RU2291545C2 - Вентиляция ротора динамоэлектрической машины - Google Patents

Вентиляция ротора динамоэлектрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2291545C2
RU2291545C2 RU2003115447/09A RU2003115447A RU2291545C2 RU 2291545 C2 RU2291545 C2 RU 2291545C2 RU 2003115447/09 A RU2003115447/09 A RU 2003115447/09A RU 2003115447 A RU2003115447 A RU 2003115447A RU 2291545 C2 RU2291545 C2 RU 2291545C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
gas
screen
radial
inlet
Prior art date
Application number
RU2003115447/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003115447A (ru
Inventor
Джеймс Гарольд ФЕРГУСОН (CA)
Джеймс Гарольд ФЕРГУСОН
Original Assignee
Дженерал Электрик Кэнада Инк.
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 Дженерал Электрик Кэнада Инк. filed Critical Дженерал Электрик Кэнада Инк.
Publication of RU2003115447A publication Critical patent/RU2003115447A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2291545C2 publication Critical patent/RU2291545C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/10Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium flowing in closed circuit, a part of which is external to the machine casing
    • H02K9/12Arrangements for cooling or ventilating by gaseous cooling medium flowing in closed circuit, a part of which is external to the machine casing wherein the cooling medium circulates freely within the casing
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • H02K1/325Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium between salient poles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в высокоскоростных электрических машинах с использованием принудительной конвекции газов для удаления тепла от ротора. Технический результат состоит в снижении вентиляционных потерь посредством углового ускорения газа до входа в вентиляционные каналы ротора и дополнительно в частичном восстановлении энергии на выпускном экране посредством углового замедления потока газа. Динамоэлектрическая машина имеет статор, ротор, первый и второй экраны, установленные на роторе радиально и на расстоянии от соответствующих первой и второй торцевых частей ротора, вращающиеся вместе с ним и проходящие радиально вдоль соответствующих первой и второй торцевых частей ротора, определяя соответственно с ними радиальные пути впуска и выпуска. Каждый первый и второй экран имеет первый радиально внутренний торец рядом с валом и отнесенный от него, определяя впускное или выпускное отверстия газа соответственно, и второй радиальный внешний торец, установленный на роторе рядом с вентиляционными каналами и отнесенный от них для направления газа между вентиляционными каналами и путями впуска и выпуска. Второй выпускной экран отстоит дальше от вала, чем первый, для обеспечения протекания газа в впускной экран и из выпускного экрана при нормальной работе машины. Вентиляторы во впускном и выпускном отверстиях экранов направляют поток газа. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к динамоэлектрическим машинам, имеющим ротор, который охлаждается с использованием принудительной конвекции газов для удаления тепла от ротора. Оно особо применимо к высокоскоростным машинам, где вентиляционные потери, испытываемые машинами, являются значительными.
Предпосылки создания изобретения
Настоящее изобретение является улучшением патента Канады 1238933, выданного 5 июля 1988 г. на имя заявителя и озаглавленного «Cooling System with Reduced Windage loss» (Система охлаждения со сниженными вентиляционными потерями). В этом патенте Канады описывается динамоэлектрическая машина с герметичным ротором, имеющая сниженные вентиляционные потери в результате наличия вращающих лопаток на противоположных торцах ротора. Одна группа лопаток используется для направления газа в ротор, а другая группа лопаток - для направления газа из ротора на соседнюю с ротором конструкцию для циркуляции. Ротор имеет охлаждающие пазы, определяемые межполюсным пространством между двумя соседними полюсами ротора и элементом щита или крышки, расположенным поперек паза для закрытия межполюсного пространства. Любой газ, направляемый лопатками в паз, движется в осевом направлении вдоль паза, и крышка щита предотвращает его выход из паза в радиальном направлении, по воздушному зазору и в статорный элемент, окружающий ротор. В результате использование лопаток и щита крышки обеспечивает снижение вентиляционных потерь, связанных с потоком газа для охлаждения конструкции ротора.
Следовательно, существует потребность в создании системы вентиляции для динамоэлектрической машины, в которой вентиляционные потери, связанные с охлаждающими газами, поступающими в межполюсные пространства или каналы ротора, представляют минимальные вентиляционные потери, в то же самое время обладая преимуществом, связанным с использованием каналов охлаждения межполюсного пространства.
Краткое изложение сущности изобретения
Настоящее изобретение относится к охлаждению динамоэлектрической машины, имеющей ротор со щитом или крышкой, как описано в патенте Канады 1238933, и с улучшением, заключающимся во впускном и выпускном экранах, проходящих радиально по противоположным радиальным торцевым поверхностям ротора. Впускной экран обеспечивает путь впуска газа, где вращение экрана служит в качестве насоса для ускорения газа по касательной, чтобы он имел угловую скорость, эквивалентную скорости ротора на полюсах ротора. Впускной экран затем направляет газ в проходящие аксиально межполюсные пространства. Выпускной экран закрывает другие боковые или торцевые поверхности ротора для получения радиально проходящего пути выпуска из полюсов ротора по направлению к оси ротора. Выпускной экран действует как турбина для восстановления энергии из потока газа, поскольку замедляется угловая составляющая скорости газа. В результате снижаются вентиляционные потери, связанные с потоком газа, протекающим в межполюсные пространства или каналы и из них.
Предпочтительно используется вентиляторный двигатель или насос-двигатель для направления потока газа через ротор в заранее определенном направлении и компенсации потерь статического давления газа, движущегося аксиально по межполюсным пространствам. Однако может быть выбрано радиальное удлинение впускного экрана относительно выпускного экрана для оптимизации вентиляционных потерь и компенсации потерь статического давления. Предусматривается, что в некоторых вариантах выполнения не требуется внешний насос или вентилятор для компенсации потерь статического давления.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения создана динамоэлектрическая машина, содержащая статорный элемент и роторный элемент, установленный внутри статорного элемента на аксиально проходящем валу. При этом роторный элемент имеет разнесенные друг от друга, радиально проходящие первые и вторые торцевые части и множество разнесенных друг от друга вентиляционных каналов, причем каждый проходит между первыми и вторыми торцевыми частями по существу в осевом направлении. Машина содержит элемент первого экрана, установленный на роторе рядом с первой торцевой частью ротора для вращения вместе с ним. Первый экран проходит радиально относительно радиально проходящей первой торцевой части ротора и отнесен от нее и определяет между ними радиальный путь впуска газа. Первый экран имеет первую радиально внутреннюю торцевую часть рядом с валом и отнесенную от него, определяющую впускное отверстие газа, и вторую радиальную внешнюю торцевую часть, установленную на роторе, для направления газа в вентиляционные каналы. Элемент первого экрана вращается вместе с ротором для углового ускорения движущегося газа по радиальному пути впуска газа и в вентиляционные каналы. Машина включает в себя элемент второго экрана, установленный на роторе рядом со второй торцевой частью ротора для вращения вместе с ним. Второй экран проходит радиально по радиально проходящей второй торцевой части ротора и отнесен от нее, определяя между ними радиальный путь выпуска газа. Второй экран имеет вторую радиально внутреннюю торцевую часть рядом с валом и отнесенную от него, определяя выпускное отверстие газа, и вторую радиальную внешнюю торцевую часть, установленную на роторе рядом с разнесенными друг от друга вентиляционными каналами для приема газа, выходящего из вентиляционных каналов. Элемент второго экрана вращается вместе с ротором для углового замедления газа, выходящего из вентиляционных каналов и проходящего по радиальному пути выпуска газа.
Ротор, предпочтительно, включает в себя множество разнесенных друг от друга полюсов рядом с воздушным зазором со статорным элементом. Между соседними полюсами определяется аксиально проходящее межполюсное пространство, и элемент крышки проходит между полюсами поперек межполюсных пространств, определяя вентиляционные каналы. Альтернативно, вентиляционными каналами могут быть аксиальные проходы в сердечнике ротора.
Динамоэлектрическая машина, предпочтительно, представляет собой динамоэлектрическую машину с герметичным ротором. Предпочтительно, чтобы каждый из первого и второго экрана имел изогнутую поверхность кромки рядом с соответствующими первыми и вторыми радиально внешними торцами для перенаправления потока газа соответственно между радиальным и осевым потоком и осевым и радиальным потоком. Необходимо понять, что изогнутая кромка может содержать единственный металлический элемент, изогнутый в виде изгиба, или ряд плоских частей, расположенных под углом друг относительно друга, получая требуемую кривизну.
В объем настоящего изобретения входит то, что динамоэлектрическая машина включает в себя вентиляторный двигатель рядом с одним из: впускного отверстия газа, выпускного отверстия газа или обоих, направляя поток газа в впускное отверстие газа, по радиальному пути впуска газа, аксиально по вентиляционным каналам, по радиальному пути выпуска газа и из выпускного отверстия газа.
Также предусматривается, что выпускной экран проходит радиально по направлению к оси на заранее определенном расстоянии, меньшем чем впускной экран, создавая разность давлений между впускным отверстием газа и выпускным отверстием газа, которая вызывает или способствует протеканию газа в впускное отверстие, по ротору и из выпускного отверстия.
Краткое описание чертежей
Для лучшего понимания сущности и задач настоящего изобретения ссылка может быть сделана на прилагаемые схематические чертежи, на которых:
на фиг.1 представлен радиальный разрез динамоэлектрической машины в соответствии с настоящим изобретением;
на фиг.2 представлен частичный осевой разрез ротора и статора динамоэлектрической машины настоящего изобретения.
Описание предпочтительных вариантов выполнения
На фиг.1 показан разрез части вертикально установленной динамоэлектрической машины 10, имеющей ротор 11 и статор 12. Хотя динамоэлектрическая машина 10 показана с вертикальным валом 15, например, которая обычно используется в гидрогенераторе, настоящее изобретение также может быть использовано с машинами с горизонтальным валом. Между ротором 11 и статором 12 находится воздушный зазор 14, который разделяет эти две конструкции. Ротор 11 прикреплен к вращающемуся валу 15, который установлен в подшипниковой конструкции (не показана) для обеспечения вращения вала 15 с ротором 11. Элемент 16 втулки закреплен шпонкой или другим соответствующим образом прикреплен к валу 15. Радиально проходящая опорная пластина 17 проходит от элемента 16 втулки до конструкции 18 сердечника ротора. Пластины 22 сердечника, которые составляют сердечник ротора, содержат полюса 28, которые имеют проходящие аксиально вентиляционные каналы или каналы 23 охлаждения.
Соседние полюса 28 показаны на фиг.2 с вентиляционным каналом 23, проходящим по межполюсному пространству между полюсами 28. На фиг.2 щит 25 закрывает межполюсное пространство 23 и, таким образом, предотвращает распространение потока газа радиально наружу из вентиляционного канала 23 и направляет поток газа аксиально по вентиляционным каналам 23, как показано на фиг.1.
Ротор 11 установлен для вращения по окружности внутри статора 12. Статор 12, как показано, имеет проходящие через одинаковые промежутки вентиляционные проходы 37. Проводники проходят через сердечник 36 статора, и схематически представлены торцевые витки 38 проводников. Корпус 40 отходит от статора 12, образуя камеру 41. Радиатор 42 установлен на корпусе 40, так что охлаждающий газ или газ, который проходит по проходам 37, собирает тепло, вырабатываемое сердечником 36 статора, проходит в камеру 41 и отдает тепло, когда газ проходит через радиатор 42. Стенка 43 проходит вокруг статора, определяя камеру 44. Вентиляторы 45 и 46 с приводом от двигателя установлены в отверстиях в соответствующих стенках 47 и 48 для перемещения охлаждающего газа из камеры 44 в камеры 50 и 51, где охлаждающий газ проходит через вход 38 и в воздушный зазор 14.
Видно, что существует циркуляция охлаждающего газа или газа для охлаждения статора 12 и другого для охлаждения ротора 11. Ротор 11 снабжен элементом 60 первого экрана, установленным на роторе 11 рядом с первым осевым торцом ротора 62 для вращения вместе с ним. Первый экран 60 проходит радиально по радиально проходящему первому торцу 62 ротора и отнесен от него, определяя радиальный путь 64 впуска газа. Первый экран 60 имеет первый радиальный внутренний торец 66 рядом с валом 15 и отнесен от него, определяя впускное отверстие 68 газа. Первый экран 62 дополнительно имеет второй радиальный внешний торец 70, установленный на роторе 11 рядом с вентиляционными каналами 23 и отнесенный от них, так что направляет газ с радиального пути 64 впуска газа в вентиляционные каналы 23 ротора 11 и по ним. Множество радиально проходящих лопаток 65 установлено поперек на опорной пластине 17 ротора от торца 70 экрана. Лопатка 65 способствует угловому ускорению потока газа.
В соответствии с настоящим изобретением дополнительно предусмотрен элемент 80 второго экрана, установленный на роторе 11 рядом со вторым осевым торцом 82 ротора 11. Экран 80 также вращается вместе с ротором 11. Второй экран 80 проходит радиально по радиальному второму торцу 82 ротора и отнесен от него, определяя радиальный путь 84 выпуска газа. Второй экран 80 имеет второй радиально внутренний торец 86 рядом с валом 15 и отнесен от него, определяя выпускное отверстие 88 газа. Второй экран 80 дополнительно имеет второй радиальный внешний торец 90, установленный на роторе 11 рядом с вентиляционными каналами 23 и отнесенный от них, для направления газа из вентиляционных каналов 23 в радиальное выпускное отверстие 84 газа и по нему и из выпускного отверстия газа. В показанном варианте выполнения радиальное удлинение второго экрана 80 меньше, чем радиальное удлинение первого экрана 60, так что заранее определенная длина второго выпускного экрана меньше, чем первого впускного экрана. Это способствует протеканию газа через ротор в направлении, показанном стрелкой. Множество радиально проходящих лопаток 85 установлены поперек на опорной пластине 17 ротора от выпускного экрана 80 и соединены на одном конце с торцом 90 выпускного экрана. Лопатки 85 способствуют восстановлению энергии из потока газа.
Для того чтобы дополнительно способствовать протеканию газа по направлению, показанному стрелками, по ротору 11, впускное отверстие 68 первого экрана 60 снабжено вентилятором 92 с приводом от двигателя, и выпускное отверстие 88 газа второго экрана 80 снабжено вентилятором 94 с приводом от двигателя. Направление вращения этих вентиляторов такое, что они принуждают газ перемещаться в этом же направлении, что и показанное стрелками, или через вентиляционный канал 23 ротора.
Поток газа, выходящий из выпускного отверстия 88 второго экрана 80, проходит через радиатор 96, в проход 98 и обратно к впускному отверстию 68 первого экрана 60.
Динамоэлектрическая машина 10, показанная на чертежах, представляет собой машину динамоэлектрического типа с герметичным ротором. Т.е. стенка 32 проходит полностью вокруг статора и ротора динамоэлектрической машины.
Первый и второй экраны 60 и 80 имеют изогнутую кромку соответственно рядом с углами 70 и 90, так чтобы перенаправлять поток газа соответственно между радиальным потоком и осевым потоком, как показано на чертежах.
Экраны 60 и 80, подсоединенные таким образом к ротору, обеспечивают газовые проходы 64 и 84 при взаимодействии потоков газа с вентиляционными каналами 23, обеспечивают систему циркуляции газа, которая использует нагнетающее действие, связанное как с первым, так и со вторым экранами 60 и 80, для перемещения или нагнетания газа через вентиляционные каналы 23 ротора для охлаждения ротора посредством принудительной конвекции. Далее, энергия, сообщаемая газу ротором для углового ускорения газа до скорости во впускном проходе 64, частично восстанавливается посредством выпускного прохода 84, когда газ получает угловое замедление и выходит из второго экрана 80. Следовательно, снижаются вентиляционные потери, связанные с этой конструкцией, в результате углового замедления газов.
Необходимо отметить, что специалист в данной области техники легко может понять альтернативные варианты выполнения настоящего изобретения с учетом вышеупомянутого описания предпочтительных вариантов его выполнения. Следовательно, объем настоящего изобретения не ограничивается предпочтительными вариантами выполнения, а должен ограничиваться объемом нижеследующей формулы изобретения.

Claims (6)

1. Динамоэлектрическая машина, содержащая статор и установленный внутри статора на аксиально проходящем валу ротор, причем ротор имеет разнесенные друг от друга, радиально проходящие первые и вторые торцевые части и множество разнесенных друг от друга вентиляционных каналов, каждый из которых проходит между первыми и вторыми торцевыми частями в осевом направлении, обеспечивая поток газа по вентиляционным каналам в одном направлении от первой торцевой части ко второй торцевой части, первый экран, установленный на роторе рядом с первой торцевой частью ротора для вращения вместе с ним, причем первый экран проходит радиально вдоль радиально проходящей первой торцевой части ротора и отстоит от нее, обеспечивая между ними радиальный путь впуска газа, первый экран имеет первую радиальную внутреннюю торцевую часть рядом с валом на расстоянии от него, образуя впускное отверстие газа, и вторую радиальную внешнюю торцевую часть, установленную на роторе для направления газа в вентиляционные каналы, причем первый экран вращается вместе с ротором, сообщая угловое ускорение движущемуся газу по радиальному пути впуска газа и в вентиляционные каналы; и второй экран, установленный на роторе рядом со второй торцевой частью ротора для вращения вместе с ним, причем второй экран проходит радиально вдоль радиально проходящей второй торцевой части ротора и отстоит от нее, обеспечивая вместе с ней радиальный путь выпуска газа, второй экран имеет вторую радиально внутреннюю торцевую часть рядом с валом и отстоящую от него, образуя выпускное отверстие газа, и вторую радиальную внешнюю торцевую часть, установленную на роторе рядом с разнесенными друг от друга вентиляционными каналами для приема газа, выходящего из вентиляционных каналов, при этом второй экран вращается вместе с ротором, сообщая угловое замедление газу, выходящему из вентиляционных каналов и проходящему по радиальному пути выпуска газа.
2. Динамоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что ротор содержит множество разнесенных друг от друга полюсов в воздушном зазоре статора, причем соседние полюса имеют аксиальное межполюсное пространство и элемент крышки, проходящий между полюсами поперек межполюсных пространств, образуя вентиляционные каналы.
3. Динамоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что ротор выполнен герметичным.
4. Динамоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что каждый из первого и второго экранов имеет изогнутую поверхность кромки рядом с соответствующими первыми и вторыми радиально внешними торцевыми частями для перенаправления потока газа соответственно между радиальным и осевым потоком и осевым и радиальным потоком.
5. Динамоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит вентилятор рядом с одним из: впускным отверстием газа, выпускным отверстием газа и обоими отверстиями для направления потока газа во впускное отверстие газа, по радиальному пути впуска газа, аксиально по вентиляционным каналам, по радиальному пути выпуска газа и из выпускного отверстия газа.
6. Динамоэлектрическая машина по п.1, отличающаяся тем, что второй выпускной экран проходит радиально по направлению к валу на заранее определенном расстоянии, меньшем, чем первый впускной экран.
RU2003115447/09A 2000-10-26 2001-10-24 Вентиляция ротора динамоэлектрической машины RU2291545C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA2,324,696 2000-10-26
CA002324696A CA2324696C (en) 2000-10-26 2000-10-26 Dynamoelectric machine rotor ventilation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003115447A RU2003115447A (ru) 2004-10-10
RU2291545C2 true RU2291545C2 (ru) 2007-01-10

Family

ID=4167499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115447/09A RU2291545C2 (ru) 2000-10-26 2001-10-24 Вентиляция ротора динамоэлектрической машины

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6552452B2 (ru)
EP (1) EP1332540B1 (ru)
JP (1) JP3634337B2 (ru)
KR (1) KR100600907B1 (ru)
CN (1) CN100431242C (ru)
AT (1) ATE363145T1 (ru)
AU (1) AU2002212019A1 (ru)
BR (1) BR0114868A (ru)
CA (1) CA2324696C (ru)
DE (1) DE60128583T2 (ru)
ES (1) ES2287166T3 (ru)
NO (1) NO325788B1 (ru)
NZ (1) NZ525251A (ru)
RU (1) RU2291545C2 (ru)
WO (1) WO2002035684A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497261C2 (ru) * 2008-04-02 2013-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Корпусная насадка для электрической машины со степенью защиты ip 24w
US8648505B2 (en) 2008-12-23 2014-02-11 Siemens Aktiengesellschaft Electrical machine with multiple cooling flows and cooling method

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6882068B2 (en) * 2002-10-08 2005-04-19 General Electric Company Forced air stator ventilation system and stator ventilation method for superconducting synchronous machine
US6943469B2 (en) * 2002-11-01 2005-09-13 Siemens Westinghouse Power Corporation Supplemented zonal ventilation system for electric generator
US7009317B2 (en) * 2004-01-14 2006-03-07 Caterpillar Inc. Cooling system for an electric motor
DE102004013133A1 (de) * 2004-03-17 2005-10-13 Siemens Ag Elektrische Maschine mit verbesserter Kühlung und entsprechendes Kühlverfahren
AT504057A1 (de) * 2006-06-22 2008-02-15 Va Tech Hydro Gmbh Verfahren und vorrichtung zur kühlung einer elektrischen maschine
EP2182618B1 (en) * 2008-10-28 2012-10-17 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement for cooling of an electrical machine
FI122472B (fi) * 2009-12-17 2012-02-15 Abb Oy Järjestely ja menetelmä sähkökoneen jäähdyttämiseksi
US8587165B2 (en) 2011-03-30 2013-11-19 Dayton-Phoenix Group, Inc. Cooled fan motor and method of operation
CN102570670B (zh) * 2012-01-17 2014-06-04 东元总合科技(杭州)有限公司 带有内隔片的转子及使用该转子的电机
US9982674B2 (en) 2014-09-08 2018-05-29 Regal Beloit America, Inc. Electrical machine and methods of assembling the same
US10230290B2 (en) 2014-09-08 2019-03-12 Regal Beloit America, Inc. Electrical machine and methods of assembling the same
US9985494B2 (en) 2014-09-08 2018-05-29 Regal Beloit America, Inc. Electrical machine and controller and methods of assembling the same
US20190309644A1 (en) * 2018-04-10 2019-10-10 Elysium Solutions LLC Electrical power generation assembly having recovery gas efficiency
NL2025893B1 (en) * 2020-06-23 2022-02-21 Atlas Technologies Holding Bv Electric motor with improved cooling
CN115313708B (zh) * 2022-09-29 2022-12-20 中国核动力研究设计院 一种超临界二氧化碳发电***中的定子结构和电机

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5515940B2 (ru) 1973-01-22 1980-04-26
CH570063A5 (ru) * 1974-03-04 1975-11-28 Bbc Brown Boveri & Cie
JPS5750410B2 (ru) 1974-10-04 1982-10-27
US4182966A (en) 1975-06-16 1980-01-08 Westinghouse Electric Corp. Ventilation system for dynamoelectric machines
JPS5460404A (en) 1977-10-21 1979-05-15 Hitachi Ltd Salient-pole type rotor
US4233533A (en) 1978-12-15 1980-11-11 General Electric Company Rotor rim-ventilated generator with turning vanes for rotor inlet coolant gas
JPS5728541A (en) 1980-07-25 1982-02-16 Toshiba Corp Rotary electric machine
SE457183B (sv) 1984-10-05 1988-12-05 Asea Ab Synkronmaskin
CA1238933A (en) 1984-12-20 1988-07-05 James H. Ferguson Cooling system with reduced windage loss
CA1301819C (en) 1988-12-22 1992-05-26 James Harold Ferguson Shroud for dynamoelectric machine
US5214325A (en) * 1990-12-20 1993-05-25 General Electric Company Methods and apparatus for ventilating electric machines
US5939805A (en) * 1995-04-18 1999-08-17 General Electric Canada Inc Stator shield for a fanless salient pole machine
US5757094A (en) 1997-03-28 1998-05-26 General Electric Canada Inc. Ventilation system for an AC machine having overhanging salient poles with juxtaposed shrouds
US5898246A (en) 1998-03-13 1999-04-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Control of reluctance dynamoelectric machine cooling fluid

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497261C2 (ru) * 2008-04-02 2013-10-27 Сименс Акциенгезелльшафт Корпусная насадка для электрической машины со степенью защиты ip 24w
US8648505B2 (en) 2008-12-23 2014-02-11 Siemens Aktiengesellschaft Electrical machine with multiple cooling flows and cooling method
RU2510560C2 (ru) * 2008-12-23 2014-03-27 Сименс Акциенгезелльшафт Электрическая машина с несколькими охлаждающими потоками и способ охлаждения

Also Published As

Publication number Publication date
JP3634337B2 (ja) 2005-03-30
CN1471754A (zh) 2004-01-28
KR20030051746A (ko) 2003-06-25
EP1332540A1 (en) 2003-08-06
NO20031862D0 (no) 2003-04-25
NO325788B1 (no) 2008-07-14
BR0114868A (pt) 2004-02-17
CA2324696A1 (en) 2002-04-26
NO20031862L (no) 2003-04-25
DE60128583T2 (de) 2008-01-31
AU2002212019A1 (en) 2002-05-06
WO2002035684A1 (en) 2002-05-02
CA2324696C (en) 2008-06-10
ATE363145T1 (de) 2007-06-15
DE60128583D1 (de) 2007-07-05
NZ525251A (en) 2004-10-29
JP2004512000A (ja) 2004-04-15
CN100431242C (zh) 2008-11-05
ES2287166T3 (es) 2007-12-16
KR100600907B1 (ko) 2006-07-13
US20020050748A1 (en) 2002-05-02
EP1332540B1 (en) 2007-05-23
US6552452B2 (en) 2003-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2291545C2 (ru) Вентиляция ротора динамоэлектрической машины
US8487490B2 (en) Electric rotating machine
US5757094A (en) Ventilation system for an AC machine having overhanging salient poles with juxtaposed shrouds
US4547688A (en) Dynamoelectric machine with rotor ventilation system including prewhirl inlet guide vanes
US6392320B1 (en) Gas-cooled electrical machine having an axial fan
US4028569A (en) Ventilation system for dynamoelectric machines
RU2003115447A (ru) Вентиляция ротора динамоэлектрической машины
JP2007089255A (ja) 回転電機
HUT77149A (hu) Vezető-rúd elrendezés
US6914355B2 (en) Common radial plane motor cooling
CA1301819C (en) Shroud for dynamoelectric machine
RU2101836C1 (ru) Электрическая машина
JPS5828455Y2 (ja) 回転電機
US7994667B2 (en) Fan cooling of an electric engine
CA2196363C (en) Ventilation system for an ac machine having overhanging salient poles with juxtaposed shrouds
CA1238933A (en) Cooling system with reduced windage loss
WO2023030910A1 (en) Electric machine
JPH11299176A (ja) 全閉外扇空冷熱交換器形回転電機
CZ421699A3 (cs) Plynem chlazený elektrický stroj s axiálním ventilátorem