[go: up one dir, main page]

RU39980U1 - Корпусная электрическая машина - Google Patents

Корпусная электрическая машина Download PDF

Info

Publication number
RU39980U1
RU39980U1 RU2004111144/22U RU2004111144U RU39980U1 RU 39980 U1 RU39980 U1 RU 39980U1 RU 2004111144/22 U RU2004111144/22 U RU 2004111144/22U RU 2004111144 U RU2004111144 U RU 2004111144U RU 39980 U1 RU39980 U1 RU 39980U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
stator
stator core
shaped
radial slots
Prior art date
Application number
RU2004111144/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Гераскин
Б.Х. Гумаров
Н.А. Канискин
Н.С. Климов
Н.П. Савонькин
В.П. Хмыз
Original Assignee
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество
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 Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество filed Critical Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" Открытое акционерное общество
Priority to RU2004111144/22U priority Critical patent/RU39980U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU39980U1 publication Critical patent/RU39980U1/ru

Links

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Применение: электромашиностроение.
Сущность изобретения. Корпусная электрическая машина, содержит корпус статора 1 с аксиальными воздуховодами 2, сердечник статора 4 с обмоткой, радиальными щелями 5, в которых с помощью направляющих дистанционных распорок 6 образованы U-образные каналы для циркуляции
охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника 4, ротор 7 осевыми вентиляторами 8. U-образные каналы в пределах радиальной щели 5 выполнены в количестве кратном числу пазов сердечника 4 и размещены между указанными пазами. Аксиальные воздуховоды 2 выполнены из стали ∩-образной формы с перегородками 3 в средней части их длины.
Направляющие дистанционные распорки 6 радиальных щелей 5, штампованные из профильной стали, с площадками 9, расположенными по периметру сердечника статора 4. Площадки 9 обеспечивают герметичность соединения радиальных щелей 5 сердечника статора 2 с ∩-образными аксиальными воздуховодами 2 корпуса статора 1 после установки сердечника статора 4 в корпус статора 1 по горячей посадке. Технический результат: улучшение охлаждения электрической машины.

Description

Полезная модель относится к электромашиностроению, а именно к системам охлаждения электрических машин.
Известна система вентиляции электрической машины (см. патент РФ №2095919, Н 02 К 9/08, 1997), принятая за прототип, содержащая сердечник статора с обмоткой, радиальными щелями, в которых с помощью направляющих образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника, ротор с осевыми вентиляторами. U-образные каналы в пределах радиальной щели выполнены в количестве, кратном числу пазов сердечника, и размещены между указанными пазами. В пространстве между сердечником и корпусом установлены ориентированные вдоль продольной оси машины ребра между которыми образованы П-образные аксиальные воздуховоды для подачи и отвода хладагента в U-образные каналы сердечника статора.
Недостатками такой конструкции системы вентиляции являются:
- неравномерность нагрева сердечника статора по длине по причине взаимодействия потоков хладагента от двух осевых вентиляторов в средней части П-образных аксиальных воздуховодов;
- ограниченность использования такой системы охлаждения в электрических машинах малой и средней мощности, так как практически невозможно разместить три дистанционные распорки в зубцовой зоне статора, их суммарная толщина соизмерима с шириной радиальной щели статора в зубцовой зоне.
Задачей полезной модели является устранение перечисленных недостатков, а именно - обеспечить равномерность нагрева сердечника
статора по его длине, и максимально упростить конструкцию системы охлаждения машины для обеспечения возможности ее использования на электрических машинах малой и средней мощности.
Технический результат достигается тем, что корпусная электрическая машина, содержит корпус статора с П-образными аксиальными воздуховодами, сердечник статора с обмоткой, радиальными щелями, в которых с помощью направляющих дистанционных распорок образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа сообщающиеся с периферией сердечника, ротор с осевыми вентиляторами, а U-образные каналы в пределах радиальной щели выполнены в количестве, кратном числу пазов сердечника, и размещены между указанными пазами, аксиальные воздуховоды выполнены из стали ∩-образной формы с перегородками в средней части их длины, а направляющие дистанционные распорки радиальных щелей, штампованные из профильной стали, с площадками, расположенными по периметру сердечника статора, с возможностью обеспечения герметичности соединения радиальных щелей сердечника статора с ∩-образными аксиальными воздуховодами корпуса статора после установки сердечника статора в корпус статора по горячей посадке
Полезная модель поясняется чертежами, где изображены на Фиг.1 -∩-образные аксиальные воздуховоды с поперечными перегородками в средней части их длины, на Фиг.2 - расположение дистанционных распорок в радиальных щелях сердечника статора.
Полезная модель содержит корпус статора 1 (Фиг.1) с ∩-образными аксиальными воздуховодами 2 с поперечными перегородками 3 в средней части их длины, сердечник статора 4 с радиальными щелями 5, образованными дистанционными распорками 6 (Фиг.2), ротор 7, осевые вентиляторы 8. Дистанционные распорки 6 имеют площадки 9 (Фиг.2),
расположенные по периметру сердечника статора 4. Сердечник статора 4 установлен по горячей посадке в корпус статора 1 с ∩-образными аксиальными воздуховодами 2, при этом наличие площадок 9 на дистанционных распорках 6 обеспечивают герметичность ∩-образных аксиальных воздуховодов 2 с U-образными каналами сердечника статора 4.
При вращении ротора 7 вентиляторы 8 нагнетет хладагент внутрь машины, где он разделяется на два потока А и Б (Фиг.1). Поток А хладагента попадает в воздушный зазор между ротором 7 и статором 4 и далее в радиальные щели 5 сердечника статора 4, расположенные между П-образными аксиальными воздуховодами 2, в зону охладителя, охлаждая по пути сердечник ротора 7 и сердечник статора 4 с обмоткой. Основная часть хладагента - поток Б (Фиг.1) проходит из зоны лобовых частей обмотки статора 4 в ∩-образные аксиальные воздуховоды 2, радиальные щели 5 сердечника статора 4, в воздушный зазор между ротором 7 и статором 4 и далее вместе с потоком А выходит из радиальных щелей 5 сердечника статора 4 в зону охладителя.
Перегородки, перекрывающие сечения ∩-образных аксиальных воздуховодов, обеспечивают деление хладагента на две равные части и исключают их взаимодействие при малом аэродинамическом сопротивлении встречных потоков, повышая тем самым интенсивность охлаждения машины за счет равномерного распределения хладагента по длине машины.
Применение упрощенной конструкции системы охлаждения машины обеспечит возможность ее использования на электрических машинах малой и средней мощности за счет уменьшения количества дистанционных распорок в зубцовой зоне сердечника статора.
Предлагаемая конструкция системы охлаждения корпусной электрической машины опробована в серии электрических машин типа 4АЗМВ1 мощностью 250-400 кВт.

Claims (1)

  1. Корпусная электрическая машина, содержащая корпус статора с П-образными аксиальными воздуховодами, сердечник статора с обмоткой, радиальными щелями, в которых с помощью направляющих дистанционных распорок образованы U-образные каналы для циркуляции охлаждающего газа, сообщающиеся с периферией сердечника, ротор с осевыми вентиляторами, а U-образные каналы в пределах радиальной щели выполнены в количестве, кратном числу пазов сердечника, и размещены между указанными пазами, отличающаяся тем, что аксиальные воздуховоды выполнены из стали ∩-образной формы с перегородками в средней части их длины, а направляющие дистанционные распорки радиальных щелей, штампованные из профильной стали, с площадками, расположенными по периметру сердечника статора, с возможностью обеспечения герметичности соединения радиальных щелей сердечника статора с ∩-образными аксиальными воздуховодами корпуса статора после установки сердечника статора в корпус статора по горячей посадке.
    Figure 00000001
RU2004111144/22U 2004-04-13 2004-04-13 Корпусная электрическая машина RU39980U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111144/22U RU39980U1 (ru) 2004-04-13 2004-04-13 Корпусная электрическая машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004111144/22U RU39980U1 (ru) 2004-04-13 2004-04-13 Корпусная электрическая машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU39980U1 true RU39980U1 (ru) 2004-08-20

Family

ID=35873853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004111144/22U RU39980U1 (ru) 2004-04-13 2004-04-13 Корпусная электрическая машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU39980U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU218121U1 (ru) * 2022-12-19 2023-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром" Статор электрической машины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU218121U1 (ru) * 2022-12-19 2023-05-11 Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром" Статор электрической машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105720711B (zh) 用于转子电机的冷却系统
CN102939700B (zh) 具有空气-液体冷却装置的电动发电机
EP3121938A1 (en) Electrical machines
RU2625727C2 (ru) Электрическая машина с улучшенным охлаждением лобовой части обмотки
JP2016036234A (ja) 回転電機
US3457439A (en) Device for the cooling of rotating electrical machines of completely closed design
RU2350006C1 (ru) Статор электрической машины
RU39980U1 (ru) Корпусная электрическая машина
JP2006050712A (ja) 回転電機およびその冷却方法
CN109149826A (zh) 串并联变截面式的发电机副槽通风冷却结构
EP2814144A1 (en) An air-to-air heat exchanger
US4163163A (en) Non-salient pole synchronous electric generator
JP4576309B2 (ja) 回転電機
RU2438224C1 (ru) Система вентиляции электрической машины
RU2309512C1 (ru) Способ охлаждения электрической машины и электрическая машина
CN108233626B (zh) 一种大型同步调相机内部冷却通风系统
RU2396667C1 (ru) Статор электрической машины
RU2437195C1 (ru) Система вентиляции электрической машины (варианты)
RU2449451C1 (ru) Система вентиляции ротора электрической машины
RU37440U1 (ru) Бескорпусная электрическая машина
RU2101836C1 (ru) Электрическая машина
RU2524160C1 (ru) Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина
RU226201U1 (ru) Статор электрической машины
SU754575A1 (ru) Электрическая машина 1
RU2692781C1 (ru) Электрическая машина с переменной системой охлаждения

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20051110

PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20061016

PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20071108