RU83368U1 - Ротор электрической машины - Google Patents

Ротор электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU83368U1
RU83368U1 RU2008148286/22U RU2008148286U RU83368U1 RU 83368 U1 RU83368 U1 RU 83368U1 RU 2008148286/22 U RU2008148286/22 U RU 2008148286/22U RU 2008148286 U RU2008148286 U RU 2008148286U RU 83368 U1 RU83368 U1 RU 83368U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
core
electric machine
channels
axial
Prior art date
Application number
RU2008148286/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Викторович Большаков
Владимир Николаевич Рябов
Original Assignee
ООО "НПФ "Электромашиностроение"
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 ООО "НПФ "Электромашиностроение" filed Critical ООО "НПФ "Электромашиностроение"
Priority to RU2008148286/22U priority Critical patent/RU83368U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU83368U1 publication Critical patent/RU83368U1/ru

Links

Landscapes

  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

Ротор электрической машины, содержащий шихтованный сердечник, размещенную в пазах обмотку, аксиальные вентиляционные каналы в спинке сердечника ротора, отличающийся тем, что аксиальные вентиляционные каналы выполнены винтовыми путем смещения чередующихся листов шихтованного сердечника и совмещены с радиальными каналами, выполненными в чередующихся пакетах.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области электромашиностроения, конкретно к конструкции роторов электрических машин.
Известна конструкция ротора электрической машины [1] с радиальными каналами охлаждения между стенками паза и обмоткой.
За прототип принята конструкция сердечника ротора электрической машины [2], в котором для повышения эффективности охлаждения за счет непосредственного контакта охлаждающей среды с местом выделения потерь выполняются аксиальные вентиляционные каналы, получаемые путем шихтовки листов сегментов с выштампованными в них специальными отверстиями. По форме эти отверстия могут быть круглые, овальные или прямоугольные. Для повышения эффективности охлаждения нецелесообразно увеличение количества отверстий, так как при этом уменьшается сечение активного железа.
Однако для крупных высокооборотных электрических машин подобная система охлаждения не позволяет достичь требуемых характеристик.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности охлаждения роторов электрических машин при получении технологичной и надежной конструкции с требуемыми характеристиками.
Поставленная задача достигается за счет того, что в роторе электрической машины, содержащем шихтованный сердечник, размещенную в пазах обмотку, аксиальные вентиляционные каналы в спинке сердечника ротора, новым является то, что аксиальные вентиляционные каналы выполнены винтовыми путем смещения чередующихся листов шихтованного сердечника и совмещены с радиальными каналами, выполненными в чередующихся пакетах.
Новизна решения заключается в конструкторском исполнении аксиально-радиальной системы вентиляции ротора электрической машины.
Техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1, 2, 3 представлены листы сердечника ротора электрической машины со смещенным расположением отверстий, образующих в пакете сердечника ротора винтовые аксиальные подпазовые каналы, на фиг.4 представлено сечение пакета ротора с радиальными каналами, на фиг.5 -продольное сечение сердечника ротора.
Ротор электрической машины (фиг.1) состоит из шихтованного сердечника 1, в пазах 2 которого размещена обмотка 3, закрепленная пазовыми клиньями 4. Шихтованный сердечник 1 набран из чередующихся листов 5, 6 (фиг.2), 7 (фиг.3) с вентиляционными отверстиями 8 которые на каждом последующем листе (5, 6, 7) смещены на угол «а» и листов 9(фиг.4) с подпазовыми отверстиями 10. При укладке сердечника листы 5, 6, 7 образуют пакет 11 (фиг.5) со сформированными винтовыми аксиальными каналами 12, а листы 9 образуют пакет13 с радиальными вентиляционными каналами 14. Сформированные винтовые аксиальные каналы 12 пакетов 11 совмещены с радиальными каналами 14 пакетов 13, открытыми в сторону внешнего диаметра ротора. В зависимости от параметров машин и требований по охлаждению возможны варианты чередования в продольном направлении ротора пакетов 11 со сформированными винтовыми аксиальными каналами 12 и пакетов 13 с подпазовыми отверстиями 10 и радиальными каналами 14.
Охлаждающий газ (показано стрелками фиг.4, 5), поступая с торца сердечника ротора электрической машины, проходит по сформированным винтовым аксиальным каналам 12, затем по подпазовым каналам 10, через радиальные каналы 14 в сторону наружного диаметра ротора выходит в воздушный зазор. Используется аксиальная подача охлаждающего газа и вентилирующее действие при вращении ротора (показано стрелкой и буквой «ω») усиливается сформированными винтовыми аксиальными каналами и радиальное вентилирующее действие, при этом обмотка охлаждается газом непосредственно. Возможно усилить эффект напорным действием осевого вентилятора.
Технические преимущества заявляемого решения с применением пакетов сформированными винтовыми аксиальными каналами и пакетов с подпазовыми и радиальными каналами в шихтованных сердечниках роторов электрических машин заключаются в создании технологичной конструкции роторов, сердечник которых насажен непосредственно на вал, и отношение длины сердечника к его диаметру больше единицы, с требуемыми техническими характеристиками и эффективным охлаждением как ротора, так и активных частей машины - сердечника, полюсов, обмотки статора.
Представленное решение осуществлено в совокупности заявленных признаков, что позволяет сделать вывод о соответствии его условию промышленной применимости. Рекомендуется к применению в синхронных неявнополюсных машинах, асинхронных машинах с фазным ротором, в машинах постоянного тока.
Источники информации, принятые о внимание:
1. Авторское свидетельство SU 1552297, от 06.06.88, опубл. 23.03.90, Н02К 3/48
2. А.Е.Алексеев. Конструкция электрических машин. Москва-Ленинград, ГЭИ, 1958 г., стр.44-45.

Claims (1)

  1. Ротор электрической машины, содержащий шихтованный сердечник, размещенную в пазах обмотку, аксиальные вентиляционные каналы в спинке сердечника ротора, отличающийся тем, что аксиальные вентиляционные каналы выполнены винтовыми путем смещения чередующихся листов шихтованного сердечника и совмещены с радиальными каналами, выполненными в чередующихся пакетах.
    Figure 00000001
RU2008148286/22U 2008-12-08 2008-12-08 Ротор электрической машины RU83368U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148286/22U RU83368U1 (ru) 2008-12-08 2008-12-08 Ротор электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008148286/22U RU83368U1 (ru) 2008-12-08 2008-12-08 Ротор электрической машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU83368U1 true RU83368U1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008148286/22U RU83368U1 (ru) 2008-12-08 2008-12-08 Ротор электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU83368U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702350C2 (ru) * 2015-07-28 2019-10-08 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая конструкция для динамоэлектрической машины
RU205579U1 (ru) * 2019-12-24 2021-07-21 Вячеслав Авазович Чукреев Ротор вентильно-индукторного двигателя
RU2759181C1 (ru) * 2020-12-28 2021-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Неявнополюсный и явнополюсный массивные роторы электрической машины со слоем шихтованного градиентного материала

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702350C2 (ru) * 2015-07-28 2019-10-08 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Охлаждающая конструкция для динамоэлектрической машины
RU205579U1 (ru) * 2019-12-24 2021-07-21 Вячеслав Авазович Чукреев Ротор вентильно-индукторного двигателя
RU2759181C1 (ru) * 2020-12-28 2021-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Неявнополюсный и явнополюсный массивные роторы электрической машины со слоем шихтованного градиентного материала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190229571A1 (en) Rotary electric machine and rotor thereof
JP5360219B2 (ja) 回転子、永久磁石形同期回転電機、車両、昇降機、流体機械、および加工機
US8987952B2 (en) Electric machine including a multi-channel fan
KR20100106247A (ko) 전기 기계를 냉각시키기 위한 장치 및 방법
EP2006978A3 (en) Rotating electrical machine
RU83368U1 (ru) Ротор электрической машины
US20210273510A1 (en) Rotor, electric motor, method for producing a rotor and use of a rotor and electric motor
WO2017202320A1 (zh) 电机转子、电机和电动汽车
JP2017046545A (ja) 回転電機用ロータ
RU2653861C2 (ru) Охлаждение активной части электрической машины
EP2244355A3 (en) Dynamoelectric machine rotors having enhanced heat transfer and method therefor
CN205489866U (zh) 永磁电机转子冲片
CN104578649A (zh) 一种具有弧形导风板的轴向分段式电机转子
JP6453091B2 (ja) 回転電機
US9537360B2 (en) Rotor comprising interpolar regions with cooling channels
KR101611492B1 (ko) 모터의 회전자
RU75109U1 (ru) Ротор электрической машины
WO2014155914A1 (ja) 回転電機
US9935512B2 (en) Permanent magnet rotating electrical machine
RU65308U1 (ru) Ротор асинхронного электродвигателя
JP2002171731A (ja) ランデル型ロータを有するタンデム式回転電機
JP2010029060A (ja) ダイナモ発電機械ロータ用の通気煙突の伝熱促進
JP6282249B2 (ja) 突極形回転子
KR20160122827A (ko) 회전식 전기 기계의 로터
RU2379813C1 (ru) Турбогенератор с системой газового охлаждения

Legal Events

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

Effective date: 20091209