SU647801A1 - Electric machine rotor - Google Patents

Electric machine rotor

Info

Publication number
SU647801A1
SU647801A1 SU772471879A SU2471879A SU647801A1 SU 647801 A1 SU647801 A1 SU 647801A1 SU 772471879 A SU772471879 A SU 772471879A SU 2471879 A SU2471879 A SU 2471879A SU 647801 A1 SU647801 A1 SU 647801A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
pipe
core
heat pipes
rotor
Prior art date
Application number
SU772471879A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Кузьмич Коробов
Виктор Алексеевич Севостьянов
Original Assignee
Korobov Vladimir K
Sevostyanov Viktor A
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 Korobov Vladimir K, Sevostyanov Viktor A filed Critical Korobov Vladimir K
Priority to SU772471879A priority Critical patent/SU647801A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU647801A1 publication Critical patent/SU647801A1/en

Links

Landscapes

  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Description

II

Изобретение относитс  к области электромашиностроени .The invention relates to the field of electrical engineering.

Известен ротор электрической машины, в котором выступающие за торцы сердечника концы снабжены вентил торными лопатками (1|. Однако указанна  конструкци  неприменима в роторе с тепловыми трубами.A rotor of an electric machine is known, in which the ends protruding beyond the core ends are provided with fan blades (1 |. However, this construction is not applicable in a heat rotor rotor.

Известен также ротор электрической машины , содержаш,ий сердечник и расположенные в нем аксиально по окружности тепловые трубы, имеющие в зоне сердечника круглое поперечное сечение и выступающие за торцы сердечника охлаждаемые за счет собственного напорного действи  концы {2|. Кругла  форма поперечного сечени  выступающих концов труб не обладает высокоэффективным напорным действием, в результате чего расход воздуха, охлаждающего тепловые трубы, низкий, особенно в машинах с малым числом оборотов, и, как следствие , интенсивность охлаждени  тепловых труб недостаточно высока. Кольцевое оребрение труб также не обеспечивает достаточного напорного действи . Установка дополнительного вентил тора дл  вентил ции тепловых труб приводит к увеличению металлоемкости и усложнению конструкции машины ..Also known is the rotor of an electric machine, containing a core and heat pipes arranged axially circumferentially in it, having a circular cross section in the core area and protruding ends {2 |. The circular cross-sectional shape of the protruding ends of the pipes does not have a highly efficient pressure effect, as a result of which the flow rate of air cooling the heat pipes is low, especially in machines with a low number of revolutions, and, as a result, the cooling intensity of the heat pipes is not high enough. The annular fins of the tubes also do not provide sufficient pressure. Installing an additional fan for ventilation of heat pipes leads to an increase in metal intensity and complexity of the machine design.

Целью изобретени   вл етс  повышение интенсивности охлаждени  путем увеличени  напорного действи  выступающих концов тепловых труб. Это достигаетс  тем, что в предлагаемом роторе электрической машины каждый из, выступающих концов тепловых труб имеет поперечное сечение с соотношением радиального размера и ширины , большим единицы.The aim of the invention is to increase the intensity of cooling by increasing the pressure effect of the protruding ends of the heat pipes. This is achieved by the fact that, in the proposed rotor of the electric machine, each of the protruding ends of the heat pipes has a cross section with a ratio of radial size and width greater than one.

Кроме того, каждый из указанных концов может быть выполнен со смещенной 8 сторону вала относительно частей тепловых труб, расположенных в зоне сердечника, продольной осью, причем наружные образующие частей тепловых труб, расположенных в зоне сердечнирса, и их выступающих концов расположены на одинаковом радиальном рассто нии.In addition, each of these ends can be made with an 8-sided shaft relative to parts of heat pipes located in the core area, a longitudinal axis, with the outer forming parts of heat pipes located in the core area and their protruding ends located at the same radial distance .

На чертеже приведена конструктивна  схема описываемого ротора.The drawing shows the structural scheme of the described rotor.

Claims (2)

Ротор состоит из сердечника I и аксиально расположенных в нем по окружности тепловых труб 2. Часть 3 трубы, расположенна  в сердечнике I, имеет кольцевое сечекГие, а выступающий за торец магнитопровода конец 4 трубы имеет сечение с соотношением .адиального размера и ширины трубы, большим единицы, т.е. уплощенную форму, например О-образное сечсЕ1ие. Упло1де1-}ие выполнено по отношению к части трубы, расположенно11 в сердечнике, асимметрично со смещением продольной оси в сторону вала, чем предотвращаетс  скапливание конденсата в уплощенной зоне - зоне конденсации. В результате уплощени  выступающих концов труб они приобретают форму, близкую к форме-высокоэффективных напорных элементов, например лопаток центробежного вентил тора. Такнм образом обеспечиваетс  высока  степень самовентил ции тепловых труб. Кроме того, уплощенна  форма концов труб придает им повышенную жесткость, что важно при вращающемс  роторе. Выполнение концов тепловых труб имеющими сечение с соотношением указанных размеров, большим единицы, позвол ет интенсифицировать процесс теплообмена одновременно как внутри, так и снаружи тепловой трубы. Интенсификаци  теплообмена внутри тепловой в зоне конденсации теплоносител  достигаетс  за счет того, что в уплощенной части увеличиваетс  свободна  от избытка теплоносител  поверхность трубы, на которой конденсируетс  и большее количество теплоносител , а также увеличиваетс  скорость его циркул ции, причем чем больше уплощение, тем в большей степени .про вл ютс  эти факторы. Интенсификаци  теплообмена снаружи тепловой трубы достигаетс  при этом за счет того, что уплощение концов уменьшает гидравлическое сопротивление межтрубного пространства, так как при установке тепловых труб, например, в каждый паз ротора может оказатьс , что они будут расположены очень близко друг от друга, что- не обеспечивает потребного количества охлаждающего агента. Формула изобретени  . Ротор электрической мащины, содержащий сердечник и. расположенные в нем аксиально по окружности тепловые трубы, имеющие в зоне сердечника круглое поперечное сечение и выступающие за торцы сердечника охлаждаемые концы, отличающийс  тем, что, с целью повыщенн  интенсивности охлаждени , каждый из указанных концов тепловых труб имеет поперечное сечение с соотношением радиального размера и ширины, большим единицы. 2. Ротор по п. 1, отличающийс  тем, что каждый из указанных концов выполнен со смещенной в сторону вала относительно частей тепловых труб, расположенных в зоне сердечника, продольной осью, причем наружные образующие частей тепловых труб, расположенных в зоне сердечника, и их выступающих концбв расположены на одинаковом радиальном рассто нии. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Сергеев С. П. и др. Проектирование электрических машин. М., «Энерги , 1970, с. 296. The rotor consists of a core I and heat pipes 2 circumferentially axially located in it. Part 3 of the pipe located in core I has an annular cut, and the end of the pipe 4 protruding beyond the end of the magnetic core has a cross section of a radial dimension and width of the pipe larger than i.e. flattened shape, for example, O-shaped section. The seal is performed with respect to the part of the pipe located 11 in the core, asymmetrically with the longitudinal axis shifting towards the shaft, thus preventing condensate from accumulating in a flattened zone — a condensation zone. As a result of the flattening of the protruding ends of the pipes, they acquire a shape close to the form of highly efficient pressure elements, for example, blades of a centrifugal fan. In this way, a high degree of self-ventilation of heat pipes is ensured. In addition, the flattened shape of the pipe ends gives them increased rigidity, which is important when the rotor is rotating. Making the ends of heat pipes having a cross section with a ratio of the indicated sizes, larger units, allows to intensify the heat exchange process simultaneously both inside and outside the heat pipe. Intensification of heat exchange inside the heat in the condensation zone of the coolant is achieved by increasing in the flattened part the surface of the pipe free of excess heat carrier, on which the larger amount of coolant condenses and increases its circulation rate, and the greater the flattening, the more Pro are these factors. Intensification of heat exchange outside the heat pipe is achieved due to the fact that the flattening of the ends reduces the hydraulic resistance of the annular space, because when installing heat pipes, for example, in each rotor slot, it may be that they will be located very close to each other. provides the required amount of cooling agent. Claims. Rotor electrical maschiny containing core and. heat pipes located axially circumferentially in it, having a circular cross section in the core area and cooling ends protruding beyond the ends of the core, characterized in that, in order to increase the cooling intensity, each of said heat pipe ends has a cross section with a ratio of radial size and width large units. 2. A rotor according to claim 1, characterized in that each of said ends is made with a longitudinal axis displaced in the side of the shaft with respect to parts of heat pipes located in the core area, with the outer forming parts of heat pipes located in the core area and their protruding The ends are located at the same radial distance. Sources of information taken into account in the examination 1.Sergeev S.P. and others. Designing electrical machines. M., “Energie, 1970, p. 296. 2.Патент США № 3801843, кл. 1974.2. US patent number 3801843, cl. 1974. // .Ли.Li
SU772471879A 1977-04-13 1977-04-13 Electric machine rotor SU647801A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772471879A SU647801A1 (en) 1977-04-13 1977-04-13 Electric machine rotor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772471879A SU647801A1 (en) 1977-04-13 1977-04-13 Electric machine rotor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU647801A1 true SU647801A1 (en) 1979-02-15

Family

ID=20703244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772471879A SU647801A1 (en) 1977-04-13 1977-04-13 Electric machine rotor

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU647801A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3882335A (en) Cooling apparatus for the rotor of an electric machine which uses a heat pipe
ES415860A1 (en) Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes
US3546511A (en) Cooling system for a rotating anode of an x-ray tube
CA1049600A (en) Ventilation system for dynamoelectric machines
US4379975A (en) Reverse flow cooled dynamoelectric machine
SU647801A1 (en) Electric machine rotor
US1761387A (en) Heat transfer means for electrical apparatus
US3619674A (en) Rotating electric machine with directly liquid-cooled stator winding
GB2144802A (en) Fan diffuser and collector combination for cooling systems in dynamoelectric machines
US3075105A (en) Ventilating system for dynamoelectric machines
SU780101A1 (en) Electric machine
US2909682A (en) Self-cleaning ventilating system for dynamoelectric machines
US2255910A (en) Blower for field coils
WO2020140474A1 (en) Rotor assembly and motor using same
JPS5563549A (en) Cooling device for rotary electric machine
US2196408A (en) Explosion-resisting motor
SU1159113A1 (en) Electric machine
US2183079A (en) Ventilating fan
US2935305A (en) Electric discharge device cooling system
CN214380593U (en) Air-cooled permanent magnet speed regulator heat radiation structure
SU658666A1 (en) Electric machine stator
US2309274A (en) Vapor condenser and liquid radiator
US2303883A (en) Dynamoelectric machine
SU390629A1 (en) ELECTRIC MACHINE
SU1415329A2 (en) Electric machine