Изобретение относится к электромашиностроению. Известен магнитопровод электрической машины с трубками для циркуляции охлаждающего агента, которые выполнены из электропроводного материала, и соединены перемычками с образованием электромагнитного экрана 1. Однако указанное техническое решение не обеспечиЕ ает экранирование поля рассеяния в торцовой зоне .. Наиболее близок к изобретению статор электрической машины, содержащий расположенные по торцам и между пакетами сердечника плоские охладители, каждый из которых выполнен в виде изогнутых трубок для циркуляции охлаждающей жидкости, причем электропроводность материала трубок выше, чем электропроводность трубок охладителей 2. Недостатком указанной конструкции является то, что дя устранения повышенного нагрева и его .неравномерности по длине сердечника статора, вызванного аксиальной составляющей магнитного потока рассеяния в крайних пакетах, требуется установка в наиболее нагретых зонах дополнительных охладителей либо специальных электромагнитных экранов, что приводит к увеличению длины статора-и габаритов всей электрической машины. Целью изобретения является уменьшение габаритов и повышение эксплуатационной надежности при одновременном упрощении конструкции за счет придания охладителям экранирующих свойств. Указанная цель достигается тем, что в статоре электрической машины, содержа-. щем расположенные по торцам и между пакетами сердечника плоские охладители, содержащие изогнутые трубки для циркуляции охлаждающей жидкости, причем электропроводного материала трубок выше, чем электропроводного материала тела охладителей, участки трубок о.хладителей соединены между собой электрическими перемычками с образованием замкнутых контуров. На фиг. 1 схематически представлен статор электрической машины, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1. В статоре I электрической машины по торцам 2 и между пакетами 3 сердечника 4 .установлены п гсккие охладители 5 с изогнутыми трубками 6, например, из меди, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Отдельные участки трубок 6 в пределах одного пазового деления соединены между собой электрически перемычками 7, например с помощью пайки, образуя при этом коротко замкнутые контуры типа «беличьей клетки, распределенные по всей окружности торца статора. Материал перемычек 7 выбирается таким же, как и материал трубок 6, соединенные трубки 6 и перемычки 7 в пределах одного охладителя заливаются, например, алюминием, образуя монолитную конструкцию. При этом электропроводность материала трубок (меди) выше, чем электропроводность материала тела охладителей (алюминия). Охладители 5 могут быть выполнены в виде сегментов, как показано на фиг. 2, или в виде кольца. При монтаже сегментных охладителей в одном саое в кольцо трубки смежных сегментных охладителей соединяются гидравлически и электрически, а перемычки между ними - электрически с помощью пайки. Замкнутые контуры каждого охладителя, соединенные таким образом между собой, представляют электромагнитный экран, установленный по торцам и между пакетами сердечника статора. Охладители предложенной конструкции устанавливаются как в торцовых частях сердечника статора, так (при необходимости) и по всей его длине. При работе электрической машины электромагнитный экран в виде замкнутых контуров экранирует сердечник от аксиальной составляющей магнитного потока рассеяния, так как в каждом замкнутом контуре наводятся вихревые токи, создающие противодействующую магнитодвижущую силу. Таким образом, за счет придания охладителям экранирующих свойств затрудняется проникновение аксиальной составляющей потока рассеяния в сердечник статора, что приводит к уменьшению добавочных потерь и нагрева, особенно его торцовых частей, и позволяет повысить срок службы и надежность электрической ManjHHbi. При этом за счет снижения потерь в сердечнике уменьшается число слоев охладителей по длине сердечника статора и отпадает необходимость проведения других .мероприятий, например установки специальных электромагнитных экранов на торне сердечника статора, т. е. упрощается конструкция и уменьшаются габариты статора элекгрической машины.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Статор электрической машины | 1984 |
|
SU1201960A1 |
Статор электрической машины | 1989 |
|
SU1746473A1 |
Статор электрической машины с жидкостным охлаждением | 1990 |
|
SU1725318A1 |
ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 2002 |
|
RU2226025C2 |
СТАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1969 |
|
SU251067A1 |
Статор электрической машины переменного тока | 1980 |
|
SU907705A1 |
Статор электрической машины | 1980 |
|
SU936232A1 |
Статор электрической машины переменного тока | 1984 |
|
SU1339757A1 |
Статор электрической машины | 1986 |
|
SU1417111A1 |
СТАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2088020C1 |
СТАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ, содержащий расположенные по , торцам и между пакетами сердечника плоские охладители, содержащие изогнутые трубки для циркуляции охлаждающей жидкости, причем электропроводность материала трубок выше, чем электропроводность материала тела охладителей, отличающийся тем, что, с целью уменьшения габаритов и повышения эксплуатациойной надежности при одйовре-меийом упрощении конструкции, участки трубок охладителей соединены между собой электрически перемычками с образовайием замкйутых контуров. (Л Is5 ti-л О
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Ротор электрической машины | 1976 |
|
SU609177A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Филиппов Н | |||
Ф | |||
Вопросы охлаждения электрических машин | |||
М.-Л., «Энергия, 1964, с | |||
Складная решетчатая мачта | 1919 |
|
SU198A1 |
Авторы
Даты
1983-12-15—Публикация
1981-01-08—Подача