RU2797715C1 - Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины большого диаметра - Google Patents

Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины большого диаметра Download PDF

Info

Publication number
RU2797715C1
RU2797715C1 RU2022108155A RU2022108155A RU2797715C1 RU 2797715 C1 RU2797715 C1 RU 2797715C1 RU 2022108155 A RU2022108155 A RU 2022108155A RU 2022108155 A RU2022108155 A RU 2022108155A RU 2797715 C1 RU2797715 C1 RU 2797715C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
air
core
stator
chamber
Prior art date
Application number
RU2022108155A
Other languages
English (en)
Inventor
Чао ВАН
Гуанхоу ЧЖОУ
Сяопин ЦЗЯН
Иган ЛЯО
Фэнцзюнь ВАН
Янь Ян
Original Assignee
Дунфан Электрик Машинери Ко., Лтд.
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 Дунфан Электрик Машинери Ко., Лтд. filed Critical Дунфан Электрик Машинери Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2797715C1 publication Critical patent/RU2797715C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Предлагается устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины, относящееся к области ветрогенераторов, содержащее раму ротора, сердечник ротора и несколько пластин ротора из магнитной стали, характеризующееся тем, что устройство дополнительно содержит несколько сегментов сердечника статора, первую прижимную пластину сердечника, вторую прижимную пластину сердечника и стяжной болт, причем несколько сегментов сердечника статора, соединенных с первой кольцевой пластиной, внутренняя стенка которой соединена по меньшей мере с тремя осевыми вертикальными пластинами, и внешняя стенка которой соединена с первой вертикальной пластиной и второй вертикальной пластиной, между которыми зафиксирована вторая окружная пластина, сформированы путем наложения листов из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом. Первая вертикальная пластина соединена с наклонным ветровым дефлектором посредством множества соединительных пластин, и пластина регулировки объема воздуха снабжена впускным отверстием для воздуха. Технический результат заключается в повышении равномерности воздушного потока, возможности регулировки площади различных впускных отверстий для воздуха, уменьшении разности температур по окружности электрической машины. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области технологий ветроэнергетических генераторов, в частности к устройству уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины.
Предпосылки создания изобретения
Для низкоскоростных крупногабаритных вращающихся электрических машин, в особенности для ветрогенераторов с прямым приводом, скорость вращения составляет приблизительно 10 об/мин, давление, создаваемое вращающимися частями, составляет несколько Па, такие показатели не обеспечивают достаточный объем воздушного потока во внутренней части электрической машины и могут вызвать утечку воздуха в процессе эксплуатации электрической машины. Распространенным решением для данного типа электрической машины является установка специального вентилятора на раме электрической машины в качестве основного источника давления для воздушного потока. Однако из-за расположения тормозов, устройств блокировки, выходных распределительных коробок, люков и т.д., вентиляторы не могут быть расположены по окружности основания. Как правило, впускное и выпускное отверстие вентилятора электрической машины могут быть расположены только в верхней части основания электрической машины, однако расчеты и испытания показали, что: такое расположение приведет к неравномерному распределению температуры обмотки статора и железного сердечника, если электрическая машина рассчитана на высокую нагрузку, разность температур может достигать 30-40 К.
За последние годы были отмечены случаи, когда вентиляторы располагались равномерно по окружности. Однако несмотря на это, по причине большого диаметра электрической машины, большого пространства и высокой скорости подачи воздуха вентилятором, данное расположение также вызовет высокую разность температур между обмоткой статора и железным сердечником между областью вентилятора и областью, соответствующей впускному отверстию вентилятора, а это в свою очередь приведет к неравномерному распределению температуры по окружности.
Текущее предельное значение температуры электрической машины главным образом зависит от температуры наиболее горячей зоны, таким образом, с одной стороны неравномерно распределенная температура по окружности серьезно повлияет на максимальную мощность электрической машины, с другой стороны измеренная температура может не точно отражать фактическую максимальную температуру обмотки статора и железного сердечника электрической машины, вызывая тем самым скрытую опасность для безопасной эксплуатации электрической машины.
Китайский патентный документ с номером публикации CN 109787381 A и датой публикации 21 мая 2019 г. раскрывает устройство охлаждения электрической машины, которое характеризуется тем, что устройство охлаждения электрической машины содержит:
несколько вентиляционных отверстий статора, сформированных в сердечнике в осевом направлении сердечника статора;
первый монтажный элемент и второй монтажный элемент, каждый из которых имеет форму, соответствующую сердечнику статора, присоединенные к обеим сторонам сердечника статора в осевом направлении, причем несколько первых вентиляционных отверстий и вторых вентиляционных отверстий сформированы в осевом направлении;
подпорку, причем подпорка содержит основной корпус, первую и вторую опорные части, выступающие наружу с обеих сторон основного корпуса, основной корпус формирует несколько вентиляционных отверстий подпорки, первый монтажный элемент и второй монтажный элемент поддерживаются на первой опорной части и второй опорной части, при этом первые вентиляционные отверстия и вторые вентиляционные отверстия соответственно соединены с соответствующими вентиляционными отверстиями статора с образованием независимых друг от друга первого вентиляционного канала и второго вентиляционного канала, причем воздушные потоки, входящие в/через первый вентиляционный канал и второй вентиляционный канал, противоположны друг другу и выходят наружу через несколько вентиляционных отверстий подпорки.
Китайский патентный документ с номером публикации CN 202856493 U и датой публикации 03 апреля 2013 г. раскрывает ветровой дефлектор между полюсами ротора гидрогенератора, включая ветровой дефлектор, винт, крепежный элемент, прижимную пластину, опорную пластину и неподвижный блок, который характеризуется тем, что: неподвижный блок предварительно собирают в магнитном ярме, винт ввинчивают в неподвижный блок и фиксируют опорной пластиной и крепежным элементом; опорную пластину, ветровой дефлектор и прижимную пластину вставляются в верхний конец винта и фиксируют крепежным элементом.
Согласно уровню техники, представленному в вышеупомянутых патентных документах, невозможно эффективно увеличить равномерность воздушного потока по окружности, реализовать равномерное распределение скорости воздушного потока по окружности и снизить разность температур по окружности электрической машины, к тому же процесс реализации и эксплуатации устройства является затруднительным.
Сущность изобретения
Чтобы устранить вышеупомянутые недостатки предшествующего уровня техники, настоящее изобретение представляет устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины. Настоящее изобретение не только улучшает равномерность воздушного потока, но и в соответствии с актуальными требованиями регулирует площадь различных впускных отверстий для воздуха посредством регулировки пластины регулировки объема воздуха; устройство является простым и удобным в реализации, реализует равномерное распределение скорости ветра по окружности, уменьшает разность температур по окружности электрической машины на 10-20 К.
Реализация настоящего изобретения осуществляется при помощи следующих технических решений:
Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму ротора, сердечник ротора, установленный на раме ротора, несколько пластин ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника ротора, характеризующееся тем, что дополнительно содержит несколько сегментов сердечника статора, первую прижимную пластину сердечника, вторую прижимную пластину сердечника и стяжной болт; несколько сегментов сердечника статора сформированы путем наложения листов из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом для размещения обмоток статора, образующая канал стальная пластина статора расположена между любыми двумя соседними сегментами статора, соседние сегменты сердечника статора и образующая канал стальная пластина статора образуют вентиляционный канал статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов сердечника статора проходит стяжной болт, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной сердечника. Между пластинами ротора из магнитной стали и сегментами сердечника статора предусмотрен воздушный зазор, первая кольцевая пластина, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной сердечника, соединена с сегментами сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины, между первой кольцевой пластиной, сегментами сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами находятся камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха, причем камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина снабжена впускными отверстиями для воздуха и выпускными отверстиями для воздуха, причем каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для впуска воздуха, каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина и вторая вертикальная пластина соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины, вторая кольцевая пластина зафиксирована между первой вертикальной пластиной и второй вертикальной пластиной. Первая вертикальная пластина соединена с наклонным ветровым дефлектором посредством множества соединительных пластин. Выпускной воздухопровод соединен с второй кольцевой пластиной и сообщается с камерой для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод соединен с первой вертикальной пластиной и сообщается с камерой для впуска воздуха. Пластина регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий для воздуха, при этом пластина регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной. Пластина регулировки объема воздуха преграждает каждое из впускных отверстий для воздуха, причем незаблокированная часть отверстия представляет собой площадь прохождения воздуха, которая является минимальной, когда впускное отверстие для воздуха находится рядом с осью впускного воздухопровода, и максимальной, когда симметричное по окружности впускное отверстие для воздуха удалено от оси впускного воздухопровода.
Толщина листа из кремнистой электротехнической стали составляет 0,5 мм или 0,35 мм.
Несколько впускных отверстий для воздуха и выпускных отверстий для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине с интервалами.
Большая камера образована рамой ротора, первой кольцевой пластиной и первой вертикальной пластиной и сообщается с впускным воздухопроводом и камерой для впуска воздуха.
Наклонный ветровой дефлектор расположен на выходе впускного воздухопровода, а угол между наклонным ветровым дефлектором и первой вертикальной пластиной составляет 30 градусов - 60 градусов.
Положительные результаты настоящего изобретения главным образом проявляются за счет следующих аспектов:
1. Согласно настоящему изобретению несколько сегментов сердечника статора сформированы путем наложения листов из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом для размещения обмоток статора, образующая канал стальная пластина статора расположена между любыми двумя соседними сегментами статора, соседние сегменты сердечника статора и образующая канал стальная пластина статора образуют вентиляционный канал статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов сердечника статора проходит стяжной болт, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной сердечника. Между пластинами ротора из магнитной стали и сегментами сердечника статора предусмотрен воздушный зазор, первая кольцевая пластина, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной сердечника, соединена с сегментами сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины, между первой кольцевой пластиной, сегментами сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами находятся камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха, причем камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина снабжена впускными отверстиями для воздуха и выпускными отверстиями для воздуха, причем каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для впуска воздуха, каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина и вторая вертикальная пластина соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины, вторая кольцевая пластина зафиксирована между первой вертикальной пластиной и второй вертикальной пластиной. Первая вертикальная пластина соединена с наклонным ветровым дефлектором посредством множества соединительных пластин. Выпускной воздухопровод соединен со второй кольцевой пластиной и сообщается с камерой для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод соединен с первой вертикальной пластиной и сообщается с камерой для впуска воздуха; причем пластина регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий для воздуха, при этом пластина регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной. В процессе работы электрической машины, с одной стороны, высокоскоростной воздушный поток из выпускных отверстий вентилятора попадает в наклонный ветровой дефлектор, заставляя воздушный поток рассеиваться по окружности и вращаться в осевом направлении, тем самым улучшая равномерность распределения по окружности воздушного потока; с другой стороны, в соответствии с актуальными требованиями регулируется площадь различных впускных отверстий для воздуха посредством регулировки пластины регулировки объема воздуха, реализуется равномерное распределение скорости ветра по окружности; устройство имеет простую конструкцию, простой метод реализации и настройки, демонстрирует очевидные результаты, уменьшает разность температур по окружности электрической машины на 10-20 К.
2. Согласно настоящему изобретению толщина листа из кремнистой электротехнической стали составляет 0,5 мм или 0,35 мм, данная деталь представлена в разных вариациях, легко производится и обрабатывается.
3. В настоящем изобретении несколько впускных отверстий для воздуха и выпускных отверстий для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине с интервалами. Настоящее изобретение улучшает равномерность по окружности воздушного потока и обеспечивает положительный эффект рассеивания тепла.
4. В настоящем изобретении большая камера образована рамой ротора, первой кольцевой пластиной и первой вертикальной пластиной и сообщается с впускным воздухопроводом и камерой для впуска воздуха. Настоящее изобретение повышает эффективность системы вентиляции, тем самым обеспечивая положительный эффект рассеивания тепла.
5. Согласно настоящему изобретению наклонный ветровой дефлектор расположен на выходе впускного воздухопровода, а угол между наклонным ветровым дефлектором и первой вертикальной пластиной составляет 30-60 градусов. При наименьшей величине угла наклонный ветровой дефлектор будет в значительной мере блокировать воздушный поток из вентилятора, и причем общий объем воздуха в электрической машине будет уменьшаться; при наибольшей величине угла будет наблюдаться рассеивание воздушного потока, отрицательное влияющее на равномерность воздушного потока по окружности в электрической машине. При использовании конкретного диапазона может быть достигнут хороший баланс между ними.
1. Согласно настоящему изобретению пластина регулировки объема воздуха преграждает каждое из впускных отверстий для воздуха, причем незаблокированная часть отверстия представляет собой площадь прохождения воздуха, которая является минимальной, когда впускное отверстие для воздуха находится рядом с осью впускного воздухопровода, и максимальной, когда симметричное по окружности впускное отверстие для воздуха удалено от оси впускного воздухопровода. С помощью этой специальной конструкции максимально повышается равномерность рассеивания тепла и улучшается эффективность рассеивания тепла.
Краткое описание графических материалов
Ниже представлены пояснения к прилагаемым графическим материалам и конкретные методы реализации с детальным описанием, среди которых:
на фиг. 1 показана конструктивная схема устройства согласно настоящему изобретению;
на фиг. 2 показана конструктивная схема сегмента сердечника статора согласно настоящему изобретению;
на фиг. 3 показана схема воздушного потока в зоне ветра, проходящего в круговом направлении, согласно настоящему изобретению;
на фиг. 4 показана конструктивная схема впускных отверстий для воздуха и выпускных отверстий для воздуха согласно настоящему изобретению;
на фиг. 5 показана конструктивная схема устройства согласно настоящему изобретению, применяемого в электрической машине.
Обозначения на графических материалах:
1 - рама ротора, 2 - сердечник ротора, 3 - пластина ротора из магнитной стали, 4 - сегмент сердечника статора, 5 - первая прижимная пластина сердечника, 6 - вторая прижимная пластина сердечника, 7 - стяжной болт, 8 - лист из кремниевой электротехнической стали, 9 - обмотка статора, 10 - паз, 11 - образующая канал стальная пластина статора, 12 - вентиляционный канал статора, 13 - воздушный зазор, 14 - первая кольцевая пластина, 15 - осевая вертикальная пластина, 16 - камера для впуска воздуха, 17 - камера для выпуска воздуха, 18 - впускное отверстие для воздуха, 19 - выпускное отверстие для воздуха, 20 - первая вертикальная пластина, 21 - вторая вертикальная пластина, 22 - вторая кольцевая пластина, 23 - соединительная пластина, 24 - наклонный ветровой дефлектор, 25 - выпускной воздухопровод, 26 - впускной воздухопровод, 27 - пластина регулировки объема воздуха, 28 - большая камера, 29 - площадь прохождения воздуха.
Подробное описание вариантов осуществления
Вариант осуществления 1
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Данный пример является базовым вариантом осуществления, в котором несколько сегментов сердечника статора сформированы путем наложения листов из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом для размещения обмоток статора, образующая канал стальная пластина статора расположена между любыми двумя соседними сегментами статора, соседние сегменты сердечника статора и образующая канал стальная пластина статора образуют вентиляционный канал статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов сердечника статора проходит стяжной болт, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной сердечника. Между пластинами ротора из магнитной стали и сегментами сердечника статора предусмотрен воздушный зазор, первая кольцевая пластина, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной сердечника, соединена с сегментами сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины, между первой кольцевой пластиной, сегментами сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами находятся камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха, причем камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина снабжена впускными отверстиями для воздуха и выпускными отверстиями для воздуха, причем каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для впуска воздуха, каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина и вторая вертикальная пластина соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины, вторая кольцевая пластина зафиксирована между первой вертикальной пластиной и второй вертикальной пластиной. Первая вертикальная пластина соединена с наклонным ветровым дефлектором посредством множества соединительных пластин. Выпускной воздухопровод соединен со второй кольцевой пластиной и сообщается с камерой для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод соединен с первой вертикальной пластиной и сообщается с камерой для впуска воздуха; причем пластина регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий для воздуха, при этом пластина регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной. В процессе работы электрической машины, с одной стороны, высокоскоростной воздушный поток из выпускных отверстий вентилятора попадает в наклонный ветровой дефлектор, заставляя воздушный поток рассеиваться по окружности и вращаться в осевом направлении, тем самым улучшая равномерность распределения по окружности воздушного потока; с другой стороны, в соответствии с актуальными требованиями регулируется площадь различных впускных отверстий для воздуха посредством регулировки пластины регулировки объема воздуха, реализуется равномерное распределение скорости ветра по окружности; устройство имеет простую конструкцию, простой метод реализации и настройки, демонстрирует очевидные результаты, уменьшает разность температур по окружности электрической машины на 10-20 К.
Вариант осуществления 2
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Толщина листа 8 из кремнистой электротехнической стали составляет 0,5 мм.
Несколько впускных отверстий 18 для воздуха и выпускных отверстий 19 для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине 14 с интервалами.
Большая камера 28 образована рамой 1 ротора, первой кольцевой пластиной 14 и первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с впускным воздухопроводом 26 и камерой 16 для впуска воздуха.
Этот пример представляет собой предпочтительный вариант осуществления, в котором несколько впускных отверстий для воздуха и выпускных отверстий для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине с интервалами. Настоящее изобретение улучшает равномерность по окружности воздушного потока и обеспечивает положительный эффект рассеивания тепла.
Большая камера образована рамой ротора, первой кольцевой пластиной и первой вертикальной пластиной и сообщается с впускным воздухопроводом и камерой для впуска воздуха. Настоящее изобретение повышает эффективность системы вентиляции, тем самым обеспечивая положительный эффект рассеивания тепла.
Вариант осуществления 3
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Толщина листа 8 из кремнистой электротехнической стали составляет 0,35 мм.
Несколько впускных отверстий 18 для воздуха и выпускных отверстий 19 для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине 14 с интервалами.
Большая камера 28 образована рамой 1 ротора, первой кольцевой пластиной 14 и первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с впускным воздухопроводом 26 и камерой 16 для впуска воздуха.
Наклонный ветровой дефлектор 24 расположен на выходе впускного воздухопровода 26, а угол между наклонным ветровым дефлектором 24 и первой вертикальной пластиной 20 составляет 30 градусов.
Вариант осуществления 4
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Толщина листа 8 из кремнистой электротехнической стали составляет 0,35 мм.
Несколько впускных отверстий 18 для воздуха и выпускных отверстий 19 для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине 14 с интервалами.
Большая камера 28 образована рамой 1 ротора, первой кольцевой пластиной 14 и первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с впускным воздухопроводом 26 и камерой 16 для впуска воздуха.
Наклонный ветровой дефлектор 24 расположен на выходе впускного воздухопровода 26, а угол между наклонным ветровым дефлектором 24 и первой вертикальной пластиной 20 составляет 45 градусов.
Вариант осуществления 5
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Толщина листа 8 из кремнистой электротехнической стали составляет 0,35 мм.
Несколько впускных отверстий 18 для воздуха и выпускных отверстий 19 для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине 14 с интервалами.
Большая камера 28 образована рамой 1 ротора, первой кольцевой пластиной 14 и первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с впускным воздухопроводом 26 и камерой 16 для впуска воздуха.
Наклонный ветровой дефлектор 24 расположен на выходе впускного воздухопровода 26, а угол между наклонным ветровым дефлектором 24 и первой вертикальной пластиной 20 составляет 60 градусов.
Вариант осуществления 6
Обратимся к фиг. 1-5, устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины содержит раму 1 ротора, сердечник 2 ротора, установленный на раме 1 ротора, несколько пластин 3 ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника 2 ротора, несколько сегментов 4 сердечника статора, первую прижимную пластину 5 сердечника, вторую прижимную пластину 6 сердечника и стяжной болт 7; несколько сегментов 4 сердечника статора сформированы путем наложения листов 8 из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом 10 для размещения обмоток 9 статора, образующая канал стальная пластина 11 статора расположена между любыми двумя соседними сегментами 4 статора, соседние сегменты 4 сердечника статора и образующая канал стальная пластина 11 статора образуют вентиляционный канал 12 статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов 4 сердечника статора проходит стяжной болт 7, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника. Между пластинами 3 ротора из магнитной стали и сегментами 4 сердечника статора предусмотрен воздушный зазор 13, первая кольцевая пластина 14, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной 5 сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной 6 сердечника, соединена с сегментами 4 сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины 15 соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины 14, между первой кольцевой пластиной 14, сегментами 4 сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами 15 находятся камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха, причем камера 16 для впуска воздуха и камера 17 для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина 14 снабжена впускными отверстиями 18 для воздуха и выпускными отверстиями 19 для воздуха, причем каждое отверстие 18 сообщается с соответствующей камерой 16 для впуска воздуха, каждое отверстие 19 сообщается с соответствующей камерой 17 для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина 21 и вторая вертикальная пластина 20 соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины 14, вторая кольцевая пластина 22 зафиксирована между первой вертикальной пластиной 20 и второй вертикальной пластиной 21. Первая вертикальная пластина 20 соединена с наклонным ветровым дефлектором 24 посредством множества соединительных пластин 23. Выпускной воздухопровод 25 соединен со второй кольцевой пластиной 22 и сообщается с камерой 17 для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод 26 соединен с первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с камерой 16 для впуска воздуха; причем пластина 27 регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий 18 для воздуха, при этом пластина 27 регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной 14.
Толщина листа 8 из кремнистой электротехнической стали составляет 0,35 мм.
Несколько впускных отверстий 18 для воздуха и выпускных отверстий 19 для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине 14 с интервалами.
Большая камера 28 образована рамой 1 ротора, первой кольцевой пластиной 14 и первой вертикальной пластиной 20 и сообщается с впускным воздухопроводом 26 и камерой 16 для впуска воздуха.
Наклонный ветровой дефлектор 24 расположен на выходе впускного воздухопровода 26, а угол между наклонным ветровым дефлектором 24 и первой вертикальной пластиной 20 составляет 60 градусов.
Пластина 27 регулировки объема воздуха преграждает каждое из впускных отверстий 18 для воздуха, причем незаблокированная часть отверстия представляет собой площадь 29 прохождения воздуха, которая является минимальной, когда впускное отверстие для воздуха находится рядом с осью впускного воздухопровода, и максимальной, когда симметричное по окружности впускное отверстие для воздуха удалено от оси впускного воздухопровода.
Данный пример является наилучшим вариантом осуществления, в котором несколько сегментов сердечника статора сформированы путем наложения листов из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом для размещения обмоток статора, образующая канал стальная пластина статора расположена между любыми двумя соседними сегментами статора, соседние сегменты сердечника статора и образующая канал стальная пластина статора образуют вентиляционный канал статора для циркуляции охлаждающей среды. Через несколько сегментов сердечника статора проходит стяжной болт, один конец которого соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной сердечника. Между пластинами ротора из магнитной стали и сегментами сердечника статора предусмотрен воздушный зазор, первая кольцевая пластина, один конец которой соединен с первой прижимной пластиной сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной сердечника, соединена с сегментами сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины, между первой кольцевой пластиной, сегментами сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами находятся камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха, причем камера для впуска воздуха и камера для выпуска воздуха размещены по отдельности. Первая кольцевая пластина снабжена впускными отверстиями для воздуха и выпускными отверстиями для воздуха, причем каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для впуска воздуха, каждое отверстие сообщается с соответствующей камерой для выпуска воздуха. Первая вертикальная пластина и вторая вертикальная пластина соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины, вторая кольцевая пластина зафиксирована между первой вертикальной пластиной и второй вертикальной пластиной. Первая вертикальная пластина соединена с наклонным ветровым дефлектором посредством множества соединительных пластин. Выпускной воздухопровод соединен со второй кольцевой пластиной и сообщается с камерой для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод соединен с первой вертикальной пластиной и сообщается с камерой для впуска воздуха; причем пластина регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий для воздуха, при этом пластина регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной. В процессе работы электрической машины, с одной стороны, высокоскоростной воздушный поток из выпускных отверстий вентилятора попадает в наклонный ветровой дефлектор, заставляя воздушный поток рассеиваться по окружности и вращаться в осевом направлении, тем самым улучшая равномерность распределения по окружности воздушного потока; с другой стороны, в соответствии с актуальными требованиями регулируется площадь различных впускных отверстий для воздуха посредством регулировки пластины регулировки объема воздуха, реализуется равномерное распределение скорости ветра по окружности; устройство имеет простую конструкцию, простой метод реализации и настройки, демонстрирует очевидные результаты, уменьшает разность температур по окружности электрической машины на 10-20 К.
Пластина регулировки объема воздуха преграждает каждое из впускных отверстий для воздуха, причем незаблокированная часть отверстия представляет собой площадь прохождения воздуха, которая является минимальной, когда впускное отверстие для воздуха находится рядом с осью впускного воздухопровода, и максимальной, когда симметричное по окружности впускное отверстие для воздуха удалено от оси впускного воздухопровода. С помощью этой специальной конструкции максимально повышается равномерность рассеивания тепла и улучшается эффективность рассеивания тепла.

Claims (5)

1. Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины, содержащее раму (1) ротора, сердечник (2) ротора, установленный на раме (1) ротора, несколько пластин (3) ротора из магнитной стали, расположенных в осевом направлении сердечника (2) ротора, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит несколько сегментов (4) сердечника статора, первую прижимную пластину (5) сердечника, вторую прижимную пластину (6) сердечника и стяжной болт (7); несколько сегментов (4) сердечника статора сформированы путем наложения листов (8) из кремнистой электротехнической стали, которые снабжены пазом (10) для размещения обмоток (9) статора; образующая канал стальная пластина (11) статора расположена между любыми двумя соседними сегментами (4) сердечника статора, причем соседние сегменты (4) сердечника статора и образующая канал стальная пластина (11) статора образуют вентиляционный канал (12) статора для циркуляции охлаждающей среды; через несколько сегментов (4) сердечника статора проходит стяжной болт (7), один конец которого соединен с первой прижимной пластиной (5) сердечника, а другой конец которого соединен со второй прижимной пластиной (6) сердечника; между пластиной (3) ротора из магнитной стали и сегментами (4) сердечника статора предусмотрен воздушный зазор (13), первая кольцевая пластина (14), один конец которой соединен с первой прижимной пластиной (5) сердечника, а другой конец которой соединен со второй прижимной пластиной (6) сердечника, соединена с сегментами (4) сердечника статора; по меньшей мере три осевые вертикальные пластины (15) соединены с внутренней стенкой первой кольцевой пластины (14), между первой кольцевой пластиной (14), сегментами (4) сердечника статора и двумя соседними осевыми вертикальными пластинами (15) находятся камера (16) для впуска воздуха или камера (17) для выпуска воздуха; причем камера (16) для впуска воздуха и камера (17) для выпуска воздуха размещены по отдельности; первая кольцевая пластина (14) снабжена несколькими впускными отверстиями (18) для воздуха и выпускными отверстиями (19) для воздуха, причем каждое отверстие (18) сообщается с соответствующей камерой (16) для впуска воздуха, каждое отверстие (19) сообщается с соответствующей камерой (17) для выпуска воздуха; первая вертикальная пластина (20) и вторая вертикальная пластина (21) соединены с внешней стенкой первой кольцевой пластины (14), вторая кольцевая пластина (22) зафиксирована между первой вертикальной пластиной (20) и второй вертикальной пластиной (21); первая вертикальная пластина (20) соединена с наклонным ветровым дефлектором (24) посредством множества соединительных пластин (23); выпускной воздухопровод (25) соединен со второй кольцевой пластиной (22) и сообщается с камерой (17) для выпуска воздуха, а впускной воздухопровод (26) соединен с первой вертикальной пластиной (20) и сообщается с камерой (16) для впуска воздуха; причем пластина (27) регулировки объема воздуха, предназначенная для регулировки воздушного потока по окружности, установлена на месте каждого из впускных отверстий (18) для воздуха, при этом пластина (27) регулировки объема воздуха шарнирно соединена с первой кольцевой пластиной (14); пластина (27) регулировки объема воздуха преграждает каждое из впускных отверстий (18) для воздуха, причем незаблокированная часть отверстия представляет собой площадь (29) прохождения воздуха, которая является минимальной, когда впускное отверстие для воздуха находится рядом с осью впускного воздухопровода, и максимальной, когда симметричное по окружности впускное отверстие для воздуха удалено от оси впускного воздухопровода.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что толщина листа (8) из кремнистой электротехнической стали составляет 0,5 мм или 0,35 мм.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что несколько впускных отверстий (18) для воздуха и выпускных отверстий (19) для воздуха расположены вперемежку в осевом направлении на первой кольцевой пластине (14) с интервалами.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что большая камера (28) образована рамой (1) ротора, первой кольцевой пластиной (14) и первой вертикальной пластиной (20) и сообщается с впускным воздухопроводом (26) и камерой (16) для впуска воздуха.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что наклонный ветровой дефлектор (24) расположен на выходе впускного воздухопровода (26), а угол между наклонным ветровым дефлектором (24) и первой вертикальной пластиной (20) составляет от 30 до 60 градусов.
RU2022108155A 2019-08-30 2020-08-28 Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины большого диаметра RU2797715C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910813315.0 2019-08-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797715C1 true RU2797715C1 (ru) 2023-06-09

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438224C1 (ru) * 2010-11-16 2011-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Нефтьстальконструкция" Система вентиляции электрической машины
CN102332780A (zh) * 2011-09-30 2012-01-25 东方电气集团东方电机有限公司 一种风力发电机
EP2672613A1 (en) * 2012-06-06 2013-12-11 ALSTOM Renewable Technologies Rotor for an electric machine and method for retrofit
RU2702350C2 (ru) * 2015-07-28 2019-10-08 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая конструкция для динамоэлектрической машины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438224C1 (ru) * 2010-11-16 2011-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Нефтьстальконструкция" Система вентиляции электрической машины
CN102332780A (zh) * 2011-09-30 2012-01-25 东方电气集团东方电机有限公司 一种风力发电机
EP2672613A1 (en) * 2012-06-06 2013-12-11 ALSTOM Renewable Technologies Rotor for an electric machine and method for retrofit
RU2702350C2 (ru) * 2015-07-28 2019-10-08 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая конструкция для динамоэлектрической машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4007132A1 (en) Device for reducing circumferential temperature difference between coil and core of large-diameter motor
JP2014033584A (ja) 回転電機の風冷構造
CN110460180B (zh) 一种用于改善定子轴向温度分布均匀性的方法
RU2797715C1 (ru) Устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины большого диаметра
CN216056503U (zh) 一种易于散热的盘式电机定子
JP5881921B1 (ja) 回転電機
CN110429747B (zh) 一种降低电机线圈和铁心周向温差的方法
RU2798052C1 (ru) Способ и устройство уменьшения разности температур по окружности между обмоткой и железным сердечником электрической машины
HUT77149A (hu) Vezető-rúd elrendezés
CN207559785U (zh) 一种定子带通风槽口的电机
CN112311113A (zh) 定子结构
CN114374287B (zh) 一种凸极电机转子空内冷通风结构组件
CN110504771B (zh) 一种用于改善定子轴向温度分布均匀性的装置
CN109450130A (zh) 变频调速三相异步电动机转子结构
EP4007131A1 (en) Method and apparatus for reducing circumferential temperature difference between coil and iron core of motor
RU2803412C1 (ru) Способ и конструкция для улучшения равномерности осевого распределения температуры статора
JP2012100458A (ja) 発電機の冷却構造
CN207782515U (zh) 定子冲片及定子铁心
WO2021037193A1 (zh) 一种用于改善定子轴向温度分布均匀性的方法及装置
JPH07245914A (ja) 回転電機の冷却風通風装置
US20220307483A1 (en) Air cooling device, generator, air guiding device, wind power installation and method for producing a generator and a wind power installation
CN211063437U (zh) 一种轻质高散热性的电机转子结构
CN211405762U (zh) 一种散热无刷电机
CN207053283U (zh) 电机外壳和具有其的电机
RU2047256C1 (ru) Статор жидкостнозаполненной электрической машины