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公开(公告)号:CN117452077A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311417509.1
申请日:2023-10-30
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种高压电机定子线圈介质损耗因素的无损检测方法,本方法首先在定子线圈主绝缘的直线部分表面连续半叠包低电阻防晕层;然后以低电阻防晕层的两端作为起始点,分别沿着线圈长度方向在低电阻防晕层表面涂刷两段低电阻防晕漆;然后将定子线圈放置在介质损耗试验工装上,定子线圈直线部分的线棒大面放置在工装的下测量电极板上,工装的上测量电极板盖合在线棒大面上,上、下测量电极板之间通过导线连接形成测量电极,接着在定子线圈直线部分的两端分别设置接地的保护电极,最后将测量电极接入介质损耗检测装置中。本发明的检测方法不会破坏定子线圈低电阻防晕层,提高了电机安装和运行中定子绝缘的稳定可靠性。
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公开(公告)号:CN117394625A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311165301.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电机定子线圈绝缘热压区域以及热压工艺方法,涉及电气行业技术领域,包括电机定子线圈绝缘热压区域,其特征在于,电机定子线圈绝缘热压区域包括五个区域:槽部区域、出槽口区域、端部高电阻防晕区域、端部非高电阻防晕区域以及引线区域;根据五个区域不同部位实际承受的电应力、热应力和机械应力以及结合机组运行额定电压,分别设计槽部区域的绝缘热压压缩量、出槽口区域的绝缘热压压缩量、端部高电阻防晕区域的绝缘热压压缩量、端部非高电阻防晕区域以及引线区域的绝缘热压压缩量。本发明提高定子线圈主绝缘的密实性,降低定子线圈绝缘局部放电发生概率,提升定子线圈绝缘数字化生产效率。
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公开(公告)号:CN118523571A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410678645.4
申请日:2024-05-29
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高定子线圈高电阻防层粘接强度的工艺方法,属于电气行业技术领域,使用环氧酸酐浸渍漆、低电阻防晕带、高电阻防晕带、第一端部防晕保护层和第二端部防晕保护层,通过计算定子线圈端部主绝缘、高电阻防晕层和防晕保护层的有效压缩量,有效提高防晕层的粘接强度,大幅减少线圈防晕层发空、粘接不良的问题发生。
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公开(公告)号:CN116231989A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310449481.3
申请日:2023-04-25
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明涉及定子线圈技术领域,具体公开了一种高压电机定子线圈主绝缘VPI保压时间的计算方法,将定子线圈主绝缘厚度划分为多个范围段,并根据定子线圈直线部分和定子线圈导线的高宽比,对VPI保压时间进行计算。本发明结合定子线圈不同的主绝缘厚度、不同的直线部分长度、不同的导线高宽比对于VPI保压时间的影响,满足所有不同尺寸和形状的定子线圈主绝缘VPI浸渍热压固化后的绝缘性能,减少定子线圈主绝缘VPI缺陷,降低线圈绝缘性能不合格而造成的质量损失,确保机组长期安全运行的稳定可靠性。
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公开(公告)号:CN118367738A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410601180.2
申请日:2024-05-15
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压电机定子线圈VPI固化方法,令定子线圈主绝缘厚度为d,定子线圈长度为L,定子线圈高宽比为K;所述高压电机定子线圈VPI固化方法包括:当定子线圈主绝缘厚度小于3mm时,定子线圈VPI后只进行第一次烘焙固化,烘焙固化时间t1;当定子线圈主绝缘厚度大于等于3mm,或定子线圈长度大于4m时,定子线圈VPI后进行两次烘焙固化,其中,第一次烘焙固化为定子线圈VPI后,把线圈放入热压成型模具,进行第一次带模具加热加压烘焙固化,第一次烘焙固化时间t2;第二次固化为定子线圈防晕处理完成后,对线圈主绝缘和防晕层进行后固化处理,第二次烘焙固化时间t3。本发明方法提高了生产效率,减少了定子线圈主绝缘VPI固化不良现象的发生。
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公开(公告)号:CN116247855A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310023659.8
申请日:2023-01-09
Applicant: 东方电气(德阳)电动机技术有限责任公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本申请公开了一种磁极线圈匝间绝缘结构、固化系统以及固化方法,涉及电气技术领域。该结构包括:磁极线圈匝间绝缘结构包括磁极线圈的首末匝匝间绝缘以及磁极线圈的中间匝匝间绝缘,其中,磁极线圈的首末匝匝间绝缘由环氧预浸渍玻璃毡布和上胶聚芳酰胺纤维纸构成,磁极线圈的中间匝匝间绝缘由上胶聚芳酰胺纤维纸构成,并通过本申请的固化系统以及固化方法对该结构进行加热固化,该种结构、固化系统以及固化方法明显提高磁极线圈匝间绝缘的粘接强度和电气强度,有效避免磁极线圈匝间绝缘开匝和短路现象的发生,减少磁极线圈在生产和运行过程中造成的质量损失和安全风险。
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公开(公告)号:CN117452158A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311417505.3
申请日:2023-10-30
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明涉及发电机绝缘检测技术领域,公开了一种高压电机定子线圈绝缘性能数字化检测方法,本方法首先对定子线圈绝缘性能检测前的进行全新的绝缘处理,通过在定子线圈主绝缘的直线部分表面连续半叠包低电阻防晕层的方式,低电阻防晕层不预留测量间隙,然后在防晕层表面涂刷防晕漆,以上绝缘处理完成后,将整个线圈放置在全新设计的多段式检测工装上,最后基于一体化绝缘检测装置实现定子线圈绝缘性能的批量检测。本发明的检测方法不会破坏定子线圈低电阻防晕层结构,提高了电机安装和运行中定子绝缘的稳定可靠性;并且,整个检测过程明显减少了定子线圈测试准备、搬抬、转运和检测工序,显著提升了线圈制造和检测效率。
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公开(公告)号:CN116128007A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310010578.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司
IPC: G06K19/06 , B23K26/362 , G06K15/02 , G06Q10/0631 , G06Q50/04
Abstract: 本发明公开了一种定子线圈全生命周期标识方法,涉及发电机线圈制造技术领域。本发明包括以下步骤:根据编码规则自动生成定子线圈的标识,并使用自粘性标签色带进行打印;将自粘性标签色带粘贴于下料股线其中一只股线端头处;将定子线圏标识信息通过激光刻蚀方式对水电接头盒进行统一刻蚀;定子线圈端部固化时,股线端部铲头,去除定子线圈端头多余的部分以及标签色带;对定子线圈封焊,将刻蚀标识的水电接头盒焊接在对应定子线圈的一端;采用平面砂磨工具对水电接头盒上激光刻蚀的标识进行砂磨抛光后,定子线圈即可进行后续生产制造。本发明通过定子线圈全生命周期标识信息的快速检索,实现了定子线圈产品全生命周期数据的信息的互联互通。
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公开(公告)号:CN118288459A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410589686.6
申请日:2024-05-13
Applicant: 东方电气(福建)创新研究院有限公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Inventor: 李愿杰 , 胡小勇 , 胡波 , 张跃 , 刘虹邑 , 张国举 , 谢志辉 , 梁安琪 , 何福优 , 彭浣钦 , 杨玥 , 周进 , 王延明 , 唐帅 , 程耳号 , 陈润声 , 李山萍
Abstract: 本发明涉及一种复合矫形脱模带及其制备方法,属于脱模带技术领域;本发明首先使用端羟基有机硅单体、不饱和有机硅单体与扩链剂按一定比例均匀混合,然后加入一定的催化剂和溶剂,在氮气保护下回流反应一段时间后,蒸发掉多余的溶剂;将低表面能有机硅脱模剂涂布于薄膜的一面,并采用特定的固化方法进行固化,将经过前处理后的热缩性塑料薄膜通过粘接层粘接,制成复合矫形脱模带;通过将热缩性塑料薄膜设置为底膜,根据热缩性塑料薄膜的特性,在预设温度下会发生收缩,从而对被包裹材料赋予规则的收缩力,使其表面平整、规则;通过在两层热缩性塑料薄膜中加一层胶粘剂,使得复合膜在受力后容易发生形变。
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公开(公告)号:CN118193908A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410350054.4
申请日:2024-03-26
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司 , 西华大学
Inventor: 唐帅 , 胡波 , 张国举 , 李军 , 谢波 , 郑祥建 , 杨玥 , 陈萍 , 陈夔宁 , 王延明 , 程耳号 , 张海洋 , 李萧 , 李麒 , 程骞 , 陈家勇 , 马素德 , 龙驹 , 李军民
Abstract: 本发明涉及电机技术领域,公开了一种多相电机数学模型分析方法,将N相电机视为n个三相电机的结合,在三相电机的数学模型基础上对多相电机的数学模型进行分析;其中,N=3n,N、n均为正整数且n≥1。本发明解决了现有技术存在的对多相电机数学模型的分析方法复杂、分析时间长等问题。
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