RU2523444C1 - Узел осевого вентилятора электрической машины - Google Patents

Узел осевого вентилятора электрической машины Download PDF

Info

Publication number
RU2523444C1
RU2523444C1 RU2013101438/07A RU2013101438A RU2523444C1 RU 2523444 C1 RU2523444 C1 RU 2523444C1 RU 2013101438/07 A RU2013101438/07 A RU 2013101438/07A RU 2013101438 A RU2013101438 A RU 2013101438A RU 2523444 C1 RU2523444 C1 RU 2523444C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axial fan
electric machine
partition
axial
gas
Prior art date
Application number
RU2013101438/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101438A (ru
Inventor
Олег Викторович Антонюк
Виктор Юрьевич Афанасьев
Дмитрий Михайлович Ильин
Татьяна Николаевна Карташова
Александр Геннадьевич Мигас
Станислав Михайлович Минич
Алексей Юрьевич Прокофьев
Роман Сергеевич Солдатов
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины")
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 Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") filed Critical Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины")
Priority to RU2013101438/07A priority Critical patent/RU2523444C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013101438A publication Critical patent/RU2013101438A/ru
Publication of RU2523444C1 publication Critical patent/RU2523444C1/ru

Links

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения, а именно, к турбогенераторам с воздушным охлаждением. Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в повышении эффективности работы узла вентилятора, снижении вентиляционных потерь, повышении КПД и сокращении аксиального габарита турбогенератора. Предлагаемый узел осевого вентилятора электрической машины содержит колесо (6) осевого вентилятора, подводящий канал (1), ограниченный внутренней перегородкой (2) и разделительной перегородкой (3), и отводящий канал (7), ограниченный разделительной перегородкой и наружной перегородкой (8). При этом, согласно данному изобретению, в указанном подводящем канале установлены спрямляющий лопаточный аппарат (4) и направляющий лопаточный аппарат (5), причем направляющий лопаточный аппарат (5) установлен перед колесом (6) осевого вентилятора.

Description

Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к электрическим машинам с газовым охлаждением, например турбогенераторам с воздушным охлаждением.
По мере повышения мощности турбогенераторов с воздушным охлаждением возрастают требования к системе их охлаждения.
Известна конструкция и система газового охлаждения электрической машины, описанная в изобретении «Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина» (Патент РФ №2258295, Н02К 9/06, опубл. 27.11.2004 г.). В рассматриваемой конструкции использована вытяжная система газового охлаждения, в которой в качестве нагнетательных элементов применены центробежные вентиляторы, установленные на валу с обеих сторон бочки ротора. Основное преимущество вытяжной системы охлаждения заключается в том, что охлаждающая среда подается от охладителей непосредственно в каналы статора и ротора электрической машины. Тем самым удается полностью исключить дополнительный подогрев охлаждающей среды, поступающей в каналы статора и ротора, от механических потерь в вентиляторах при нагнетательной схеме вентиляции.
В генераторах с воздушным охлаждением большой мощности, где требуются для охлаждения значительные объемные расходы воздуха, применение центробежных вентиляторов приведет к значительному возрастанию потерь в вентиляторах и снижению КПД генератора.
Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому изобретению является конструкция, описанная в патенте «Gas-cooled electrical machine having an axial fan» (US 6392320, Н02К 9/08, 21.05.2002). В данном изобретении рассматривается конструкция турбогенератора с газовым охлаждением и осевыми вентиляторами, установленными с обеих сторон бочки ротора. Особенностью конструкции является компоновка узла осевого вентилятора. В конструкции для подачи потока охлаждающего газа из активной зоны машины к осевому вентилятору предусмотрен подводящий канал, ограниченный внутренней перегородкой и разделительной перегородкой, а для направления потока газа от вентилятора в зону расположения охладителей - отводящий канал, ограниченный разделительной и наружной перегородками. Перед осевым вентилятором установлен направляющий аппарат, выполненный в виде конфузора для направления потока охлаждающего газа из радиального направления в осевое направление, а после осевого вентилятора установлен спрямляющий аппарат, выполненный в виде диффузора для направления потока охлаждающего газа из осевого направления в радиальное направление.
Предложенная компоновка узла вентилятора позволяет повысить эффективность и производительность работы вентиляторов, снизить вентиляционные потери. При этом рассмотренная конструкция узла вентилятора обладает рядом недостатков:
- размещение спрямляющего лопаточного аппарата в отводящем канале близко к зоне поворота потока газа после вентилятора ведет к снижению эффективности узла вентилятора;
- в конструкции отводящего канала получено недостаточное замедление потока газа, которое может привести к дополнительным потерям давления в последующих конструктивных элементах;
- резкое сужение потока газа перед поворотом к вентилятору приводит к росту потерь давления;
- недостаточное ускорение потока газа непосредственно перед вентилятором в сочетании с малой аксиальной длиной проточной части является причиной высокой неравномерности потока по высоте лопаток вентилятора и снижения эффективности его работы;
- уменьшение аксиальной длины узла вентилятора способствует возникновению зон отрыва в месте поворота потока газа после вентилятора и возрастанию потерь давления;
- отсутствие спрямляющего лопаточного аппарата на аксиальном участке проточной части приводит к росту потерь трения в отводящем канале.
Технический результат, на который направлено предлагаемое решение, заключается в повышении эффективности работы узла осевого вентилятора, снижении вентиляционных потерь, повышении КПД электрической машины и сокращении ее аксиального габарита.
Указанный технический результат достигается за счет того, что узел осевого вентилятора электрической машины содержит колесо осевого вентилятора, подводящий канал, ограниченный внутренней перегородкой и разделительной перегородкой, и отводящий канал, ограниченный разделительной перегородкой и наружной перегородкой, при этом в подводящем канале размещены спрямляющий и направляющий лопаточные аппараты, причем направляющий лопаточный аппарат установлен перед колесом осевого вентилятора.
Целесообразно внутреннюю перегородку выполнить из материала, обладающего диэлектрическими свойствами, а перегородки подводящего и отводящего каналов выполнить обтекаемой формы.
Совокупность признаков «размещение в подводящем канале спрямляющего лопаточного аппарата и направляющего лопаточного аппарата перед колесом осевого вентилятора» не выявлены в уровне техники.
Направляющий лопаточный аппарат, установленный в подводящем канале непосредственно перед колесом осевого вентилятора, создает закрутку потока газа против направления вращения колеса осевого вентилятора, поэтому в предлагаемой конструкции не требуется установка лопаточного спрямляющего аппарата после колеса осевого вентилятора в отводящем канале. Изготовление внутренней перегородки, отделяющей зону лобовых частей обмотки статора от подводящего канала, из материала, обладающего диэлектрическими свойствами, позволяет максимально приблизиться к лобовым частям обмотки статора.
Отсутствие спрямляющего лопаточного аппарата в отводящем канале и изготовление внутренней перегородки из материала, обладающего диэлектрическими свойствами, дает возможность существенно сократить осевой габарит электрической машины.
Большим преимуществом конструкции является возможность корректировки характеристики осевого вентилятора на изготовленной машине наиболее экономичным способом за счет изменения угла установки лопаток направляющего аппарата. Лопатки направляющего аппарата обтекаются потоком газа с ускорением, по этой причине возникновение отрыва потока на его лопатках не происходит даже в случае упрощенного профилирования лопаток.
Спрямляющий лопаточный аппарат установлен в подводящем канале для раскрутки и стабилизации потока газа, поступающего из активной зоны электрической машины, с целью обеспечения эффективной работы узла осевого вентилятора и снижения потерь давления.
Высокая эффективность узла осевого вентилятора в предлагаемой конструкции, в первую очередь, достигается благодаря отсутствию закрутки потока газа на выходе из колеса осевого вентилятора, обеспеченной совместной работой направляющего лопаточного аппарата и самого колеса осевого вентилятора.
Выполнение перегородок подводящего и отводящего каналов плавной обтекаемой формы позволяет снизить потери давления газа в тракте узла осевого вентилятора.
На фиг. представлена схема узла осевого вентилятора.
Узел осевого вентилятора электрической машины с вытяжной системой вентиляции содержит подводящий канал 1, ограниченный внутренней перегородкой 2 и разделительной перегородкой 3, расположенными в радиальной плоскости. В подводящем канале 1 установлены спрямляющий лопаточный аппарат 4 и, непосредственно перед колесом 6 осевого вентилятора, направляющий лопаточный аппарат 5. Отводящий канал 7 осевого вентилятора ограничен разделительной перегородкой 3 и наружной перегородкой 8. Колесо 6 осевого вентилятора установлено на валу 9 электрической машины. Внутренняя перегородка 2 выполнена из материала, обладающего диэлектрическими свойствами. Внутренняя перегородка 2, разделительная перегородка 3 и наружная перегородка 8 выполнены плавной обтекаемой формы.
При работе электрической машины поток горячего охлаждающего газа из активной зоны электрической машины 10 поступает в подводящий канал 1, проходя через лопатки спрямляющего лопаточного аппарата 4, газ теряет закрутку, кинетическая энергия от окружной составляющей скорости газа частично восстанавливается и идет на повышение давления. В конце подводящего канала 1 на осевом участке после поворота потока к осевому направлению входной направляющий лопаточный аппарат 5 закручивает поток против направления вращения колеса 6 осевого вентилятора. Приобретая помимо осевой окружную составляющую скорости, поток ускоряется, что способствует дополнительной стабилизации потока перед колесом 6 осевого вентилятора, препятствует росту неравномерности расходной составляющей скорости по радиусу в зоне за поворотом. В колесе 6 происходит повышение давления газа одновременно с замедлением потока, при этом поток теряет предварительно полученную в направляющем лопаточном аппарате 5 закрутку, направленную против направления вращения колеса 6. После колеса 6 газ поступает в отводящий канал 7 и направляется на охладители электрической машины.
В целом предлагаемое техническое решение дает возможность повысить эффективность работы узла осевого вентилятора, снизить вентиляционные потери, повысить КПД электрической машины и сократить ее аксиальный габарит.

Claims (3)

1. Узел осевого вентилятора электрической машины, характеризующийся тем, что он содержит колесо осевого вентилятора, подводящий канал, ограниченный внутренней перегородкой и разделительной перегородкой, и отводящий канал, ограниченный разделительной перегородкой и наружной перегородкой, при этом в подводящем канале размещены спрямляющий и направляющий лопаточные аппараты, причем направляющий лопаточный аппарат установлен перед колесом осевого вентилятора.
2. Узел осевого вентилятора электрической машины по п.1, характеризующийся тем, что внутренняя перегородка выполнена из материала, обладающего диэлектрическими свойствами.
3. Узел осевого вентилятора электрической машины по п.1, характеризующийся тем, что перегородки подводящего и отводящего каналов выполнены обтекаемой формы.
RU2013101438/07A 2013-01-10 2013-01-10 Узел осевого вентилятора электрической машины RU2523444C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101438/07A RU2523444C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Узел осевого вентилятора электрической машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101438/07A RU2523444C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Узел осевого вентилятора электрической машины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101438A RU2013101438A (ru) 2014-07-20
RU2523444C1 true RU2523444C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51215318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101438/07A RU2523444C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Узел осевого вентилятора электрической машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523444C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR617719A (fr) * 1925-04-21 1927-02-24 Thomson Houston Comp Francaise Perfectionnements aux machines dynamo-électriques
DE1094353B (de) * 1958-01-07 1960-12-08 Westinghouse Electric Corp Belueftungseinrichtung fuer eine elektrische Maschine
SU554594A1 (ru) * 1976-03-01 1977-04-15 Электрическа машина
US4039872A (en) * 1976-06-01 1977-08-02 General Electric Company Guide vane assembly for reverse flow cooled dynamoelectric machine
SU1658288A2 (ru) * 1988-03-24 1991-06-23 А.В.Валуев Электрическа машина Валуева А.В.
EP0682399A1 (de) * 1994-05-09 1995-11-15 ABB Management AG Elektrische Maschine mit einem Axialventilator
US6392320B1 (en) * 1998-12-03 2002-05-21 Alstom Gas-cooled electrical machine having an axial fan
RU23535U1 (ru) * 2002-01-16 2002-06-20 Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" Электрическая машина с газовым охлаждением
RU2258295C2 (ru) * 2003-05-05 2005-08-10 Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR617719A (fr) * 1925-04-21 1927-02-24 Thomson Houston Comp Francaise Perfectionnements aux machines dynamo-électriques
DE1094353B (de) * 1958-01-07 1960-12-08 Westinghouse Electric Corp Belueftungseinrichtung fuer eine elektrische Maschine
SU554594A1 (ru) * 1976-03-01 1977-04-15 Электрическа машина
US4039872A (en) * 1976-06-01 1977-08-02 General Electric Company Guide vane assembly for reverse flow cooled dynamoelectric machine
SU1658288A2 (ru) * 1988-03-24 1991-06-23 А.В.Валуев Электрическа машина Валуева А.В.
EP0682399A1 (de) * 1994-05-09 1995-11-15 ABB Management AG Elektrische Maschine mit einem Axialventilator
RU95107043A (ru) * 1994-05-09 1996-12-27 АББ Менеджмент АГ (CH) Электрическая машина с газовым охлаждением
US6392320B1 (en) * 1998-12-03 2002-05-21 Alstom Gas-cooled electrical machine having an axial fan
RU23535U1 (ru) * 2002-01-16 2002-06-20 Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" Электрическая машина с газовым охлаждением
RU2258295C2 (ru) * 2003-05-05 2005-08-10 Открытое Акционерное Общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" (Оао "Силовые Машины") Способ газового охлаждения электрической машины и электрическая машина

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013101438A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2502179C2 (ru) Электрическая машина с двойным осевым вентилятором
US9680351B2 (en) Electrical machine having cooling features
JP2012020728A (ja) キャビン空気コンプレッサ装置およびその冷却方法
CN108368852A (zh) 涡轮发动机或航空器的电动离心式压缩机
US20170257007A1 (en) Generator for a power plant
CN211266684U (zh) 一种端板设有叶轮的永磁电动机及使用该电动机的电动车
JP6723020B2 (ja) 外部冷却装置と2つの別個の冷却回路とを備えた電気モータ
RU2015126783A (ru) Электрическая машина с комбинированным воздушно-водяным охлаждением
CN102769362A (zh) 带内置冷却器的大功率三相异步电动机
KR100893450B1 (ko) 전기 모터
CN104659964A (zh) 交流发电机
CN204517609U (zh) 自润滑增安型高压三相异步电机
CN103066753A (zh) 一种链锯用无刷电机
JP2012222904A (ja) 分布巻き型回転電機
RU2523444C1 (ru) Узел осевого вентилятора электрической машины
US10651707B2 (en) Rotary electric machine having a turbine having increased negative pressure
CN104578649A (zh) 一种具有弧形导风板的轴向分段式电机转子
CN202798342U (zh) 带内置冷却器的大功率隔爆型三相异步电动机
RU2449451C1 (ru) Система вентиляции ротора электрической машины
CN110630536A (zh) 风扇和电力机械总成及其方法
JP4640681B2 (ja) 回転電機
CN210380472U (zh) 一种具有内部循环风路的水冷机壳
CN105186785A (zh) 一种带有冷却风道的变频发电机组电机
CN105186786A (zh) 一种带有冷却气流增压装置的变频发电机组电机
RU2560721C1 (ru) Электрическая машина с направляющими аппаратами в системе охлаждения ротора