RU2672858C1 - Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель - Google Patents

Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2672858C1
RU2672858C1 RU2018101823A RU2018101823A RU2672858C1 RU 2672858 C1 RU2672858 C1 RU 2672858C1 RU 2018101823 A RU2018101823 A RU 2018101823A RU 2018101823 A RU2018101823 A RU 2018101823A RU 2672858 C1 RU2672858 C1 RU 2672858C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
housing
oil
packages
magnetic circuit
Prior art date
Application number
RU2018101823A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Санталов
Ольга Николаевна Хоцянова
Original Assignee
Акционерное общество "Новомет-Пермь"
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 Акционерное общество "Новомет-Пермь" filed Critical Акционерное общество "Новомет-Пермь"
Priority to RU2018101823A priority Critical patent/RU2672858C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672858C1 publication Critical patent/RU2672858C1/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
    • H02K1/20Stationary 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
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/12Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof specially adapted for operating in liquid or gas
    • H02K5/132Submersible electric motors
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к конструкции погружных маслозаполненных высокоскоростных электродвигателей для привода центробежных насосов для добычи нефти. Технический результат - увеличение эксплуатационной надежности погружных маслозаполненных электродвигателей при повышенной частоте, улучшение их охлаждения и снижение термонагруженности верхних узлов. Электродвигатель содержит корпус, зубчатый магнитопровод статора с пазами, заполненными обмоткой, и продольными пазами на его наружной поверхности, выполненными симметрично радиальным осям симметрии зубцов статора и образующими с внутренней поверхностью корпуса каналы, сообщающиеся с полостью корпуса, ротор с полым валом в виде пакетов, насаженных на вал и чередующихся с подвижными втулками подшипников, опирающихся корпусом на внутреннюю поверхность статора. Магнитопровод статора выполнен в виде пакетов, установленных в корпусе согласно безрадиального смещения. Статор дополнительно снабжен зубчатыми кольцевыми элементами, установленными радиально согласно с пакетами магнитопровода, по оси между пакетами магнитопровода статора напротив корпусов подшипников. Зубчатые кольцевые элементы выполнены с радиальными каналами, чередующимися с двух торцевых сторон по осям симметрии зубцов статора или параллельно им. На наружной поверхности корпусов подшипников с каждой из сторон выполнены пазы, расположенные в шахматном порядке и имеющие осевую длину большую, чем половина осевой длины корпуса подшипника. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к конструкции погружных маслозаполненных высокоскоростных электродвигателей для привода центробежных насосов для добычи нефти. Такие высокоскоростные погружные двигатели выпускаются на частоту вращения 6000 об/мин и выше.
Характерной конструктивной особенностью погружных двигателей для привода центробежных насосов является относительно малый диаметр и большая длина. На валу двигателей последовательно располагаются опорные узлы (подшипники скольжения) и пакеты ротора. Монтажная длина односекционных погружных электродвигателей одного габарита определяется мощностью и достигает в ряде случаев 9 м, при этом количество пакетов ротора в таком двигателе может достигать 20 штук. При работе двигателя масло из маслозаполненной полости поднимается по внутреннему отверстию в валу к турбинке, обеспечивая смазку пяты и радиальных подшипников, и нагнетается турбинкой в полость над статором двигателя. Отсюда оно идет по зазорам между статором и ротором и по пазам в статорном железе, отводя тепло от перегретых деталей. Тепло, в конечном счете, передается внешней пластовой жидкости, окружающей электродвигатель, при этом передача тепла в радиальном направлении к охлаждающей пластовой жидкости происходит через поверхности с малой активной площадью. В настоящее время в установках электроцентробежных насосов (УЭЦН), работающих на высоких частотах, используют вентильные двигатели. В погружных вентильных двигателях, в отличие от асинхронных, нет источников тепла в роторе. Мощность, которая идет в статор со стороны ротора, обусловлена в основном гидравлическими потерями в расточке. С ростом рабочей частоты вращения мощность гидродинамических потерь в зазоре растет пропорционально третьей степени частоты [Лавров А.Г., Шкарбун Н.С. Расчет гидродинамических потерь в погружных асинхронных электродвигателях. Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2016. №10. С. 47-49], поэтому для надежной работы таких двигателей необходимо обеспечивать интенсивное вынесение потерь в роторе и зазоре на периферию циркулирующим внутри маслом.
Известен погружной маслозаполненный электродвигатель, содержащий статор, корпус, обмотку статора, ротор, в состав которого входят пакеты, вал с отверстием, корпус и втулки подшипников с радиальными отверстиями для поступления масла в узлы трения, рабочее колесо, служащее для создания принудительной циркуляции масла в замкнутом контуре, головка, в которой расположены пята с радиальными отверстиями, выполняющая роль турбинки для обеспечения движения масла, подпятник и тепловую трубу, испарительная часть которой расположена в свободной полости, заполненной маслом, а конденсаторная часть - вне электродвигателя. Функция тепловой трубы заключается в охлаждении и стабилизации температуры масла, заполняющего свободные полости погружного электродвигателя [Патент №2246164 RU, H02K 5/12, 5/10, опубл. 10.02.2005, Бюл. №4].
Недостатком указанного погружного электродвигателя является увеличенные габаритные размеры насосной установки, что затрудняет проведение спускоподъемных работ, кроме того, имеется опасность повреждения конденсаторного участка, расположенного вне электродвигателя.
Известен погружной электродвигатель, выполненный с большим соотношением длины к диаметру и состоящий из цилиндрического корпуса, в котором установлен цилиндрический шихтованный магнитопровод с обмоткой, на наружной поверхности которого выполнены на радиальных осях симметрии зубцов не менее двух симметрично расположенных продольных пазов, при этом глубина пазов выбирается из условия их минимального влияния на магнитный поток при работе электродвигателя. В данной конструкции продольные пазы предназначены для повышения жесткости статора и надежности фиксации магнитопровода в его корпусе [Патент №2336619 RU, H02K 1/18, 1/12, 5/132, опубл. 20.10.2008. Бюл. №28].
Известен погружной маслозаполненный электродвигатель для погружных электронасосов, содержащий корпус, зубчатый магнитопровод статора с пазами, заполненными обмоткой, и продольными пазами на его наружной поверхности, выполненными на радиальных осях симметрии зубцов статора и образующими с поверхностью корпуса каналы, сообщающиеся с полостью корпуса, ротор с полым валом в виде пакетов насаженных на вал и чередующихся с подвижными втулками подшипников, опирающихся внешней втулкой (корпусом) на внутреннюю поверхность статора, элементы для циркуляции масла [Патент на полезную модель №39168 RU, F04D 13/10, опубл. 20.07.2004].
По совокупности признаков данный объект является наиболее близким к предполагаемому изобретению и принят в качестве прототипа.
В этом электродвигателе нагретое в результате работы электродвигателя масло поступает сверху в проточные пазы на наружной поверхности статора и далее по ним в нижнюю область двигателя. При этом происходит теплоотдача от нагретого масла через стенки корпуса в добываемую жидкость, которая омывает наружную поверхность погружных электродвигателей. Масло охлаждается и вновь поступает снизу в полость вала и цикл повторяется. Малый зазор между статором и ротором, частично перекрытый подшипниковыми втулками, затрудняет циркуляцию жидкости в полости погружного электродвигателя и осложняет вынесение потерь в роторе и зазоре на периферию. Особенно хорошо это заметно в мощных электродвигателях, имеющих большую длину. Измеренный на серийном погружном вентильном электродвигателе на 6000 об/мин мощностью 400 кВт перепад температуры обмотки в верхней и нижних частях составляет приблизительно 16°C. Высокая теплонагруженность верхних узлов двигателя снижает срок службы, как его, так и всей насосной установки.
Настоящее изобретение решает задачу увеличения эксплуатационной надежности погружных маслозаполненных электродвигателей при повышенной частоте вращения за счет организации интенсивного вынесения циркулирующим внутри маслом потерь в роторе и зазоре на периферию, и, следовательно, улучшения его охлаждения и снижения термонагруженности его верхних узлов.
Указанный технический результат достигается тем, что в погружном маслозаполненном высокоскоростном электродвигателе, содержащем корпус, зубчатый магнитопровод статора с пазами, заполненными обмоткой, и продольными пазами на его наружной поверхности, выполненными симметрично радиальным осям симметрии зубцов статора и образующими с внутренней поверхностью корпуса каналы, сообщающиеся с полостью корпуса, ротор с полым валом в виде пакетов насаженных на вал и чередующихся с подвижными втулками подшипников, опирающихся корпусом на внутреннюю поверхность статора, элементы для циркуляции масла, согласно изобретению, магнитопровод статора выполнен в виде пакетов, установленных в корпусе согласно безрадиального смещения, статор дополнительно снабжен зубчатыми кольцевыми элементами, установленными радиально согласно с пакетами магнитопровода, а по оси между пакетами магнитопровода статора напротив корпусов подшипников, и выполненными с радиальными каналами, чередующимися с двух торцовых сторон по осям симметрии зубцов статора или параллельно им, на наружной поверхности корпусов подшипников с каждой из сторон выполнены пазы, расположенные в шахматном порядке и имеющие осевую длину большую, чем половина осевой длины корпуса подшипника.
Сечение продольных пазов на наружной поверхности статора могут иметь трапецеидальную форму или форму полуэллипса.
Благодаря выполнению магнитопровода статора из чередующихся последовательно пакетов с продольными пазами на наружной поверхности и зубчатых кольцевых элементов с радиальными каналами, получены дополнительные проточные каналы, обеспечивающие за счет циркуляции масла интенсивный отвод тепла от высокоскоростного ротора и обмотки к корпусу по всей его длине.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен осевой разрез фрагмента маслозаполненного высокоскоростного погружного электродвигателя, на фиг. 2 - поперечный разрез А-А по шихтованному пакету магнитопровода статора, на фиг. 3 - вид В фиг. 2, на фиг. 4 - поперечный разрез двигателя В-В по зубчатому кольцевому элементу при движении масла от корпуса в центр, на фиг. 5 - поперечный разрез двигателя С-С по зубчатому кольцевому элементу при движении масла от центра к корпусу, на фиг. 6 - корпус подшипника, на фиг. 7 - зубчатый кольцевой элемент, на фиг. 8 - поперечный разрез А-А по шихтованному пакету магнитопровода статора с двумя каналами над каждым из зубцов статора, на фиг. 9 - поперечный разрез двигателя В-В по зубчатому кольцевому элементу при движении масла от центра к корпусу при выполнении пакета статора с двумя каналами над каждым из зубцов статора, на фиг. 10 - поперечный разрез двигателя С-С по зубчатому кольцевому элементу при движении масла от корпуса к центру при выполнении пакета статора с двумя каналами над каждым из зубцов статора, на фиг. 11 - распределение температуры (относительно корпуса) по сечению статора погружного вентильного электродвигателя максимальной мощности в габаритах 117 мм для номинального режима.
Погружной высокоскоростной электродвигатель, содержит корпус 1, заполненный маслом, в котором размещен зубчатый магнитопровод статора 2 с пазами 3. Пазы 3 статора 2 заполнены обмоткой 4, катушки которой электрически соединены между собой, образуя многофазную, например, трехфазную обмотку якоря. Продольные пазы 5 на наружной поверхности пакетов статора 2 выполнены над зубцами статора 6 симметрично их радиальным осям симметрии и образуют с внутренней поверхностью корпуса 1 каналы 7, сообщающиеся с полостью корпуса 1. Количество продольных пазов 5 (фиг. 3) может быть равно, например, количеству зубцов 6 статора, а также может быть выбрано исходя из конструктивных особенностей статора без ухудшения технических характеристик двигателя. Ротор 9 с полым валом 8 выполнен в виде пакетов насаженных на вал, чередующихся с подвижными втулками 10 подшипников, опирающихся корпусом 11 на внутреннюю поверхность статора 2. В местах расположения подшипников на валу 8 выполнены радиальные отверстия, сообщающиеся с полостью вала. На валу 8 смонтированы элементы для циркуляции масла, например, турбинка (Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти (расчет и конструкция. Изд-во «Недра», 1968. - стр. 152), обеспечивающая циркуляцию масла внутри двигателя через вал 8 ротора и специальные продольные пазы в спинке статора (не показано). Магнитопровод статора 2 выполнен в виде пакетов 12, длина которых может быть определена при тепловом расчете электродвигателя. Статор дополнительно снабжен зубчатыми кольцевыми элементами 13, установленными по оси двигателя между пакетами 12 магнитопровода статора 2 напротив корпусов 11 подшипников. Все зубчатые элементы статора - пакеты 12 и металлические зубчатые кольцевые элементы 13, запрессованы в корпус согласно - так, чтобы их пазы совпадали между собой, и намотку обмотки можно было реализовать любым известным способом. Зубчатые кольцевые элементы 13 выполнены с радиальными сквозными каналами 14, чередующимися с двух торцевых сторон по осям симметрии зубцов статора (фиг. 7) или параллельно этим осям (фиг. 9, 10). На наружной поверхности корпусов 11 подшипников (фиг. 6) с каждой из сторон в шахматном порядке выполнены чередующиеся пазы 15, имеющие осевую длину большую, чем половина осевой длины корпуса 11 подшипника. Количество пакетов ротора и статора в зависимости от мощности двигателя может быть различным.
В погружном маслозаполненном высокоскоростном электродвигателе сечение продольных пазов 5 на наружной поверхности его пакетов 12 статора может иметь полукруглую, треугольную, трапецеидальную форму или форму полуэллипса.
Устройство работает следующим образом.
При работе электродвигателя на высоких частотах за счет выделенного тепла от работающих обмоток и гидродинамических потерь происходит нагрев элементов конструкции двигателя, особенно в области воздушного зазора. На фиг. 11, для примера, показано распределение температуры (относительно корпуса) по сечению статора погружного вентильного электродвигателя максимальной мощности в габаритах 117 мм для номинального режима. При вращении вала 8 масло, находящееся в его полости, прокачивается центробежной силой через радиальные отверстия в валу и отверстия в турбинке. За счет этого осуществляется подача масла из нижней полости погружного электродвигателя к подшипникам и в верхнюю область полости двигателя. Подаваемое масло омывает элементы конструкции электродвигателя в верхней полости, наиболее нагреваемой при работе, и охлаждает указанные элементы. Далее нагретое в процессе движения масло поступает в проточные каналы 7 и двигается по пути, показанном стрелками на фиг. 1, в нижнюю область электродвигателя - в маслозаполненную полость. При этом по всей длине двигателя происходит теплоотдача с элементов расположенных в воздушном зазоре и охлаждение нагретого масла через стенки корпуса 1 в добываемую жидкость, которая омывает его наружную поверхность. Охлажденное масло вновь поступает снизу в полость вала 8 и цикл повторяется.
Передача тепла в радиальном направлении от постоянно нагревающегося масла к статору и далее от корпуса статора к охлаждающему пластовому флюиду происходит эффективно при движении масла от зазора по пазам на наружной поверхности корпусов 11 подшипников (фиг. 6) и радиальным каналам 14 зубчатых кольцевых элементов 13 (фиг. 7) в каналы 7 пакетов 12 статора, соприкасающиеся с корпусом по всей длине погружного двигателя. Интенсивно циркулирующее внутри двигателя масло выносит тепло от потерь в обмотке 4, роторе 9 и зазоре на периферию, и, следовательно, улучшает условия работы обмотки электродвигателя, снижает термонагруженность его узлов и повышает его надежность.
Образование проточных каналов 7 за счет выполнения пазов 5 на наружной поверхности пакета статора 2 возможно без ухудшения технических характеристик двигателя. Площадь сечения металла статора, совпадающего с радиальной осью симметрии его зубца, в известных погружных электродвигателях для УЭЦН, является наибольшей для прохождения магнитного потока по сравнению с другими областями, через сечения которых движется магнитный поток. Это позволяет без ущерба для технических характеристик электродвигателя уменьшить площадь указанного сечения за счет пазов 5 на листах статора, формирующих проточные каналы 7 на наружной поверхности шихтованных пакетов 12 статора 2. При этом в статоре с широкими зубцами возможно выполнении на их наружной поверхности двух пазов, симметричных радиальной оси симметрии зубцов, и соответствующих им зубчатых кольцевых элементов 13 (фиг. 8, 9, 10). Такое выполнение увеличит интенсивность отвода тепла от центра на периферию.
Глубина продольных каналов 7 на наружной поверхности пакетов 12 статора ограничивается насыщением стали статора магнитным потоком в области расположения указанных пазов. Указанная величина насыщения определяется величиной магнитной индукции, создаваемой обмотками 4, и магнитными характеристиками материала статора.
Конструкция погружного электродвигателя с радиальными 14 и продольными каналами 7 в статоре для циркуляции масла позволяет эффективно выносить при повышенной частоте вращения потери в роторе и зазоре на периферию. Повышение интенсивности циркуляции масла, в том числе в электромагнитном зазоре, приводит к выравниванию температуры по длине двигателя, охлаждает наиболее термонагруженные элементы и улучшает охлаждение двигателя в целом. Это позволяет продлить срок службы ПЭД и насосной установки в целом и снижает интенсивность отложения солей на поверхности ПЭД.

Claims (2)

1. Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель, содержащий корпус, зубчатый магнитопровод статора с пазами, заполненными обмоткой, и продольными пазами на его наружной поверхности, выполненными симметрично радиальным осям симметрии зубцов статора и образующими с внутренней поверхностью корпуса каналы, сообщающиеся с полостью корпуса, ротор с полым валом в виде пакетов, насаженных на вал и чередующихся с подвижными втулками подшипников, опирающихся корпусом на внутреннюю поверхность статора, элементы для циркуляции масла, отличающийся тем, что магнитопровод статора выполнен в виде пакетов, установленных в корпусе согласно безрадиального смещения, статор дополнительно снабжен зубчатыми кольцевыми элементами, установленными радиально согласно с пакетами магнитопровода, а по оси между пакетами магнитопровода статора напротив корпусов подшипников, и выполненными с радиальными каналами, чередующимися с двух торцевых сторон по осям симметрии зубцов статора или параллельно им, на наружной поверхности корпусов подшипников с каждой из сторон выполнены пазы, расположенные в шахматном порядке и имеющие осевую длину большую, чем половина осевой длины корпуса подшипника.
2. Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель по п. 1, отличающийся тем, что сечение продольных пазов на наружной поверхности его пакетов статора имеет трапецеидальную форму или форму полуэллипса.
RU2018101823A 2018-01-17 2018-01-17 Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель RU2672858C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101823A RU2672858C1 (ru) 2018-01-17 2018-01-17 Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018101823A RU2672858C1 (ru) 2018-01-17 2018-01-17 Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2672858C1 true RU2672858C1 (ru) 2018-11-20

Family

ID=64328093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101823A RU2672858C1 (ru) 2018-01-17 2018-01-17 Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2672858C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111668947A (zh) * 2020-06-08 2020-09-15 齐鲁工业大学 一种冷却系统以及具有该冷却系统的盘式电机

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU39168U1 (ru) * 2004-02-24 2004-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработки ЮКОС" Погружной электродвигатель насосной установки
RU2336619C1 (ru) * 2006-12-18 2008-10-20 Валентин Николаевич Леонов Статор погружного электродвигателя
RU2380810C1 (ru) * 2008-12-16 2010-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной электродвигатель
CN105634183A (zh) * 2016-02-29 2016-06-01 浙江嘉松科技有限公司 一种潜油泵用屏蔽电机及其制备方法
RU2592942C1 (ru) * 2015-09-01 2016-07-27 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Погружной электродвигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU39168U1 (ru) * 2004-02-24 2004-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Центр исследований и разработки ЮКОС" Погружной электродвигатель насосной установки
RU2336619C1 (ru) * 2006-12-18 2008-10-20 Валентин Николаевич Леонов Статор погружного электродвигателя
RU2380810C1 (ru) * 2008-12-16 2010-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" Погружной электродвигатель
RU2592942C1 (ru) * 2015-09-01 2016-07-27 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Погружной электродвигатель
CN105634183A (zh) * 2016-02-29 2016-06-01 浙江嘉松科技有限公司 一种潜油泵用屏蔽电机及其制备方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111668947A (zh) * 2020-06-08 2020-09-15 齐鲁工业大学 一种冷却系统以及具有该冷却系统的盘式电机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109997296B (zh) 用于冷却电机的方法以及使用这种方法的电机
US5220233A (en) Dynamoelectric machines
CN109952693B (zh) 用于电机的转子
CA1265180A (en) High speed induction motor with a squirrel cage rotor having end rings and non-magnetic spacers
JP4427055B2 (ja) 回転機械冷却装置
CN202840768U (zh) 电机及用于电机的间隙管
US3577024A (en) Liquid-cooled dynamoelectric machines
US20070075595A1 (en) Motor frame having embedded cooling coil
EP2779366A2 (en) Electrical machine having cooling features
EP2545637A1 (en) Electrical motor incorporating internal rotor cooling
CN111614207A (zh) 离心式流体冷却轴向磁通电机
US8901789B2 (en) Electric machine module
RU2672858C1 (ru) Погружной маслозаполненный высокоскоростной электродвигатель
CN104158349A (zh) 一种湿式电机多功能推力盘及湿式电机
KR102617452B1 (ko) 냉각부를 구비한 모터 회전자
US11742721B2 (en) Rotor cooling assembly and method for the interior of a permanent magnet motor
JP6072199B1 (ja) 回転電機
JP2002058207A (ja) 冷却流路付モータ
RU73411U1 (ru) Погружной маслозаполненный электродвигатель установки скважинного центробежного насоса для добычи нефти
FI104766B (fi) Roottori oikosuljettua vaihtovirtamoottoria varten
RU196512U1 (ru) Вал ротора погружного электродвигателя для добычи нефти
US20220337113A1 (en) Rotor assembly and method for motor end winding cooling and bearing lubrication
RU2592942C1 (ru) Погружной электродвигатель
US3294991A (en) Induced vaporization cooling of rotary electrical machines
CN113629919A (zh) 转子及旋转电机