RU2592942C1 - Submersible motor - Google Patents
Submersible motor Download PDFInfo
- Publication number
- RU2592942C1 RU2592942C1 RU2015137277/06A RU2015137277A RU2592942C1 RU 2592942 C1 RU2592942 C1 RU 2592942C1 RU 2015137277/06 A RU2015137277/06 A RU 2015137277/06A RU 2015137277 A RU2015137277 A RU 2015137277A RU 2592942 C1 RU2592942 C1 RU 2592942C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bushings
- rotor
- shaft
- packages
- bearing
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000008961 swelling Effects 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000004323 axial length Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1
- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
- Motor Or Generator Frames (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к погружным электродвигателям, предназначенным для использования в качестве привода погружных насосных установок, например, используемых в нефтяных скважинах.The invention relates to submersible electric motors intended for use as a drive for submersible pump units, for example, used in oil wells.
Известен погружной электродвигатель, содержащий статор, в корпус которого запрессован магнитопровод, ротор, на валу которого расположены пакеты ротора, между пакетами на валу установлены втулки подшипников скольжения, а внешние цилиндрические поверхности корпусов подшипников связаны с расточкой магнитопровода статора [Богданов А.А. Погружные центробежные электронасосы для добычи нефти. М.: Недра, 1968. - 272 с.: стр. 131, 153].Known submersible electric motor containing a stator, into the body of which a magnetic circuit is pressed, a rotor with rotor packages located on its shaft, sleeve bearings are installed between the packages on the shaft, and the outer cylindrical surfaces of the bearing housings are connected with the bore of the stator magnetic circuit [A. Bogdanov A.A. Submersible centrifugal electric pumps for oil production. M .: Nedra, 1968. - 272 p.: P. 131, 153].
Электродвигатель имеет относительно низкий срок службы из-за вибрации, вызванной, в том числе, и технологическими радиальными зазорами между валом и втулками подшипников, между пакетами ротора и валом, между корпусом подшипника и расточкой магнитопровода статора. Зазоры необходимы для сборки электродвигателя.The electric motor has a relatively low service life due to vibration caused, among other things, by technological radial clearances between the shaft and bearing bushings, between rotor packages and the shaft, between the bearing housing and the bore of the stator magnetic circuit. Clearances are required to assemble the motor.
Известен также погружной электродвигатель, в котором приняты меры для исключения радиальных технологических зазоров между валом и втулками подшипников, между пакетами ротора и валом. Известный погружной двигатель содержит статор с магнитопроводом, ротор, на валу которого расположены пакеты ротора, между пакетами на валу установлены втулки подшипников скольжения, внешняя поверхность корпусов которых связана с внутренней поверхностью магнитопровода статора. Для устранения радиальных зазоров электродвигатель снабжен разрезными кольцами, выполненными с конусообразными торцевыми поверхностями и расположенными на валу между втулками подшипников и пакетами так, что конусообразные поверхности колец контактировали с соответствующими конусообразными поверхностями пакетов и втулок [патент РФ №2380810 C1, МПК Н02К 5/12, Н02К 5/132, Н02К 5/24, приоритет 16.12.2008, опубл. 27.01.2010, Бюл. №3].A submersible electric motor is also known in which measures are taken to eliminate radial technological clearances between the shaft and bearing bushings, between rotor packages and the shaft. A well-known submersible motor contains a stator with a magnetic circuit, a rotor with rotor packages located on its shaft, bushings of sleeve bearings mounted between the packages on the shaft, the outer surface of the housings of which is connected with the inner surface of the stator magnetic circuit. To eliminate radial clearances, the electric motor is equipped with split rings made with conical end surfaces and located on the shaft between the bearing bushings and packages so that the conical surfaces of the rings are in contact with the corresponding conical surfaces of the packages and bushings [RF patent No. 2380810 C1, IPC Н02К 5/12, Н02К 5/132, Н02К 5/24, priority December 16, 2008, publ. 01/27/2010, Bull. Number 3].
По совокупности признаков данное устройство является наиболее близким к предлагаемому изобретению и принято в качестве прототипа.In terms of features, this device is the closest to the proposed invention and is adopted as a prototype.
В этом электродвигателе исключена часть радиальных технологических зазоров: между валом и втулками подшипников, между пакетами ротора и валом и тем самым за счет уменьшения нагрузки на подшипники, вызванные вибрацией, увеличен срок службы. Вместе с тем, радиальные зазоры между внешней поверхностью корпусов подшипников и расточкой магнитопровода статора, на которую они опираются, в этом погружном электродвигателе остаются и имеют разброс по величине в пределах технологических допусков. При работе погружного электродвигателя, длина которого при большой мощности достигает 9 метров, его ротор имеет возможность колебаться в пределах этих зазоров, что снижает срок его службы.This motor eliminates a part of the radial technological clearances: between the shaft and bearing bushings, between the rotor packages and the shaft, and thereby, due to the reduction of the load on the bearings caused by vibration, the service life is increased. At the same time, the radial gaps between the outer surface of the bearing housings and the bore of the stator magnetic circuit on which they rely remain in this submersible electric motor and have a variation in magnitude within technological tolerances. When operating a submersible electric motor, the length of which at high power reaches 9 meters, its rotor has the ability to oscillate within these gaps, which reduces its service life.
Настоящее изобретение направлено на увеличение срока службы погружных электродвигателей, прежде всего работающих на повышенных частотах вращения, за счет снижения вибрации.The present invention is aimed at increasing the service life of submersible motors, especially those operating at high speeds, by reducing vibration.
Указанный технический результат достигается тем, что погружной электродвигатель, содержащий статор с магнитопроводом, ротор, на валу которого расположены пакеты ротора, чередующиеся с втулками подшипников скольжения, внешняя поверхность корпусов которых связана с внутренней поверхностью магнитопровода, между втулками и пакетами размещены разрезные кольца с конусообразными торцевыми поверхностями, примыкающими к соответствующим конусообразным поверхностям пакетов и втулок, согласно изобретению дополнительно снабжен по крайней мере одним фиксирующим элементом из материала, обладающего возможностью увеличения своего объема, в корпусах подшипников со стороны внешней поверхности выполнено, по крайней мере, одно углубление для размещения фиксирующего элемента, а втулки подшипников выполнены с разным осевым размером и размещены в порядке увеличения осевого размера по направлению к концу вала, имеющему возможность свободного перемещения в осевом направлении.The specified technical result is achieved by the fact that the submersible motor containing the stator with the magnetic circuit, the rotor, on the shaft of which are located the rotor packets alternating with the bushings of the sliding bearings, the outer surface of the housings of which is connected with the inner surface of the magnetic circuit, split rings with conical end faces are placed between the bushings and the packets the surfaces adjacent to the corresponding conical surfaces of the bags and bushings, according to the invention is additionally provided with at least at least one recess for accommodating the locking element is made in one bearing element made of a material capable of increasing its volume in the bearing housings on the side of the outer surface, and the bearing bushings are made with different axial sizes and arranged in the order of increasing axial size in the direction to the end of the shaft, with the possibility of free movement in the axial direction.
Фиксирующие элементы могут быть выполнены из материала, обладающего возможностью заданного гарантированного набухания (увеличения объема) в масле, например, из резины с контролируемым уровнем набухания в маслах.The fixing elements can be made of a material with the possibility of a predetermined guaranteed swelling (increase in volume) in oil, for example, rubber with a controlled level of swelling in oils.
Углубления могут быть выполнены в виде кольцевых канавок, а элементы - в форме колец. В некоторых вариантах исполнения на внешней поверхности корпусов подшипников может быть выполнено три или более несквозных цилиндрических отверстий, расположенных по окружности, в которых размещены фиксирующие элементы цилиндрической формы.The recesses can be made in the form of annular grooves, and the elements in the form of rings. In some embodiments, on the outer surface of the bearing housings, three or more non-through cylindrical holes may be formed, arranged in a circle, in which fixing elements of a cylindrical shape are placed.
Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен осевой разрез фрагмента активной части погружного электродвигателя; на фиг. 2 - конструкция подшипника скольжения, в котором углубления выполнены в виде кольцевых канавок, а элементы в виде колец; на фиг. 3 - конструкция подшипника скольжения, в котором углубления выполнены в виде трех несквозных цилиндрических отверстий, а элементы - в виде цилиндров; на фиг. 4 - разрез А-А фиг. 3; на фиг. 5 - общий вид погружного электродвигателя в рабочем положении.The invention is illustrated by drawings. In FIG. 1 shows an axial section through a fragment of the active part of a submersible electric motor; in FIG. 2 - design of a sliding bearing, in which the recesses are made in the form of annular grooves, and the elements in the form of rings; in FIG. 3 - the design of the sliding bearing, in which the recesses are made in the form of three through cylindrical holes, and the elements in the form of cylinders; in FIG. 4 is a section AA of FIG. 3; in FIG. 5 is a general view of a submersible motor in operating position.
Погружной электродвигатель (фиг. 1) содержит статор 1 с магнитопроводом 2, ротор 3, на валу 4 которого расположены пакеты 5 ротора. Между пакетами 5 на валу 4 установлены втулки 6 подшипников скольжения. Пакеты 5 ротора и втулки 6 подшипников установлены на валу 4 так, что исключается возможность их поворота относительно вала электродвигателя. Внешняя поверхность корпусов 7 подшипников связана с внутренней поверхностью магнитопровода 2. Корпуса 7 подшипников опираются на внутреннюю поверхность (расточку) магнитопровода 2, запрессованного в корпус статора 1. Между втулками 6 и пакетами 5 размещены разрезные кольца 8 с конусообразными торцевыми поверхностями. Разрезные кольца 8 своими конусообразными торцевыми поверхностями контактируют с соответствующими конусообразными поверхностями втулок 6 и пакетов 5 и, будучи сжаты в процессе сборки осевым усилием, устраняют радиальные зазоры между валом 4, втулками 6 и пакетами 5. На внешних цилиндрических поверхностях корпусов 7 подшипников скольжения выполнены углубления, в которых размещены фиксирующие элементы 9, соответствующие форме углублений и выполненные из материала, обладающего возможностью увеличения своего объема. Втулки 6 подшипников выполнены с разным осевым размером L, причем втулки имеют тем больший размер, чем ближе к концу вала, имеющему возможность свободного перемещения в осевом направлении, они расположены.Submersible electric motor (Fig. 1) contains a
Фиксирующие элементы 9 могут быть выполнены из материала, обладающего возможностью гарантированного набухания в масле, например, из специальной резиновой смеси с необходимой величиной объемного набухания в конкретной среде.The
Углубления на внешних цилиндрических поверхностях корпусов 7 подшипников могут быть выполнены в виде кольцевых канавок, а элементы 9 - в форме колец (фиг. 2).The recesses on the outer cylindrical surfaces of the
Углубления на внешних цилиндрических поверхностях корпусов 7 подшипников могут быть выполнены также в виде трех несквозных цилиндрических отверстий, равномерно расположенных по окружности, а элементы 9 могут иметь цилиндрическую форму (фиг. 3-4). Количество отверстий и фиксирующих элементов в зависимости от величины допустимых технологических зазоров и внешнего диаметра расточки магнитопровода статора может быть увеличено.The recesses on the outer cylindrical surfaces of the
При сборке ротора погружного электродвигателя на его вал в соответствии с последовательностью, определенной в конструкторской документации, насаживают разрезные кольца 8, подшипники и пакеты 5 (фиг. 1). Количество пакетов 5 выбирается в зависимости от мощности электродвигателя. Втулки 6 подшипников скольжения, имеющие разный осевой размер L, располагают на валу 4 в порядке увеличения их осевого размера по направлению к концу вала, имеющему возможность свободного перемещения при тепловом расширении. Как правило, в погружных электродвигателях такой конец располагается в основании. На фиг. 1 показано, что осевой размер втулок подшипников 6 условно увеличивается слева направо - L1<L2<L3.When assembling the rotor of a submersible electric motor on its shaft in accordance with the sequence defined in the design documentation, insert
Общий вид погружного электродвигателя в рабочем положении представлен на фиг. 5. Конструкция кабельного ввода 10 не позволяет вставить ротор со стороны головы 11 двигателя, поэтому ротор вставляется в погружной электродвигатель со стороны основания 12. Собранный ротор 3 помещают в расточку магнитопровода 2 статора 1, затем устанавливают основание 12 и голову 11, после чего заполняют внутреннюю полость электродвигателя маслом. Радиальный размер фиксирующих элементов 9 выбирается таким, чтобы они не препятствовали установке ротора в статор.A general view of the submersible motor in the operating position is shown in FIG. 5. The design of the
При установке ротора в статор со стороны основания допускается только минимально возможное обратное перемещение ротора относительно статора. В реальных погружных двигателях это перемещение равно осевому размеру (толщине) стопорного кольца пяты осевой опоры, поскольку именно на эту величину необходимо выдвинуть канавку вала за пяту, чтобы установить стопорное кольцо. После установки стопорного кольца ротор перемещают в обратном направлении до заглубления стопорного кольца в отверстие пяты. После этого устанавливают транспортные крышки, причем транспортная крышка со стороны вала устанавливается так, что ограничивает движение ротора в направлении от основания к голове.When installing the rotor in the stator from the base side, only the smallest possible reverse movement of the rotor relative to the stator is allowed. In real submersible engines, this movement is equal to the axial size (thickness) of the retaining ring of the heel of the axial support, since it is by this value that the groove of the shaft must be extended beyond the heel in order to install the retaining ring. After installing the retaining ring, the rotor is moved in the opposite direction until the retaining ring is deepened into the hole of the heel. After that, transport covers are installed, and the transport cover on the shaft side is installed so that restricts the movement of the rotor in the direction from the base to the head.
Элементы 9 подшипников, например, выполненные из резины с контролируемым набуханием в маслах, в течение 1…2 часов после заполнения электродвигателя маслом увеличивают свой объем, фиксируя корпусы 7 подшипника в расточке магнитопровода 2 статора 1 и центрируя его относительно расточки. При этом исключается возможность как радиального, так и осевого перемещения корпусов 7 подшипника относительно магнитопровода 2 статора и, как следствие, снижается уровень вибрации электродвигателя.
Характерной конструктивной особенностью погружных двигателей является большая длина. Монтажная длина односекционных погружных электродвигателей одного габарита определяется мощностью и достигает в ряде случаев 9 м, а соотношение между длиной активной части и наружным диаметром достигает значений 70 и более. При сборке электродвигателя отсутствует перепад температур между статором и ротором. При включении электродвигателя его ротор 3, в том числе вал 4, нагревается гораздо быстрее, чем его статор, поскольку имеет гораздо меньшую массу и худшие условия для отвода тепла. Даже при номинальной нагрузке в установившемся режиме между воздушным зазором и внешней поверхностью статора существует перепад температур, составляющий несколько десятков градусов. В таких условиях ротор 3 от нагрева удлиняется сильнее, чем статор 1. В большинстве электродвигателей длиной 8…9 метров удлинение вала 4 относительно статора 1 при нагревании до рабочей температуры составляет примерно 3…4 мм. В напряженных по теплу конструкциях при такой длине секции, удлинение ротора относительно статора вследствие нагрева достигает 6 мм.A characteristic design feature of submersible engines is the long length. The installation length of single-section submersible electric motors of the same size is determined by power and in some cases reaches 9 m, and the ratio between the length of the active part and the outer diameter reaches 70 or more. When assembling the electric motor there is no temperature difference between the stator and the rotor. When the electric motor is turned on, its
Естественно, при нагревании, чем дальше расположен участок вала 4 от головы 11, тем больше будет его осевое перемещение. При этом торцевые поверхности пакетов 5 ротора входят в соприкосновение с неподвижными корпусами 7 подшипников. В случае, когда корпус 7 подшипника зафиксирован в магнитопроводе 2 статора 1 расширившимися элементами 9, усилие трения резко возрастает, выделяется большое количество тепла, что приводит к локальному перегреву изоляции обмотки и возможному выходу двигателя из строя. Для исключения этого эффекта необходимо обеспечить зазор между корпусом подшипника 7 и соседним пакетом 5 ротора, равный максимально возможному температурному удлинению ротора. Именно для этого подвижные втулки 6 подшипников выполняют с осевой длиной, тем большей, чем ближе они расположены к концу вала, имеющему возможность осевого перемещения. В этом случае при тепловом удлинении вала 4 он вместе с втулками 6 подшипников будет перемещаться по рабочему зазору подшипника, исключая локальные перегревы, обусловленные трением.Naturally, when heated, the further the portion of the
Таким образом, электродвигатель, выполненный согласно изобретению, не подвержен заклиниванию ротора при нагревании, а благодаря исключению технологических зазоров между корпусами подшипников и магнитопроводом, имеет сниженный уровень вибрации и, соответственно, повышенный срок службы.Thus, the motor made according to the invention is not susceptible to jamming of the rotor when heated, and due to the exclusion of technological gaps between the bearing housings and the magnetic circuit, it has a reduced vibration level and, consequently, an increased service life.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015137277/06A RU2592942C1 (en) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | Submersible motor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015137277/06A RU2592942C1 (en) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | Submersible motor |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2592942C1 true RU2592942C1 (en) | 2016-07-27 |
Family
ID=56557131
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015137277/06A RU2592942C1 (en) | 2015-09-01 | 2015-09-01 | Submersible motor |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2592942C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106972677A (en) * | 2017-03-31 | 2017-07-21 | 李新忠 | YQS150 dives electric pump motor |
RU2672858C1 (en) * | 2018-01-17 | 2018-11-20 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Submersible oil-filled high-speed electric motor |
CN119210017A (en) * | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 新疆坤隆石油装备有限公司 | Low-speed permanent magnet submersible motor with bearing self-lubrication function |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4768888A (en) * | 1987-04-29 | 1988-09-06 | Mcneil (Ohio) Corporation | Unitary bearing member and motor incorporating the same |
RU2206950C2 (en) * | 2001-04-12 | 2003-06-20 | Ооо "Копэн" | Submersible motor |
RU2380810C1 (en) * | 2008-12-16 | 2010-01-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Submersible motor |
-
2015
- 2015-09-01 RU RU2015137277/06A patent/RU2592942C1/en active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4768888A (en) * | 1987-04-29 | 1988-09-06 | Mcneil (Ohio) Corporation | Unitary bearing member and motor incorporating the same |
RU2206950C2 (en) * | 2001-04-12 | 2003-06-20 | Ооо "Копэн" | Submersible motor |
RU2380810C1 (en) * | 2008-12-16 | 2010-01-27 | Закрытое Акционерное Общество "Новомет-Пермь" | Submersible motor |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106972677A (en) * | 2017-03-31 | 2017-07-21 | 李新忠 | YQS150 dives electric pump motor |
RU2672858C1 (en) * | 2018-01-17 | 2018-11-20 | Акционерное общество "Новомет-Пермь" | Submersible oil-filled high-speed electric motor |
CN119210017A (en) * | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 新疆坤隆石油装备有限公司 | Low-speed permanent magnet submersible motor with bearing self-lubrication function |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6091175A (en) | Self-centering rotor bearing assembly for submersible pump motors | |
US10323644B1 (en) | High-speed modular electric submersible pump assemblies | |
EP2961042B1 (en) | Permanent magnet machine | |
JP7217232B2 (en) | Vented bearing retainer for turbomachinery | |
US4521708A (en) | Motor bearing with locking pins | |
US9151325B2 (en) | Self-lubricating snubber bearing | |
RU2592942C1 (en) | Submersible motor | |
KR101846604B1 (en) | Electric machine cooling system and method | |
US9624938B2 (en) | Integrated motor bearing and rotor | |
US9482282B2 (en) | Bearing for a rotary machine | |
US10385856B1 (en) | Modular electric submersible pump assemblies with cooling systems | |
US20160365769A1 (en) | Electric machine, assembly and associated method | |
US4435661A (en) | Submersible pump motor flexible bearing | |
KR101244083B1 (en) | Electric water pump | |
CA3080479C (en) | Electrical discharge prevention in bearing for submersible pump motor | |
CN107532505B (en) | Rotary machine | |
RU2380810C1 (en) | Submersible motor | |
CN113614379B (en) | Thermal barrier mechanism | |
EP3234417B1 (en) | Bearing isolator seal with enhanced rotor drive coupling | |
RU183619U1 (en) | DEVICE OF SUBMERSIBLE OIL-FILLED MOTOR | |
US5199797A (en) | Oil ring and oil-ring guide system for sleeve bearings | |
KR101901079B1 (en) | Rotary machine unit | |
CN110925079B (en) | Turbocharger and matching ring contained therein | |
US11773702B2 (en) | Motor bearing with anti-rotation spring for electrical submersible well pump | |
CN102410213B (en) | Wing pump |