RU2635173C1 - Подводный компрессор с прямым электроприводом - Google Patents

Подводный компрессор с прямым электроприводом Download PDF

Info

Publication number
RU2635173C1
RU2635173C1 RU2016145392A RU2016145392A RU2635173C1 RU 2635173 C1 RU2635173 C1 RU 2635173C1 RU 2016145392 A RU2016145392 A RU 2016145392A RU 2016145392 A RU2016145392 A RU 2016145392A RU 2635173 C1 RU2635173 C1 RU 2635173C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
unit
bearings
motor
rotor
Prior art date
Application number
RU2016145392A
Other languages
English (en)
Inventor
Равиль Исмаилович Кильдеев
Евгений Владимирович Малов
Александр Антонович Пийп
Валентин Алексеевич Хомяк
Сергей Владимирович Шарашкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
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 унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
Priority to RU2016145392A priority Critical patent/RU2635173C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635173C1 publication Critical patent/RU2635173C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven

Abstract

Изобретение относится к системе компрессора, приспособленной к подводному применению. Подводный компрессор с прямым электроприводом содержит компрессорный агрегат и двигательный агрегат, роторная часть которого и вращающиеся части компрессорного агрегата расположены на общем валу, установленном на подшипниках, причем компрессорный и двигательный агрегаты размещены в общем герметичном корпусе, по изобретению двигательный агрегат выполнен в виде синхронного реактивного электродвигателя с анизотропной магнитной проводимостью ротора, ротор которого не требует охлаждения. Обмотки статора двигательного агрегата размещены на внутренней стороне герметичного корпуса, который имеет установленный снаружи радиатор охлаждения. Подшипники вала выполнены в виде двух активных магнитных подшипников, один из которых расположен на одной стороне двигательного агрегата, а другой - между двигательным и компрессорным агрегатами. При этом герметичный корпус разделен на две основные камеры посредством газового уплотнительного элемента, двигательный агрегат расположен в камере с одной стороны от разделительного элемента, а компрессорный агрегат - с другой. Предлагаемый подводный компрессор с прямым электроприводом имеет упрощенную конструкцию. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системе компрессора, приспособленной к подводному применению в области транспортировки газа.
Известна компрессорная система, содержащая компрессорный агрегат и двигательный агрегат, причем роторная часть двигательного агрегата и вращающиеся части компрессорного агрегата поддерживаются смазываемыми подшипниками скольжения, при этом двигательный агрегат и указанные подшипники погружены в охлаждающую, смазывающую и барьерную текучую среду, заключенную в корпусе, который снабжен устройством охлаждения и устройством циркуляции. Двигательный агрегат выполнен в виде агрегата на основе электродвигателя с постоянными магнитами (Патент RU 2591755 С2 по заявке №2013156299/06 от 31.05.2012 г.) - прототип. Основным элементом системы является барьерная жидкость, заключенная в корпусе, которая является также смазывающей жидкостью для подшипников и охлаждающей жидкостью для двигательного агрегата.
Однако известная компрессорная система имеет сложную и громоздкую циркуляционную систему смазки и охлаждения подшипников и двигательного агрегата. Она разделена на три камеры, две из которых заполнены смазывающей и охлаждающей барьерной жидкостью, при этом указанные камеры не смежны и соединены с корпусом посредством жидкостного контура. В результате такая система имеет усложненную конструкцию.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение конструкции подводного компрессора за счет обеспечения работы его роторной части двигательного агрегата без дополнительного охлаждения.
Это достигается тем, что у подводного компрессора с прямым электроприводом, содержащего компрессорный агрегат и двигательный агрегат, роторная часть которого и вращающиеся части компрессорного агрегата расположены на общем валу, установленном на подшипниках, причем компрессорный и двигательный агрегаты размещены в общем герметичном корпусе, согласно изобретению двигательный агрегат выполнен в виде синхронного реактивного электродвигателя с анизотропной магнитной проводимостью ротора, ротор которого не требует охлаждения. Обмотки статора двигательного агрегата размещены на внутренней стороне герметичного корпуса, который имеет установленный снаружи радиатор охлаждения. Подшипники вала выполнены в виде двух активных магнитных подшипников, один из которых расположен на одной стороне двигательного агрегата, а другой - между двигательным и компрессорным агрегатами. При этом герметичный корпус разделен на две камеры посредством газового уплотнительного элемента, в одной из которых расположен двигательный агрегат, а в другой - компрессорный агрегат.
Выполнение двигательного агрегата в виде синхронного реактивного электродвигателя с анизотропной магнитной проводимостью ротора позволяет отказаться от системы охлаждения ротора и тем самым существенно упростить конструкцию подводного компрессора.
Размещение обмоток статора двигательного агрегата на внутренней стороне герметичного корпуса, имеющего установленный снаружи радиатор охлаждения, позволяет повысить теплопередачу от статора двигательного агрегата к радиатору охлаждения, не прибегая к использованию теплоносителя (жидкости или газа), а за счет самоциркуляции окружающей среды вокруг корпуса, упрощая тем самым конструкцию подводного компрессора.
Выполнение подшипников вала в виде двух активных магнитных подшипников, один из которых расположен на одной стороне двигательного агрегата, а другой - между двигательным и компрессорным агрегатами, не требует обязательной системы смазки, что в результате приводит также к упрощению конструкции подводного компрессора.
Разделение герметичного корпуса на две камеры посредством газового уплотнительного элемента и расположение двигательного агрегата в одной из камер, а подводного компрессора - в другой камере также упрощает конструкцию.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором схематично показан подводный компрессор с прямым электроприводом в разрезе.
Предлагаемый подводный компрессор с прямым электроприводом содержит компрессорный агрегат 1 и двигательный агрегат 2, состоящий из ротора 3 и статора 4. Ротор 3 двигательного агрегата 2 и вращающиеся части компрессорного агрегата 1 расположены на общем валу 5. Вал 5 установлен на двух активных магнитных подшипниках 6. Компрессорный агрегат 1, двигательный агрегат 2, вал 5 и активные магнитные подшипники 6 размещены в общем герметичном корпусе 7, который разделен на две камеры 8 и 9 посредством газового уплотнительного элемента 10. Герметичный корпус 7 в районе двигательного агрегата 2 имеет радиатор охлаждения 11.
Работа предлагаемого подводного компрессора осуществляется следующим образом.
В процессе работы подводного компрессора с упрощенной конструкцией окружающая среда за счет конвенции циркулирует вокруг радиатора охлаждения 11, установленного на герметичном корпусе 7, благодаря которому повышается теплопередача от статора 4 двигательного агрегата 2 к радиатору охлаждения 11 и обеспечивается охлаждение статора 4 двигательного агрегата 2. Это обстоятельство позволяет существенно упростить конструкцию компрессора и обеспечивает его работу, не прибегая к использованию громоздкой системы охлаждения прототипа. Смазка обоих активных магнитных подшипников 6 не требует обязательной системы смазки. В процессе работы камера 9 двигательного агрегата 2 заполняется компримируемым газом, подаваемым потребителям, что позволяет не использовать для охлаждения двигательного агрегата 2 барьерную жидкость.
Таким образом, предлагаемое техническое решение за счет выполнения подводного компрессора с прямым электроприводом и обеспечения работы роторной части двигательного агрегата без использования системы дополнительного охлаждения имеет упрощенную конструкцию, что выгодно отличает его от прототипа.

Claims (1)

  1. Подводный компрессор с прямым электроприводом, содержащий компрессорный агрегат и двигательный агрегат, роторная часть которого и вращающиеся части компрессорного агрегата расположены на общем валу, установленном на подшипниках, причем компрессорный и двигательный агрегаты размещены в общем герметичном корпусе, отличающийся тем, что двигательный агрегат выполнен в виде синхронного реактивного электродвигателя с анизотропной магнитной проводимостью ротора, ротор которого не требует охлаждения, причем обмотки статора двигательного агрегата размещены на внутренней стороне герметичного корпуса, который имеет установленный снаружи радиатор охлаждения, а подшипники вала выполнены в виде двух активных магнитных подшипников, один из которых расположен на одной стороне двигательного агрегата, а другой - между двигательным и компрессорным агрегатами, при этом герметичный корпус разделен на две камеры посредством газового уплотнительного элемента, в одной из которых расположен двигательный агрегат, а в другой - компрессорный агрегат.
RU2016145392A 2016-11-21 2016-11-21 Подводный компрессор с прямым электроприводом RU2635173C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145392A RU2635173C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Подводный компрессор с прямым электроприводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145392A RU2635173C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Подводный компрессор с прямым электроприводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635173C1 true RU2635173C1 (ru) 2017-11-09

Family

ID=60263594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145392A RU2635173C1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Подводный компрессор с прямым электроприводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635173C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2140574C1 (ru) * 1998-01-06 1999-10-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Погружной электромеханический привод для исполнительных устройств подводных технических средств
US6398484B1 (en) * 1998-03-13 2002-06-04 Hitachi, Ltd. Centrifugal compressor and shaft seal
WO2010014640A2 (en) * 2008-07-28 2010-02-04 Direct Drive Systems, Inc. Electric machine
RU2591755C2 (ru) * 2011-05-31 2016-07-20 Фмс Конгсберг Сабси Ас Подводный компрессор, приводимый напрямую электродвигателем с постоянными магнитами, статор и ротор которого погружены в жидкость

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2140574C1 (ru) * 1998-01-06 1999-10-27 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Погружной электромеханический привод для исполнительных устройств подводных технических средств
US6398484B1 (en) * 1998-03-13 2002-06-04 Hitachi, Ltd. Centrifugal compressor and shaft seal
WO2010014640A2 (en) * 2008-07-28 2010-02-04 Direct Drive Systems, Inc. Electric machine
RU2591755C2 (ru) * 2011-05-31 2016-07-20 Фмс Конгсберг Сабси Ас Подводный компрессор, приводимый напрямую электродвигателем с постоянными магнитами, статор и ротор которого погружены в жидкость

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015128293A (ru) Охлаждающее устройство насоса, предназначенного для перекачивания жидкости
CN106481567B (zh) 电动液泵
CA2837632C (en) Subsea compressor directly driven by a permanent magnet motor with stator and rotor submerged in liquid
JP5625565B2 (ja) 回転機及び車両
RU2395149C1 (ru) Закрытая электрическая машина с охлаждаемым жидкостью статором
US20190312488A1 (en) Electric machine provided with an enclosed cooling assembly paired to an open cooling assembly
KR20160021619A (ko) 냉각수 유동 통로를 갖는 전동식 워터 펌프
US20130214624A1 (en) Electric machine cooling
EP2879278A1 (en) Versatile cooling housing for an electrical motor
ES2711341T3 (es) Motor eléctrico
RU2635173C1 (ru) Подводный компрессор с прямым электроприводом
US20040227415A1 (en) Electrical machine having centrally disposed stator
RU2012133632A (ru) Пресс высокого давления
RU2014143530A (ru) Компенсатор давления
JPS63259176A (ja) 冷媒流体を使用したモータ・コンプレッサ装置構造
TW202315282A (zh) 驅動裝置
JP2021045043A5 (ja) モータ及び発電機
RU180841U1 (ru) Электрическая машина
JP2013165549A (ja) 回転電機
US20230071523A1 (en) Air gap scavenging system for oil cooled electric motor
EP2685612A2 (en) Electric machine cooling arrangement and method
RU165004U1 (ru) Электрическая машина
RU2309511C2 (ru) Устройство гидравлической защиты погружного электродвигателя нагнетателя
CN116568915A (zh) 包括具有改进整合性的液压机的动力源
BR102017008527A2 (pt) turbomáquina hidráulica