ротора п вдоль вала. Вал 6 охлаждается, для чего в его центральной части имеется канал 8. В элементах проводящей жидкоети аксиальных перифернйных частей каналов 4, расноложенных под угЛом по отношенню к образующей магнитопровода 3 ротора 2, под действием бегущего магнитного поля но окружности магпитопровода 3 ротора наводятся электродвижущие силы, наиравлеппые вдоль образующей магнитопровода ротора. Под действием этих электродвижуи их сил в элементах проводящей жидкости в направлении образующей магнитопровода ротора между боковыми стенками частей каналов 4 протекает ток. В результате взаимодействия этого тока с магнитпым потоком, индукция которого направлена перпепдикулярно к образующим магнитопровода ротора, возникает сила, действующая на электропроводящую жидкость в направлении, перпендикулярном к указанным векторам тока и индукции, т. е. в направлении движения магнитного поля. При неподвил :ных стенках частей каналов 4 (неподвижный ротор) и прп скорости вращения подвижный роторj и прп скорости вращения стенок кана1ов/.еньш скорости вращения магнитного поля .(при нагрузке), указанная сила на наклонных, по отношению к образующей магнитопровода ротора, стенках частей каналов 4 раскладывается на две составляющие: перпендикулярную и параллельную этпм стенкам канала. Перпендикулярная сила, прижимая жидкость к боковой стенке части капала 4, давит на пее и тем самым участвует в создании вращающего момента, а сила, параллельная стенкам частей канала 4, перемещает электропроводящую жидкость вдоль оси замкнутого канала, перенося тепло из нагретых частей каналов 4 к частям каналов 5, охлаждаемым за счет прокачки охлажцентральном канале 8 вааюи,его агенга в счет охлаждения ваа 6 или за способом. Указанная а 6 другим кииалопал ,..1., действующая на жидксиальная сила. кость вдоль оси периферийной части канала 4, пропорциональна величине тока в жидкоети, который тем больще, чем больше нагрузка. При заторможенном роторе осевая сила, действующая на жидкость, будет максимальной и скорость дви кения жидкости в замкнутом канале 4, 7, 5 также будет максимальной, чем обеспечивается максимальный перенос тепла в режиме максимального его выделения в роторе. Таким образом, течение жидкоети и перенос теила в замкнутых каналах осуществляется во всех рабочих режимах асинхронного электродвигателя. Формула изобретения Электрическая мащина, содержащая охлаждаемый вал, етатор и ротор, магнитопровод которого имеет замкнутые каналы для хладагента с аксиальными частями, расположенными на его периферии, отличаюли сппи.у. -.- ---г чАгЬек а я с я тем что с Делью повь ш щ а п с л 1С1И, ii4j, V. j,. тивности охлаждения, во всех режимах работы путем циркуляции хладагента под действием электромагнитных сил, концы указанных периферийных частей каналов смещены в тангенциальном направлении, и в качестве хладагента использована электропроводящая жидкость, например жидкий металл. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент ФРГ № 1464238, кл. Н 02К 3/02, 2.Авторское свидетельство СССР №390629, кл. Н 02К 1/32, 1970.
/ 7
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ РАДИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2626377C1 |
СТАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ИНТЕНСИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2023 |
|
RU2798501C1 |
ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ МАГНИТОПРОВОД СТАТОРА | 2014 |
|
RU2581606C1 |
РОТОР НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 1990 |
|
RU2054781C1 |
ПЛАЗМЕННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ | 1996 |
|
RU2108692C1 |
Электродвигатель с внешним ротором и системой охлаждения статора | 2018 |
|
RU2697511C1 |
Электротрансформатор для работы в резонансном режиме, а также в составе статора электрогенератора | 2021 |
|
RU2770049C1 |
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2529006C2 |
Ротор с жидкостным охлаждением для генератора, интегрированного в газотурбинный двигатель | 2023 |
|
RU2819815C1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СТАТОРА | 2004 |
|
RU2283525C2 |
Pu.
Авторы
Даты
1977-12-15—Публикация
1974-10-23—Подача