP2378117A1 (en) Wind turbine
EP2453130A3 (en) Multiple generator wind turbine
CN104201848A (zh) 一种双定子永磁游标风力发电机
WO2011084551A3 (en) Gas turbine generator
KR20110068445A (ko) 터빈 발전기 및 이를 이용한 파력발전 시스템
US20130320681A1 (en) Apparatus, system, and method for multi-stage high gear ratio high torque magnetic gear
KR20210113629A (ko) 발전기 로터 조립체
CN104005913A (zh) 一种垂直轴风力发电机
EP2602918A3 (en) Wind turbine with sealed off stator chamber
JP2014517674A (ja) 非同期機械
US20110018273A1 (en) Starter/generator integrated into compressor of turbine engine
CN102953937B (zh) 综合风力发电系统
US9599097B2 (en) Fluid power generating apparatus
CN203925884U (zh) 一种垂直轴风力发电机
WO2020105610A2 (ja) 風力発電用フレームユニット、風力発電ユニットおよび風力発電設備
JP6174007B2 (ja) 流体発電装置
US20160020670A1 (en) Energy conversion apparatus and method
KR20170140936A (ko) 발전기
JP5245271B2 (ja) 風力発電装置
KR101479863B1 (ko) 발전장치
RU2381379C1 (ru) Установка преобразования энергии потока среды
KR20130100426A (ko) 풍력 발전기
KR20100005954U (ko) 자력을 이용한 발전장치
CN109469589A (zh) 集成式中速风力发电机的装配方法

Legal Events

Date Code Title Description
HC9A Changing information about inventors
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210412