RU2609466C1 - Cooling system of closed electric machine - Google Patents
Cooling system of closed electric machine Download PDFInfo
- Publication number
- RU2609466C1 RU2609466C1 RU2015155040A RU2015155040A RU2609466C1 RU 2609466 C1 RU2609466 C1 RU 2609466C1 RU 2015155040 A RU2015155040 A RU 2015155040A RU 2015155040 A RU2015155040 A RU 2015155040A RU 2609466 C1 RU2609466 C1 RU 2609466C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- holes
- machine
- cooling
- closed
- frame
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K9/00—Arrangements for cooling or ventilating
- H02K9/19—Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K5/00—Casings; Enclosures; Supports
- H02K5/04—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
- H02K5/20—Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Motor Or Generator Cooling System (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области электромашиностроения, а более конкретно к системам охлаждения индукторных электрических машин закрытого исполнения, предназначенных для использования в системах электроснабжения и электропривода автономных объектов (автомобилей, средств водного транспорта, летательных аппаратов), где применение этих машин вследствие их высокой надежности особенно эффективно, но требует отвода значительного количества выделяющегося в них тепла, обусловленного реализацией повышенных значений электромагнитных нагрузок для обеспечения минимальной их массы и габаритов.The invention relates to the field of electrical engineering, and more specifically to cooling systems of closed-type induction electric machines intended for use in power supply systems and electric drive of autonomous objects (automobiles, water transport means, aircraft), where the use of these machines is particularly effective due to their high reliability, but requires the removal of a significant amount of heat generated in them, due to the implementation of increased values of electromagnetic heat straps to ensure their minimum weight and dimensions.
Известна комбинированная система охлаждения закрытой электрической машины [Патент RU 2234786, МПК H02K 9/19, H02K 5/20, опубл. 20.08.2004], содержащая выполненные в корпусе статора и закрытые металлическими оболочками каналы системы принудительного жидкостного охлаждения, а также расположенный над этими (внутренними) оболочками закрытый с наружной стороны машины внешней металлической оболочкой и герметизированный от проникновения охлаждающей жидкости и наружного воздуха теплообменник в виде полости, принадлежащей замкнутой системе принудительного воздушного охлаждения, и центробежный вентилятор, расположенный на валу внутри машины. Внутренние полости машины сообщаются с теплообменником через перепускные отверстия, выполненные по периметру статора с его концов и изолированные от каналов охлаждения машины жидкостью, которые выполнены винтовыми. Теплообменник между воздухом и охлаждающей машину жидкостью разделен на продольные каналы, ориентированными вдоль оси машины ребрами, размещенными таким образом, то делят эти каналы на ряд групп коротких каналов, смещенных относительно друг друга по окружности. Выполненные в корпусе основания каналов жидкостного охлаждения и наружная поверхность нижней оболочки, являющейся основанием теплообменника, в этой системе охлаждения выполнены гладкими.Known combined cooling system of a closed electric machine [Patent RU 2234786, IPC
Недостатком этой системы охлаждения является ламинарный характер движения воздушного потока в пределах длины ребер в теплообменнике и жидкости в каналах жидкостного охлаждения, в связи с чем эта система не способна обеспечить нормальный тепловой режим работы закрытых электрических машин, если предъявляются жесткие требования к их массогабаритным и энергетическим показателям и исключается возможность их длительной работы с перегрузкой, как это требуется, например, в системах электроснабжения и электропривода летательных аппаратов и большегрузных машин специального назначения.The disadvantage of this cooling system is the laminar nature of the air flow within the lengths of the ribs in the heat exchanger and the liquid in the liquid cooling channels, and therefore this system is not able to provide normal thermal operation of closed electric machines, if stringent requirements are placed on their overall dimensions and energy performance and the possibility of their long-term operation with overload is excluded, as is required, for example, in power supply systems and electric drives of aircraft and heavy duty special vehicles.
Наиболее близкой по технической сущности к изобретению является комбинированная система охлаждения закрытой электрической машины, описанная в патенте RU 2539691, МПК H02K 9/19, H02K 5/20, опубл. 20.08.2004. Эта система охлаждения закрытой электрической машины, содержащая выполненные в корпусе статора вдоль его окружности концентрично оси машины и закрытые металлической оболочкой каналы принудительного жидкостного охлаждения, с основаниями в виде выступающих из него штырьков (турболизаторов), а также расположенный над этой оболочкой закрытый с наружной стороны машины также металлической оболочкой и герметизированный от проникновения охлаждающей жидкости и наружного воздуха теплообменник в виде полости, принадлежащей замкнутой системе принудительного воздушного охлаждения от расположенного внутри машины на ее валу центробежного вентилятора, при этом стенки, разделяющие каналы жидкостного охлаждения машины, имеют выступы, к которым крепятся листы металлических оболочек, разделяющих системы жидкостного и воздушного охлаждения, и поверхности которых, обращенные внутрь теплообменника, имеют рифленую поверхность, выполненную накаткой или нанесением на нее турболизаторов, подобных турболизаторам на основании каналов жидкостного охлаждения, при этом стенки, разделяющие каналы жидкостного охлаждения, выходят за пределы закрывающих их оболочек, разделяя теплообменник на отдельные области цилиндрической формы, но не перекрывают поток прогоняемого вентилятором нагретого воздуха через него, так как имеют для его осевого перемещения равномерно распределенные по окружности стенок прорези, к тому же за вентилятором перед входом создаваемого им воздушного потока в корпус по наружному периметру вентилятора установлен направляющий аппарат.Closest to the technical nature of the invention is the combined cooling system of a closed electric machine, described in patent RU 2539691, IPC
Недостаток этой системы охлаждения закрытой электрической машины состоит в том, что ее эффективность зависит от способа возбуждения электрической машины. Особенно эффективно ее применение в электрических машинах с возбуждением от постоянных магнитов. Применение же ее в электрических машинах с электромагнитным возбуждением сопряжено с необходимостью отвода тепла, выделяющегося в обмотках возбуждения, что приводит к необходимости применения более интенсивных систем охлаждения для обеспечения тех же параметров теплового режима или же, если этого не предпринять, к недопустимым перегревам этих обмоток.The disadvantage of this cooling system of a closed electric machine is that its effectiveness depends on the method of excitation of the electric machine. Especially effective is its use in electric machines with excitation from permanent magnets. Its use in electric machines with electromagnetic excitation is associated with the need to remove heat generated in the field windings, which leads to the need for more intensive cooling systems to provide the same thermal conditions or, if this is not done, to unacceptable overheating of these windings.
В наиболее неблагоприятных условиях охлаждения находятся обмотки возбуждения индукторных машин при выполнении последних многопакетными и размещении указанных обмоток между пакетами статора. При затрудненном теплоотводе от расположенных таким образом обмоток возбуждения индукторных машин возникают их перегревы, препятствующие реализации в них электромагнитных нагрузок, способных обеспечить требуемые массогабаритные и энергетические показатели этих машин.Under the most unfavorable cooling conditions, the excitation windings of induction machines are located when the latter are multi-packet and the indicated windings are placed between stator packets. When heat sink is difficult from the excitation windings of inductor machines located in this way, their overheating occurs, which impedes the realization of electromagnetic loads in them that can provide the required weight and size and energy indicators of these machines.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении эффективности теплоотдачи от обмоток возбуждения многопакетных индукторных машин охлаждающей жидкости.The technical problem solved by the invention is to increase the efficiency of heat transfer from the field windings of multi-packet inductor coolant machines.
Технический результат от использования изобретения заключается в уменьшении совокупной массы и габаритов электрической машины и системы ее охлаждения за счет более интенсивного охлаждения машины и, как следствие этого, возможности реализации в ней более высоких значений электромагнитных нагрузок.The technical result from the use of the invention is to reduce the total mass and dimensions of the electric machine and its cooling system due to more intensive cooling of the machine and, as a result of this, the possibility of implementing higher values of electromagnetic loads in it.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показано продольное сечение двухпакетной индукторной машины, со сдвинутыми на половину зубцового деления пакетами ротора и размещением обмотки возбуждения между пакетами статора. На фиг. 2 приведен поперечный разрез этой машины плоскостью А-А с нанесенными на него стрелками, указывающими направления потока жидкости, омывающей наружную поверхность корпуса машины. На фиг. 3 показано поперечное сечение обмотки возбуждения с каркасом и прилегающими к нему участками конструктивных элементов статора. На фиг. 4 показан вид на машину сбоку. С правой стороны от вертикальной оси О-О на этом чертеже машина показана со снятой с нее верхней закрывающей теплообменник оболочкой, а с левой стороны от этой линии со снятыми обеими его оболочками (и верхней и нижней). Тонкими линиями со стрелками показано направление перемещения воздуха в теплообменнике, толстыми линиями - направление перемещения вдоль поверхности корпуса охлаждающей жидкости. На фиг. 5 приведен чертеж общего вида на каркас обмотки возбуждения со снятым кожухом системы охлаждения, повернутый вокруг оси машины относительно положения, которое он занимает в ней, на 90°. На фиг. 6 показан общий вид каркаса обмотки возбуждения с разрезами и выровами, позволяющими составить наглядное представление об устройстве дополнительной системы жидкостного охлаждения, каналы и полости которой расположены в каркасе обмотки возбуждения, а также направлениях потоков охлаждающей жидкости в них. На фиг. 7 показан разрез обмотки возбуждения по средней ее части с выровами в местах входа и выхода охлаждающей жидкости в ее каналы, выполненные в каркасе. На фиг. 8 показана в масштабе 2:1 часть системы охлаждения обмотки возбуждения в области В на фиг. 7.The invention is illustrated by drawings, where in FIG. 1 shows a longitudinal section of a two-pack induction machine, with rotor packets shifted by half of the tooth division and the placement of the field winding between the stator packets. In FIG. Figure 2 shows a cross-section of this machine with plane AA with arrows marked on it, indicating the direction of fluid flow washing the outer surface of the machine body. In FIG. 3 shows a cross section of the field winding with the frame and adjacent sections of the structural elements of the stator. In FIG. 4 shows a side view of the machine. On the right side of the vertical axis O-O in this drawing, the machine is shown with the upper shell covering the heat exchanger removed from it, and on the left side of this line with both shells removed (both upper and lower). Thin lines with arrows indicate the direction of movement of air in the heat exchanger, thick lines indicate the direction of movement along the surface of the coolant casing. In FIG. 5 is a drawing of a general view of the excitation winding frame with the casing of the cooling system removed, rotated around the axis of the machine relative to the position it occupies in it by 90 °. In FIG. Figure 6 shows a general view of the excitation winding frame with cuts and notches that make it possible to visualize the arrangement of an additional liquid cooling system, the channels and cavities of which are located in the excitation winding frame, as well as the directions of coolant flows in them. In FIG. 7 shows a section of the field winding along its middle part with cuts at the points of entry and exit of coolant into its channels made in the frame. In FIG. 8 shows on a 2: 1 scale a portion of the field coil cooling system in region B of FIG. 7.
Система охлаждени электрической машины, состоящей из двух пакетов статора 1 с рабочими обмотками 2, секции которых охватывают противолежащие зубцы обоих пакетов, двухпакетный ротор с повернутыми на половину зубцового деления пакетами 3 и обмотку возбуждения 4, расположенную между пакетами статора 1, содержит выполненные в цилиндрическом корпусе 5 закрытые нижней металлической оболочкой 6 каналы 7 принудительного жидкостного охлаждения, в основании которых выполнены турболизаторы. Каналы 7 жидкостной системы охлаждения машины выполнены в корпусе 5 вдоль его окружности концентрично оси машины с выступающими из основания турболизаторами. В рассматриваемом примере исполнения машины турболизаторы имеют форму призм 8 ромбовидного сечения. Не исключается выполнение их в виде выступающих из поверхности корпуса 5 штырьков прямоугольного или круглого профиля. Для входа в систему охлаждения и выхода из нее охлаждающей жидкости на корпусе 5 машины установлены входной 9 и выходной 10 коллекторы. Над нижней оболочкой 6 расположен закрытый с наружной стороны машины металлической верхней оболочкой 11 теплообменник 12 в виде полости, принадлежащей замкнутой системе принудительного воздушного охлаждения. На валу машины установлен вентилятор 13, а по его периферии в корпусе выполнены равномерно распределенные по окружности перепускные отверстия 14. Каналы жидкостного охлаждения машины 7 разделены стальными исходящими из корпуса 5 перегородками 15, которые выходят за пределы этих каналов в теплообменник 12, но не разделяют его на несколько изолированных друг от друга отсеков, а имеют равномерно распределенные по окружности прорези 16, разделенные перегородками 17. Поверхности оболочки 6, закрывающей каналы жидкостного охлаждения со стороны теплообменника 12, для увеличения поверхности теплоотдачи выполнены рифлеными. За центробежным вентилятором 14 по наружному периметру вентилятора 13 установлен направляющий аппарат 18.The cooling system of an electric machine, consisting of two packages of
Обмотка возбуждения машины 4 для улучшения отвода выделяющегося в ней тепла располагается в металлическом (алюминиевом) каркасе 19 с выполненными в нем каналами и полостями, принадлежащем дополнительной системе принудительного жидкостного охлаждения, охлаждающая жидкость в которую поступает из того же входного коллектора 9, что и в основную омывающую наружную поверхность корпуса 5 жидкостную систему охлаждения через выполненные в цилиндрическом корпусе 5 с центрами на верхней его образующей и принадлежащие дополнительной системе охлаждения сквозные отверстия 20 и 21, расстояние между которыми равно расстоянию между серединами цилиндрических поверхностей боковых стенок каркасов, а выходит из этой системы и поступает в нижний коллектор 10 через противолежащие им отверстия 22 и 23 на нижней образующей корпуса 5.The excitation winding of
Дополнительная система охлаждения содержит также два выполненных в каркасе и расположенных на диаметрально противоположных его сторонах П-образных канала, верхний из которых включает в себя два расположенных соосно с отверстиями 20 и 21 в корпусе 5 радиальных отверстия 24 и 25, выполненных в верхней части боковых стенок каркаса 19, а нижний два расположенных соосно с отверстиями 23 и 24 в корпусе радиальных отверстия 26 и 27, выполненных в нижней части боковых стенок каркаса 19, при этом радиальные отверстия и в верхней и нижней частях каркаса 19 попарно соединены закрытыми с обеих торцевых сторон осевыми отверстиями 28 и 29, выполненными в цилиндрическом основании каркаса 19, а также четыре ряда отверстий 30, выполненных с наружной стороны цилиндрической поверхности каркаса 19 под углом к ней до входа их в осевые отверстия 28 и 29 и попарно разделенных ориентированными вдоль оси машины и расположенными над осевыми отверстиями 28 и 29 двумя гладкими участками 31 и 32 в виде полосок поверхности основания каркаса 19, при этом на всю остальную часть этой поверхности нанесены турболизаторы 27, закрытые по внешней своей поверхности алюминиевыми листами 33, приваренными к оставленными гладкими участкам 31 и 32 цилиндрического основания каркаса и к основаниям боковых его сторон.The additional cooling system also contains two U-shaped channels made in the frame and located on its diametrically opposite sides, the upper of which includes two
Осевые отверстия 28 и 29 в приведенной конструкции электрической машины выполнены с одной стороны глухими, а с другой стороны они герметически закрыты с помощью сварки. Для предотвращения утечек охлаждающей жидкости по периметру прилегания отверстий корпуса 20, 21 и 22, 23 к отверстиям боковых стенок соответственно 23, 24 и 25, 26 каркаса 19 в эти отверстия вставлены цилиндрические гильзы 34, выполненные, например, из металла, фиксированное положение которых в системе охлаждения обеспечивается либо применением резьбовых соединений, либо с помощью специальных термостойких клеев. В обоих случаях для обеспечения надежности применяются термостойкие уплотнительные элементы, например, в форме шайб 35.The
Работа системы охлаждения машины происходит следующим образом.The operation of the cooling system of the machine is as follows.
Охлаждающая жидкость поступает под давлением в верхний коллектор 9, распределяется в нем по четырем разделенным стенками (перегородками) каналам 7 основной жидкостной системы охлаждения. При протекании жидкости между выступающими из корпуса 5 турболизаторами 8 происходит локальное увеличение скорости потока с интенсивным вихреобразованием непосредственно за каждым рядом штырьков, что приводит к разрушению пограничного слоя и повышению коэффициента теплоотдачи и за счет этого позволяет при относительно малом расходе охладителя обеспечить эффективный теплообмен на большой площади охлаждаемой поверхности.The cooling liquid flows under pressure into the
Находясь в турблизованном состоянии вследствие соприкосновения с выступающими из основания каналов турболизаторами 8, сечение которых в данном случае имеет форму ромба (оно может быть и другой формы, например круглой или прямоугольной), охлаждающая жидкость обтекает наружную поверхность цилиндрического корпуса 5, отбирая при этом тепло, поступающее к нему от магнитопровода машины (статора 1) и обмоток, и трансформируя его за пределы машины через коллектор 10.Being in a turbulent state due to contact with
Нагретый во внутренних полостях машины воздух под действием внутреннего центробежного вентилятора 14 поступает (направления его перемещения отмечены тонкими линиями) в направляющий аппарат 18, уменьшающий гидравлическое сопротивление перед входом воздуха в распределенные по окружности перепускные отверстия 15 в корпусе 5 (на фиг. 3 эти отверстия расположены справа) и в теплообменник 12, ограниченный нижней 6 и верхней 11 оболочками, и проходит в осевом направлении через прорези 17, выполненные в верхних частях перегородок, разделяющих расположенные ниже теплообменника каналы основного жидкостного охлаждения 7 машины. При этом характер перемещения воздушного потока в теплообменнике существенно отличается от ламинарного за счет расположенных на его пути зубцов 19, разделяющих прорези 17, и рифленой поверхности оболочки 6. Образующийся турбулентный поток способствует интенсивной передаче тепла от воздуха потоку перемещающейся под оболочкой 6 жидкости и выравниванию температуры во внутренних полостях машины, снижая тепловые нагрузки с пакетов 3 ротора и обмоток статора 2.Heated air in the internal cavities of the machine under the action of the internal
Работа дополнительной усиливающей эффект охлаждения машины системы охлаждения ее обмотки возбуждения аналогична работе жидкостной составляющей основной системы охлаждения. Охлаждающая жидкость в нее поступает под давлением через отверстия в гильзах 33, расположенных в отверстиях 23, 24, 25 и 26, в верхнее ориентированное вдоль оси отверстие 28, а из него через два верхних ряда системы отверстий 30 в полость каркаса обмотки возбуждения 19, закрытую алюминиевыми листами 33, и растекается по обе стороны от верхней гладкой полоски основания каркаса 19 обмотки возбуждения 4, двигаясь между турболизаторами 27 вниз к нижнему коллектору 10. Положительный эффект от турболизации потока жидкости на поверхности основания каркаса 19 аналогичен эффекту от турболизации ее в каналах основной системы жидкостного охлаждения, выполненных в корпусе. В нижний коллектор 10 охлаждающая жидкость попадает, пройдя последовательно через нижние ряды отверстий 30, нижнее осевое отверстие 29 и нижние радиальные отверстия в гильзах 34.The work of the additional cooling effect enhancing the cooling effect of the machine of the cooling system of its field coil is similar to the operation of the liquid component of the main cooling system. Coolant enters into it under pressure through openings in
Если в индукторной машине число пакетов статора и ротора больше двух, то в ней больше число обмоток возбуждения и дополнительных систем их охлаждения, конструктивно идентичных по устройству рассмотренной дополнительной системе принудительного жидкостного охлаждения двухпакетной машины.If in the induction machine the number of stator and rotor packages is more than two, then it contains more number of field windings and additional cooling systems, which are structurally identical in design to the additional system of forced liquid cooling of a two-package machine considered above.
Использование изобретения обеспечивает повышение эффективности теплоотдачи от корпуса машины и нагретого во внутренних ее полостях воздуха охлаждающей жидкости, снижение тепловой нагрузки на изоляцию проводников обмотки возбуждения, уменьшение массы и габаритов электрической машины и системы охлаждения за счет появляющейся более интенсивного ее охлаждения и возможности за счет этого реализации в ней более высоких значений электромагнитных нагрузок.The use of the invention provides an increase in the efficiency of heat transfer from the machine body and the coolant heated in its internal cavities, a decrease in the heat load on the insulation of the field winding conductors, a decrease in the mass and dimensions of the electric machine and the cooling system due to its more intensive cooling and the possibility due to this implementation it has higher values of electromagnetic loads.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155040A RU2609466C1 (en) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Cooling system of closed electric machine |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155040A RU2609466C1 (en) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Cooling system of closed electric machine |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2609466C1 true RU2609466C1 (en) | 2017-02-03 |
Family
ID=58457620
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015155040A RU2609466C1 (en) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Cooling system of closed electric machine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2609466C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2741053C1 (en) * | 2020-08-25 | 2021-01-22 | Вячеслав Авазович Чукреев | Switched reluctance motor with independent excitation with liquid cooling system |
RU2747280C1 (en) * | 2020-12-10 | 2021-05-04 | Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «УКБТМ») | Cooling system of starter-generator of power plant of vehicle |
WO2022039612A1 (en) * | 2020-08-17 | 2022-02-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электротранспортные Технологии" | Separately excited electric brushless reluctance motor |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2095921C1 (en) * | 1995-11-09 | 1997-11-10 | Акционерное общество закрытого типа Научно-исследовательский институт "Сибэлектротяжмаш" | Electric motor with gas-liquid aerosol cooling |
RU2179778C2 (en) * | 1995-07-21 | 2002-02-20 | Альстом | Axle generator |
RU2234786C2 (en) * | 2002-06-24 | 2004-08-20 | Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество | Cooling system of totally enclosed electrical machine |
WO2013009811A2 (en) * | 2011-07-11 | 2013-01-17 | Remy Technologies, Llc | Cooling system and method for electric machines |
US20130257197A1 (en) * | 2012-03-28 | 2013-10-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Electric machine having efficient internal cooling |
RU2539691C1 (en) * | 2014-03-05 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" | System of closed electrical machine cooling |
-
2015
- 2015-12-22 RU RU2015155040A patent/RU2609466C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2179778C2 (en) * | 1995-07-21 | 2002-02-20 | Альстом | Axle generator |
RU2095921C1 (en) * | 1995-11-09 | 1997-11-10 | Акционерное общество закрытого типа Научно-исследовательский институт "Сибэлектротяжмаш" | Electric motor with gas-liquid aerosol cooling |
RU2234786C2 (en) * | 2002-06-24 | 2004-08-20 | Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество | Cooling system of totally enclosed electrical machine |
WO2013009811A2 (en) * | 2011-07-11 | 2013-01-17 | Remy Technologies, Llc | Cooling system and method for electric machines |
US20130257197A1 (en) * | 2012-03-28 | 2013-10-03 | Siemens Aktiengesellschaft | Electric machine having efficient internal cooling |
RU2539691C1 (en) * | 2014-03-05 | 2015-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" | System of closed electrical machine cooling |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022039612A1 (en) * | 2020-08-17 | 2022-02-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Электротранспортные Технологии" | Separately excited electric brushless reluctance motor |
EP3985846A4 (en) * | 2020-08-17 | 2023-07-05 | MEGAWATT TECHNOLOGY Oy | Separately excited electric brushless reluctance motor |
RU2741053C1 (en) * | 2020-08-25 | 2021-01-22 | Вячеслав Авазович Чукреев | Switched reluctance motor with independent excitation with liquid cooling system |
RU2747280C1 (en) * | 2020-12-10 | 2021-05-04 | Акционерное общество «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (АО «УКБТМ») | Cooling system of starter-generator of power plant of vehicle |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN114072994B (en) | Cooling mechanism for stator of axial flux motor | |
RU2695320C1 (en) | Combined cooling system of closed inductor machine | |
KR20130141502A (en) | Coolant channels for electric machine stator | |
RU2539691C1 (en) | System of closed electrical machine cooling | |
WO2015098328A1 (en) | Rotating electric machine | |
US20160141921A1 (en) | Helical heat exchanger for electric motors | |
RU2609466C1 (en) | Cooling system of closed electric machine | |
CN107431411A (en) | The cooling of motor | |
EP2752976A2 (en) | Enhanced cooling of enclosed air cooled high power motors | |
KR20130141511A (en) | Coolant channels for electric machine stator | |
CA2801949A1 (en) | Dynamoelectric machine having air/liquid cooling | |
EP2528197A2 (en) | Method and apparatus for cooling an electric motor rotor | |
CN216290395U (en) | Electric motor system | |
EP2787609B1 (en) | Motor cooling apparatus and method | |
WO2014093759A1 (en) | High efficiency, low coolant flow electric motor coolant system | |
EP2860854B1 (en) | Air cooling of a motor using radially mounted fan | |
EP4145676A1 (en) | Cooling system for driving motor of new energy automobile | |
KR102083362B1 (en) | Electric machine | |
US20150229186A1 (en) | Axial induction machine | |
JP2020534775A (en) | Electric motor / inverter assembly | |
EP2367269B1 (en) | Electrical machine | |
EP3716448A1 (en) | Winding end turn cooling | |
RU2687560C1 (en) | Electric machine with liquid cooling of stator | |
US10763727B2 (en) | Heat exchanger for electric machines with double end to center cooling | |
CN110417188B (en) | Cooling device for motor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201223 |