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公开(公告)号:CN111324974A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010213767.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , H02K1/20 , H02K9/04 , H02K15/02 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于定子齿内冷通风结构的空冷发电机的优化方法及装置,方法包括:根据发电机的结构参数建立发电机电磁网络模型、通风网络模型和热阻网络模型并进行耦合得到三域网络模型;根据三域网络模型确定定子齿内冷结构的孔径和位置对发电机电磁、流体和温度的影响函数关系;根据影响函数关系确定发电机三域网络运行的数据集;根据运行数据集和预设算法对发电机的定子齿内冷通风结构的孔径和位置进行寻优。本发明能够确定定子齿内冷通风结构的最优结构,进而提高空冷发电机的定子散热能力和工作效率,并具有计算方便快捷,易实现的有益效果,适用于其他大型发电机相似新通风结构的开发设计与优化计算。
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公开(公告)号:CN106777459A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610992545.4
申请日:2016-11-10
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/80
Abstract: 本发明实施例提供了一种发电机轴径向转子温度场的计算方法。可以用来精确计算大型发电机转子在有轴径向通风结构的温度场,该方法采用合理假设,根据沿转子轴向和径向的通风沟和副槽按不等距和变截面分布方式,将计算模型从三维模型简化成二维模型,大大缩短了计算时间。同时采用等效风路和散热系数相结合的计算方法,可精确计算出大型发电机转子各部件的温度。
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公开(公告)号:CN102842992A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210370524.0
申请日:2012-09-28
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02K11/02
Abstract: 汽轮发电机端部的空心内冷式电屏蔽装置,本发明涉及一种电屏蔽装置。目的是为了解决汽轮发电机的电屏蔽的结构不能有效的降低自身温度的问题。它包括圆筒挡风板、圆环挡风板和屏蔽板;圆筒挡风板的一端端口与圆环挡风板的外边缘固定连接,圆筒挡风板与汽轮发电机的与机座焊接;该屏蔽板由两等厚度的空心内层金属板和空心外层金属板,两层金属板中间留有间隙,使发电机端部冷却气体流进两金属板之间的风沟。屏蔽板与汽轮发电机的压圈之间留有间隙,以确保端部流体流入、冷却屏蔽板的内壁和汽轮发电机的压圈。它用于降低汽轮发电机压圈和自身的温度。
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公开(公告)号:CN106126861B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610566526.5
申请日:2016-07-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供了一种空冷汽轮发电机齿部和轭背部的散热系数的计算方法。该方法主要是给出全新求解域计算模型,其中也包括新的边界条件确定方法,该方法通过考虑转子通风效应,计算出定子齿表面和轭背部的表面散热系数,避免计算失真和电机全流场计算的复杂性、时间长及不容易收敛等不足。同时,由于电机转子求解域范围大,因此只计算其流体场,出风口温度采用解析法计算得出。而且,无论采用全流场耦合或只计算转子流体场,其轭背部的散热系数难以确定,该新方法通过有限元直接计算,可更准确地计算出齿顶和轭背部的散热系数;提高了对大型电机定子温升计算的精度,并且计算结果准确。
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公开(公告)号:CN102842992B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201210370524.0
申请日:2012-09-28
Applicant: 北京交通大学
IPC: H02K11/02
Abstract: 汽轮发电机端部的空心内冷式电屏蔽装置,本发明涉及一种电屏蔽装置。目的是为了解决汽轮发电机的电屏蔽的结构不能有效的降低自身温度的问题。它包括圆筒挡风板、圆环挡风板和屏蔽板;圆筒挡风板的一端端口与圆环挡风板的外边缘固定连接,圆筒挡风板与汽轮发电机的与机座焊接;该屏蔽板由两等厚度的空心内层金属板和空心外层金属板,两层金属板中间留有间隙,使发电机端部冷却气体流进两金属板之间的风沟。屏蔽板与汽轮发电机的压圈之间留有间隙,以确保端部流体流入、冷却屏蔽板的内壁和汽轮发电机的压圈。它用于降低汽轮发电机压圈和自身的温度。
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公开(公告)号:CN111324974B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010213767.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , H02K1/20 , H02K9/04 , H02K15/02 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于定子齿内冷通风结构的空冷发电机的优化方法及装置,方法包括:根据发电机的结构参数建立发电机电磁网络模型、通风网络模型和热阻网络模型并进行耦合得到三域网络模型;根据三域网络模型确定定子齿内冷结构的孔径和位置对发电机电磁、流体和温度的影响函数关系;根据影响函数关系确定发电机三域网络运行的数据集;根据运行数据集和预设算法对发电机的定子齿内冷通风结构的孔径和位置进行寻优。本发明能够确定定子齿内冷通风结构的最优结构,进而提高空冷发电机的定子散热能力和工作效率,并具有计算方便快捷,易实现的有益效果,适用于其他大型发电机相似新通风结构的开发设计与优化计算。
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公开(公告)号:CN106126861A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610566526.5
申请日:2016-07-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明实施例提供了一种空冷汽轮发电机齿部和轭背部的散热系数的计算方法。该方法主要是给出全新求解域计算模型,其中也包括新的边界条件确定方法,该方法通过考虑转子通风效应,计算出定子齿表面和轭背部的表面散热系数,避免计算失真和电机全流场计算的复杂性、时间长及不容易收敛等不足。同时,由于电机转子求解域范围大,因此只计算其流体场,出风口温度采用解析法计算得出。而且,无论采用全流场耦合或只计算转子流体场,其轭背部的散热系数难以确定,该新方法通过有限元直接计算,可更准确地计算出齿顶和轭背部的散热系数;提高了对大型电机定子温升计算的精度,并且计算结果准确。
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