СО
С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО КАПСУЛЬНОГО ГИДРОГЕНЕРАТОРА | 2004 |
|
RU2285321C2 |
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ИНДУКТОРНОЙ МАШИНЫ | 2016 |
|
RU2695320C1 |
Сердечник статора электрической машины | 1989 |
|
SU1721712A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2005 |
|
RU2284626C1 |
САМОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТОРЦОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1996 |
|
RU2128391C1 |
РОТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ГАЗОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 1987 |
|
SU1669365A1 |
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 2000 |
|
RU2220491C2 |
Ротор турбогенератора | 1980 |
|
SU936244A1 |
ДЕЗИНТЕГРАТОР | 2013 |
|
RU2541688C1 |
Статор электрической машины | 1980 |
|
SU938349A1 |
Изобретение относится к электромашиностроению и может быть применено в турбогенераторах с газовым охлаждением обмотки ротора. Целью изобретения является повышение надежности. Ротор 1 электрической машины содержит в выходных отверстиях 3 вентиляционных каналов 2 радиальные насадки со струйными насосами. Насадки установлены с возможностью радиального перемещения их под действием центробежных сил, При неподвижном роторе насадки утоплены в корпус и струйные насосы прижаты к его поверхности, что препятствует их повреждению в процессе монтажа и следовательно перекрытию выходных отверстий. 3 ил.
L
/и
J
О
сл о о
Фиг.1
Изобретение относится к электромашиностроению, а именно к крупным машинам большой мощности с газовым охлаждением, например, турбогенераторам.
Цель изобретения - повышение надежности.
На фиг.1 изображен ротор, продольный разрез; на фиг.2 - то же, радиальный разрез; на фиг. 3 - узел I на фиг. 2.
Ротор 1 имеет вентиляционные каналы 2, выходящие в зазор между-статором и ротором. Выходные отверстия 3 выполнены в клиньях 4. крепящих обмотку ротора в пазах ротора (не показана). В выходных отверстиях 3 установлены радиальные насадки 5 со струйными насосами 6, ориентированными тангенциально поверхности ротора (на фиг.2 стрелкой показано направление вращения ротора). Радиаль- ный насадок 5 снабжен в своем основании фланцем 7 и расположен в вырезе 8 клина 4. Между фланцем 7 и телом клина установлена пружина 9.
Устройство работает следующим образом.
Медь ротора охлаждается газом, проходящим через вентиляционные каналы 2 и выходящим в зазор между статором 10 и ротор 1, через выходные «отверстия 3. Расход, а следовательно охлаждение обмотки зависит от напора. Для повышения расхода в выходные отверстия устанавливаются радиальные насадки 5 со струйными насосами 6. В нерабочем состоянии пружина 9, находящаяся в вырезе клина, давит на фланец, который имеет диаметр, несколько меньший диаметра выреза в клине.
Под действием пружины насадок оказы- - вается утопленным, а струйные насосы прижатыми к поверхности ротора. Отверстие в струйном насосе закрывается пробкой 11.
При достижении номинальной частоты вращения пружина сжимается под действием центробежных сил, благодаря чему увеличивается вентиляционный эффект ротора. При неподвижном роторе насадки утоплены в корпус и струйные насосы прижаты к его поверхности, что препятствует их повреждению в процессе монтажа и перекрытию выходных отверстий.
Формула из обретения
Ротор электрической машины, включающий магнитопровод с обмоткой, которая закреплена клиньями, и вентиляционными каналами, в месте выхода газа из которых
расположены радиальные насадки со струйными насосами, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, клинья выполнены с вырезами, а насадки имеют в основании фланец, снабжены пру0 жинами сжатия, помещенными на фланцах, и установлены в вырезах клина с возможностью радиального перемещения под действием центробежных сил.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА | 0 |
|
SU173296A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент Швейцарии № 450534 кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1992-02-28—Публикация
1989-07-24—Подача