发电机端部复合屏蔽装置
    111.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105978233A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201510821268.6

    申请日:2015-11-24

    Abstract: 一种发电机端部复合屏蔽装置,涉及大型发电机、尤其是汽轮发电机端部屏蔽装置。结构为由外环板、中间锥筒、内筒依次对接组成的屏蔽圈体,其径向截面中竖直段、倾斜段、水平段各段的长度及倾斜段的倾斜角度与发电机端部的压圈匹配,安装固定于压圈外侧,与压圈外表面之间留有空隙,外环板为导磁导电材质,中间锥筒和内筒为铜材质。本发明具有集磁屏蔽、电屏蔽功能于一身的显著特点,解决了同时安装磁屏蔽、电屏蔽导致的端部结构复杂、不宜散热的问题,消除减少了引起发电机端部发热的各种不利因素;外环板的凹槽结构设计,增加了屏蔽圈体上气体的流通路径,使屏蔽圈体可得到充分的冷却;此外,本发明结构极其简单,便于安装应用,尤其适宜在汽轮发电机端部安装应用。

    一种提高永磁电机起动性能和稳态性能的新型转子结构

    公开(公告)号:CN103973063B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410139036.8

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明具体涉及一种提高永磁电机起动性能和稳态性能的新型转子结构,属于电气工程技术领域,包括转轴及转轴上套有的转子铁芯,转子铁芯侧面分布有若干永磁体并组成八角形,永磁体之间形成的凹角处的转子铁芯上设有隔磁桥,转子铁芯周向上设有护套凹槽,护套凹槽上设有周向分段式实心转子护套,本发明和现有技术相比所具有的有益效果:利用在起动过程中实心护套上产生的涡流可以获得比叠片结构转子大的起动转矩,比实心结构永磁电机小的起动电流;增加电机的凸极率,以提高电机的牵入同步能力、过载能力和转矩密度,避免转子护套过热,有效降低起动过程中转子的温升,有利于保护永磁体。

    背绕式水内冷定子绕组、空实心隔热转子护套的永磁电机

    公开(公告)号:CN103683778B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201310652086.1

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 本发明提供一种背绕式水内冷定子绕组、空实心隔热转子护套的永磁电机,包括电机定子和电机转子;所述电机定子包括定子铁芯和绕在所述定子铁芯上的定子绕组;所述电机转子包括转轴和套在转轴上的转子铁芯,所述转子铁芯外缘为永磁体,所述永磁体外还套有转子护套,背绕式水内冷的定子绕组可以有效降低定子绕组本身温度,体积减小,可以有效提高电机定子绕组电密,进一步增加电机的功率密度;空实心隔热的转子护套可以有效降低电机转子部分温度,设计新颖而简单,足以替代电机定子封闭油冷的冷却形式。

    大型发电机定、转子流量风速测量装置

    公开(公告)号:CN103595192B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310551634.1

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 大型发电机定、转子流量风速测量装置,属电气领域。本发明解决了由于受发电机空间限制以及电机内复杂电磁场对测量的影响,大型发电机定、转子以及气隙内流量风速在实际电机内很难测试等问题。本发明提出开有与汽轮发电机转子相同副槽通风沟和径向通风沟以及转子槽的转子实心体、定子侧是木制的定子铁心和定子绕组;定子轭背部、定、转子气隙和轴流式风扇导风板处分别安装前伸式测量风速传感器,可以对装置内的风速进行监控;通过同步调节整个测量装置中两台变频器的输出频率,达到调节电动机转速的目的。装置可以准确的测量大型发电机定子、转子和气隙内流量和流速大小,避免高昂的实验费用,具有测量准确和易于实现等优点。

    风力发电机无刷励磁系统及主、副励磁系统的切换方法

    公开(公告)号:CN102790571B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201210311275.8

    申请日:2012-08-29

    Abstract: 风力发电机无刷励磁系统及主、副励磁系统的切换方法,属于电机领域,本发明为解决现有风力发电不能实现低电压穿越技术的问题。本发明所述风力发电机无刷励磁系统由主、副励磁两部分系统。根据电网电压跌落情况,快速的切换主、副励磁系统。避免风力发电机出现失磁现象,确保发电机稳定运行,不出现脱网现象。电网稳定时,风力发电机正常运行,主励磁机从电网获取励磁电压,副励磁系统的永磁风力发电机空载运行,不产生励磁电压。电网跌落时,主励磁系统断开,副励磁系统接入,提供励磁电压,实现低电压穿越功能。同时为电网补偿无功功率,实现对电网的无功功率支撑。电网恢复正常时,主励磁系统恢复工作,副励磁保持空载运行。

    一种利于散热的永磁电机转子

    公开(公告)号:CN102801238B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201210291261.4

    申请日:2012-08-15

    Abstract: 本发明属于电机领域,特别涉及一种利于散热的永磁电机转子。该结构在实心转子上设置若干矩形轴向通风槽,该矩形轴向通风槽中嵌有对角线钢支架,支架中央有轴向密闭圆形管,圆形管沿轴向风扇端到非风扇端向下倾斜一定角度,管内有冷却剂。圆形管受热后,管内冷却剂由非风扇端向风扇端流动,将热量带到风扇端,冷却剂被风扇冷却后再沿圆管流回非风扇端,而且离心式风扇能在轴向贯通的通风槽内形成轴向通风风路,这样能有效降低转子温度,提高永磁体的使用寿命。

    电机气隙内凸轮式金属热交换器冷却系统

    公开(公告)号:CN102882315B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210383206.8

    申请日:2012-10-11

    Abstract: 电机气隙内凸轮式金属热交换器冷却系统,涉及一种电机冷却系统。解决了现有高速电机的转子温度过高,使电机工作稳定性降低的问题。电机气隙内凸轮式金属热交换器冷却系统,该系统包括:电机定子、电机端盖、电机定子侧的密闭冷却腔、冷却介质;组成定子侧的密闭冷却腔的金属热交换器(1)由铝片(1-1)和绝缘材料(1-2)交替叠压制成;绕组隔板(2-3)将定子绕组(2-1)固定于定子槽(2-2)底部,形成介质轴向流道(5);金属热交换器放置于电机转子(7)与电机定子(2)的气隙中,与电机定子内壁间隙配合,金属热交换器的两个端面与电机端盖(3)内侧面靠密封垫圈(6)密封,形成定子侧密闭冷却腔,冷却介质(4)密闭在定子侧冷却腔内。

    一种提高永磁电机起动性能和稳态性能的新型转子结构

    公开(公告)号:CN103973063A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410139036.8

    申请日:2014-04-08

    Abstract: 本发明具体涉及一种提高永磁电机起动性能和稳态性能的新型转子结构,属于电气工程技术领域,包括转轴及转轴上套有的转子铁芯,转子铁芯侧面分布有若干永磁体并组成八角形,永磁体之间形成的凹角处的转子铁芯上设有隔磁桥,转子铁芯周向上设有护套凹槽,护套凹槽上设有周向分段式实心转子护套,本发明和现有技术相比所具有的有益效果:利用在起动过程中实心护套上产生的涡流可以获得比叠片结构转子大的起动转矩,比实心结构永磁电机小的起动电流;增加电机的凸极率,以提高电机的牵入同步能力、过载能力和转矩密度,避免转子护套过热,有效降低起动过程中转子的温升,有利于保护永磁体。

    一种同步发电机通风测试装置

    公开(公告)号:CN103712653A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410003563.6

    申请日:2014-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种同步发电机通风测试装置,该装置包括:输电线,同步发电机转子轴,整流器,励磁系统的外转子,励磁系统的内转子,背绕式定子电枢绕组,拖动外转子轴的电动机,定子绕组,定子铁心,定子径向通风沟,连杆,定子绕组温度传感器,测量流体流速传感器,测量流体温度传感器,直流电源,转子励磁绕组,同步发电机的转子,定转子之间气隙,前伸式测量流体流速传感器,前伸式测量流体温度传感器,拖动同步发电机转子主轴的电动机。该装置可以避免高昂的实验费用,具有测量不同工况时同步发电机内流体流速、流体温度和定子绕组温度准确和易于实现等优点,而且采用的带有非同轴永磁无刷外转子励磁系统运行安全可靠。

    永磁电机损耗测试方法
    120.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103675467A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310728455.0

    申请日:2013-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种测试方法,同时公开了一种永磁电机损耗综合测试系统,设计要点在于永磁电机假转子或假定子的替换及配合磁悬浮轴承。测试系统由源动机、转矩转速仪、被测电机和负载组成。应用本发明所述的系统进行测试,能够在电机制造过程中,对电机损耗进行测试,并给出各部分损耗测量结果。测试包括:风摩损耗测试、轴承摩擦损耗测试、铁心损耗测试及涡流损耗测试。该种测试方法尤其适用于高速永磁电机中,可以将电机的铁心损耗、涡流损耗、风磨耗、机械损耗分离。解决了高速永磁体电机损耗分离的困难。本发明提高了损耗测试的准确性,减小损耗测试周期,且易于实现。

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