RU45874U1 - Ротор криогенного турбогенератора - Google Patents

Ротор криогенного турбогенератора Download PDF

Info

Publication number
RU45874U1
RU45874U1 RU2004139264/22U RU2004139264U RU45874U1 RU 45874 U1 RU45874 U1 RU 45874U1 RU 2004139264/22 U RU2004139264/22 U RU 2004139264/22U RU 2004139264 U RU2004139264 U RU 2004139264U RU 45874 U1 RU45874 U1 RU 45874U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
microcryogenic
heat shield
stages
frame
Prior art date
Application number
RU2004139264/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Л.И. Чубраева
Е.Н. Андреев
Н.Ю. Вандюк
Original Assignee
Отдел электроэнергетических проблем РАН
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 Отдел электроэнергетических проблем РАН filed Critical Отдел электроэнергетических проблем РАН
Priority to RU2004139264/22U priority Critical patent/RU45874U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45874U1 publication Critical patent/RU45874U1/ru

Links

Landscapes

  • Superconductive Dynamoelectric Machines (AREA)

Abstract

В основу полезной модели поставлена задача - повышение надежности конструкции, а также упрощение обслуживающей системы криостатирования. Ротор криогенного турбогенератора содержит обмотку возбуждения, состоящую из катушек, размещенных в металлическом каркасе. Каркас заключен в бандажный цилиндр, охватываемый размещенным в вакуумной полости тепловым экраном. Тепловой экран закрыт наружным электромагнитным экраном, выполненном в виде наборного цилиндра, закрытого торцевыми крышками. Крышки соединены с моментопередающими трубам. Ротор снабжен системой криостатирования, а в приторцевых зонах ротора имеются вакуумные полости. От прототипа ротор отличается тем, что в качестве элементов системы криостатирования используют две двухступенчатые микрокриогенные установки, работающие на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона. Микрокриогенные установки торцами вторых ступеней контактируют с торцами каркаса обмотки возбуждения, первые ступени микрокриогенных установок контактируют с торцевыми крышками теплового экрана. Обмотка возбуждения выполнена из высокотемпературного сверхпроводника. Целесообразно обмотку возбуждения выполнить на основе висмутовой керамики.

Description

Полезная модель относится к узлам электрических машин с обмотками, работающими при криогенных (сверхнизких) температурах, а именно к роторам с сверхпроводниковой обмоткой возбуждения.
В качестве прототипа выбран ротор сверхпроводящего турбогенератора мощностью 20 МВ•А [И.А.Глебов и др. Электрофизические проблемы использования сверхпроводимости.- Ленинград. Изд. «Наука» Ленинградское отделение, 1980, рис.3.6]. Ротор содержит обмотку возбуждения из низкотемпературного сверхпроводника (ниобия титана), заключенную в каркас. Каркас обмотки закреплен в бандажном цилиндре, который в свою очередь охватывается цилиндрическим тепловым многослойным экраном, который находится в вакуумной полости внутри объема ротора, ограниченного электромагнитным экраном. Электромагнитный экран закрыт торцевыми крышками, соединенными с торцевыми моментопередающими трубами. В приторцевых зонах имеются вакуумные полости. Во внутреннем объеме ротора имеются каналы и полости для циркуляции хладагента - жидкого гелия. Основным недостатком прототипа является то, что при работе турбогенератора жидкий гелий испаряется, что приводит к повышению до критического внутриполостного давления, и может стать причиной аварии. Система охлаждения машины и, ротора в частности, с использованием жидкого гелия, является сложной и требует применения дорогостоящего оборудования.
Кроме того, применение обмотки из ниобия титана не позволяет осуществлять быструю регулировку тока (не выше 10 А/с), поскольку при выделении энергии низкотемпературный сверхпроводник переходит в резистивное состояние.
В основу полезной модели поставлена задача - повышение надежности конструкции, а также упрощение обслуживающей системы криостатирования.
Поставленная задача решается следующим образом. Ротор криогенного турбогенератора содержит обмотку возбуждения, состоящую из катушек, размещенных в металлическом каркасе. Каркас заключен в бандажный цилиндр, охватываемый размещенным в вакуумной полости тепловым экраном. Тепловой
экран закрыт наружным электромагнитным экраном, выполненном в виде наборного цилиндра, закрытого торцевыми крышками. Крышки соединены с моментопередающими трубам. Ротор снабжен системой криостатирования, а в приторцевых зонах ротора имеются вакуумные полости. От прототипа ротор отличается тем, что в качестве элементов системы криостатирования используют две двухступенчатые микрокриогенные установки, работающие на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона. Микрокриогенные установки торцами вторых ступеней контактируют с торцами каркаса обмотки возбуждения, первые ступени микрокриогенных установок контактируют с торцевыми крышками теплового экрана. Обмотка возбуждения выполнена из высокотемпературного сверхпроводника. Целесообразно обмотку возбуждения выполнить на основе висмутовой керамики.
На Фигуре представлен продольный разрез ротора. Более подробно сущность полезной модели раскрывается в приведенном ниже примере реализации.
Обмотка возбуждения ротора, состоящая из трековых катушек, выполнена из высокотемпературного сверхпроводника и размещена в металлическом каркасе 1. В качестве высокотемпературного сверхпроводника использована висмутовая керамика, например Bi-2223/Ag. Возможно использование других высокотемпературных сверхпроводников, например, иттриевой керамики. Каркас катушки размещен в бандажном цилиндре 2, коаксиально его охватывающем. Поверх бандажного цилиндра 2 установлен тепловой экран 3, выполненный в форме обечайки с торцевыми крышками. На торцах бандажного цилиндра 2 выполнены кольцевые выступы, по которым осуществляется контакт с внутренней поверхностью теплового экрана. Тепловой экран 3 размещен в вакуумной камере, которая сформирована внутри ротора под его наружным электромагнитным экраном 4. Кольцевая камера между наружной поверхностью бандажного цилиндра и внутренней поверхностью теплового экрана также вакуумирована. По обе стороны от обмотки возбуждения имеется по две вакуумных камеры: первая камера 5 - до поперечной перегородки 6 в полости теплового экрана, вторая камера 7 - до торцевой крышки 8 теплового экрана. Торцы электромагнитного экрана 4 закрыты торцевыми крышками 9, соединенными с моментопередающими трубами 10. Их конструкция позволяет передать крутящий момент ротору от
турбины, а также осуществить подвод коммуникаций, обеспечивающих подвод питания к обмотке возбуждения, подвод хладагента криоголовки, откачку вакуума и т.д.
Через моментопередающие трубы с двух сторон внутрь ротора введены двухступенчатые микрокриогенные установки, работающие на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона. В качестве таких установок могут использоваться, в частности, установки COOLPOWER 12/45 серии COOLPAK фирмы LEYBOLD [информацию можно найти в сети Интернет по адресу www.leybold.ru]. Микрокриогенные установки торцами вторых ступеней 11 контактируют с торцами каркаса 1 обмотки возбуждения, а корпус первой ступени 12 контактирует с торцевыми крышками 8 теплового экрана.
Устройство работает следующим образом.
Захолаживание обмотки возбуждения осуществляется за счет контакта ее каркаса со вторыми ступенями микрокриогенных установок. Тепловой экран охлаждается за счет контакта с первыми ступенями микрокриогенных установок. При этом температура в камере 7 составляет 80 К, а в камере 5-20 К и ниже. При такой температуре обмотка возбуждения ротора находится в сверхпроводящем состоянии и создает магнитное поле в зоне обмотки якоря, которое при вращении ротора индуцирует ЭДС в обмотке якоря.
Использование микрокриогенных установок, работающих на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона позволяет упростить конструкцию и повысить ее надежность поскольку исключает выпаривание охладителя в полости ротора. Кроме того, эти охладители не требуют дорогостоящего сложного оборудования для функционирования системы криостатирования.

Claims (2)

1. Ротор криогенного турбогенератора, содержащий обмотку возбуждения, состоящую из катушек, размещенных в металлическом каркасе, который заключен в бандажный цилиндр, охватываемый размещенным в вакуумной полости тепловым экраном, который закрыт наружным электромагнитным экраном, выполненным в виде наборного цилиндра, закрытого торцевыми крышками, соединенными с моментопередающими трубами, при этом ротор снабжен системой криостатирования, а в приторцевых зонах ротора имеются вакуумные полости, отличающийся тем, что в качестве элементов системы криостатирования используют две двухступенчатые микрокриогенные установки, работающие на основе квазицикла Гиффорда и Мак-Магона, при этом микрокриогенные установки торцами вторых ступеней контактируют с торцами каркаса обмотки возбуждения, первые ступени микрокриогенных установок контактируют с торцевыми крышками теплового экрана, а обмотка возбуждения выполнена из высокотемпературного сверхпроводника.
2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что обмотка возбуждения выполнена на основе висмутовой керамики.
Figure 00000001
RU2004139264/22U 2004-12-29 2004-12-29 Ротор криогенного турбогенератора RU45874U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139264/22U RU45874U1 (ru) 2004-12-29 2004-12-29 Ротор криогенного турбогенератора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139264/22U RU45874U1 (ru) 2004-12-29 2004-12-29 Ротор криогенного турбогенератора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45874U1 true RU45874U1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35825182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004139264/22U RU45874U1 (ru) 2004-12-29 2004-12-29 Ротор криогенного турбогенератора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45874U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4033734A (en) Continuous, noncyclic magnetic refrigerator and method
JP3799016B2 (ja) 超伝導装置
JP3834288B2 (ja) 超伝導装置
JP4018981B2 (ja) ロータとロータを無接触で支持する磁気軸受を備える装置
JP4001365B2 (ja) 高温超伝導界磁巻線を有するロータのための極低温冷却システム
CN102780382B (zh) 具有超导电枢线圈和其它部件的电机
CN109716636B (zh) 具有线圈装置和绕组支架的转子
US20120306212A1 (en) Direct-action superconducting synchronous generator for a wind turbine
JP2004507685A (ja) 高Tc超伝導材料を使用して回転軸を支承する磁気軸受
US8204562B2 (en) Superconducting synchronous machine
JP4087845B2 (ja) 超伝導装置
EP1241398A2 (en) Cryogenic cooling system with cooldown and normal modes of operation
US6536218B1 (en) Supraconducting device comprising a cooling unit for a rotating supraconductive coil
US7994664B2 (en) System and method for cooling a superconducting rotary machine
JP2000502175A (ja) 冷凍ヘッドを有する低温冷凍機並びに冷凍ヘッドを所望の温度範囲のために最適化調節する方法
KR20040009489A (ko) 냉각시스템 내장형 초전도 로터
JP4037832B2 (ja) 超電導装置
US20100267567A1 (en) Superconducting magnet system with cooling system
EP0805545B1 (en) Superconducting field winding assemblage for an electrical machine
WO2009045038A2 (en) Superconducting synchronous machine
US20140009014A1 (en) Direct-drive superconducting synchronous generator for a wind turbine
RU45874U1 (ru) Ротор криогенного турбогенератора
JPS63186403A (ja) 超電導マグネツト
KR100465023B1 (ko) 내부응축형 고온초전도 회전자의 냉각시스템
Israelsson et al. Magnetic refrigeration using flux compression in superconductors

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20061230