SU1436199A1 - Турбогенератор - Google Patents

Турбогенератор Download PDF

Info

Publication number
SU1436199A1
SU1436199A1 SU874174677A SU4174677A SU1436199A1 SU 1436199 A1 SU1436199 A1 SU 1436199A1 SU 874174677 A SU874174677 A SU 874174677A SU 4174677 A SU4174677 A SU 4174677A SU 1436199 A1 SU1436199 A1 SU 1436199A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rotor
cylinder
gap
separating
stator
Prior art date
Application number
SU874174677A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Давидович Климовицкий
Константин Николаевич Масленников
Евгений Алексеевич Рубинов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт завода "Сибэлектротяжмаш"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт завода "Сибэлектротяжмаш" filed Critical Научно-исследовательский институт завода "Сибэлектротяжмаш"
Priority to SU874174677A priority Critical patent/SU1436199A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1436199A1 publication Critical patent/SU1436199A1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • H02K9/20Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil wherein the cooling medium vaporises within the machine casing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Description

(21)4174677/24-07
(22)05.01.87
(46) 07.11.88. Бюл. № 41
(71)Научно-исследовательский институт Завода «Сибэлектрот жмаш
(72)В. Д. Климовицкий, К. Н. Масленников и Е. А. Рубинов
(53) 621.313.713(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 439881, кл. Н 02 К 9/20, 1974.
ШЕЕ Transaction on PAS, 1971. vol PAS- 90, № 6, PP 2749-2758.
(54) ТУРБОГЕНЕРАТОР (57) Изобретение относитс  к электромашиностроению . Цель изобретени  состоит в снижении потерь энергии на циркул цию охлаждающей жидкости и повышении КПД. Турбогенератор с испарительным охлаждением ротора содержит разделительный цилиндр 5 между статором 4 и ротором 2 и неподвижные трубы 7 дл  подвода охлаждаемой жидкости к ротору. Благодар  тому, что одна из труб установлена на разделительном цилиндре, а в торцовых зонах ротора у разделительного цилиндра установлены кольцевые выступы 9, обеспечиваетс  достижение поставленной цели. I з. п. ф-лы, 1 ил.
)ffudffocfnb 1
с
11
со
О5
со со
Изобретение относитс  к электромаши-- ностроению и может быть использовано при проектировании турбогенераторов.
Цель изобретени  - снижение потерь энергии на циркул цию охлаждающей жидкости и повышение КПД.
На чертеже изображен турбогенератор с испарительным охлаждением ротора.
Турбогенератор (ТГ) содержит корпус 1, ротор 2 с осевыми радиальными каналами 3, статор 4, разделительный цилиндр 5 между ротором и статором, установленный коаксиально с ними и образующий с ротором зазор 6, неподвижные трубы 7 дл  подвода части охлаждающей жидкости к ка- цалам 3 ротора, трубки 8 с выходными отверсти ми дл  подачи другой части охлаждающей жидкости непосредственно в зазор, больша  часть длины которых скрыта в стене разделительного цилиндра, кольцевые выступы-порожки 9, установленные на внутренней поверхности разделительного цилиндра по всему параметру в торцовых зонах ротора напротив каждого, из бандажей, преп тствующие вытеканию жидкости из зазора, трубу 10 дл  выхода из корпуса ТГ паровой фазы охлаждающей среды в конденсатор .
Система испарительного охлаждени  ротора ТГ работает следующим образом.
Больща  часть охлаждающей жидкости (70-80%) от суммарного количества, поступающего из конденсатора) подводитс  посредством труб 7 к осевым и радиальным каналам 3 ротора 2, меньща  часть подаетс  ло трубам 8 через выходные отверсти  11 непосредственно в зазор 6. В осевых и радиальных каналах 3 жидкость полностью ; испар етс , воспринима  70-80% всего количества тепла, выдел емого нагревательными элементами ротора, и парова  фаза выходит из каналов в зазор и торцовые участки ротора, далее по трубе 10 из корпуса ТГ в конденсатор. Друга  часть охлаждающей жидкости из отверсти  11 трубок 8 впрыскиваетс  непосредственно в зазор. Во вращающемс  в зазоре потоке парожидкост- ной среды жидкость испар етс , отвод  тепло из потока, поддержива  его температуру на низком уровне, незначительно Превышаю0
щем температуру насыщени  ;;жидкости: при этом за счет увеличени  температурного напора поверхность ротора - охлаждающа  среда увеличиваетс  теплоотвод с
поверхности ротора, уменьшаетс  температура активнь1х элементов ротора, омические потери обмотки возбуждени . Под действием центробежных сил часть испарившейс  жидкости в зазоре от брасываетс  на внутреннюю поверхность разделительного цилиндра 5, где образует с;площную тонкую. пленку и продолжает испар тьс , охлажда  цилиндр 5. Кольцевые выступы-порожки .9 преп тствуют вытеканию пленки жидкости из зазора. Пар, образовавшийс  в зазоре,
5 также поступает в конденсатор.
Более высока  технико-экономическа  эффективность предлагаемой конструкции по сравнению с известной достигаетс  за счет уменьшени  потери мощности на циркул цию охлаждающей среды и, следовательно, повышени  КПД ТГ. Это достигаетс  тем, что только часть всей массы.охлаждающей среды (70-80%) подаетс  в каналы ротора и закручиваетс  в них до высокой скорости. Предлагаемый ТТ также прост по конструк5 ции и надежен в .эксплуатации.

Claims (2)

1.Турбогенератор с испарительным охлаждением ротора, содержащий статор, ро0 тор, с теплоотвод щими каналами, разделительный цилиндр между статором и ротором и неподвижные трубы дл  подвода охлаждающей жидкости к ротору, отличающийс  тем, что, с целью снижени  потерь энергии на циркул цию охлаждающей жидкости и по5 выщени  КПД по крайней мере, одна из неподвижных , подвод щих жидкость труб установлена на разделительном цилиндре и ее выходное отверстие дл  жидкости расположено в зазоре между ротором и раздели0 .тельным цилиндром, ,а в торцовых зонах ротора у разделительного цилиндра установлены кольцевые выступы, преп тствующие вытеканию жидкости из зазора.
2.Турбогенератор, по п. 1, отличающийс  тем, что установленна  на разделительном
45 цилиндре указанна  т.руба расположена в его стенке.
SU874174677A 1987-01-05 1987-01-05 Турбогенератор SU1436199A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874174677A SU1436199A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Турбогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874174677A SU1436199A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Турбогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1436199A1 true SU1436199A1 (ru) 1988-11-07

Family

ID=21277892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874174677A SU1436199A1 (ru) 1987-01-05 1987-01-05 Турбогенератор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1436199A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9401710A (nl) * 1994-10-17 1996-06-03 Ccm Beheer Bv Stelsel voor het koelen van de rotor van een elektrische machine.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9401710A (nl) * 1994-10-17 1996-06-03 Ccm Beheer Bv Stelsel voor het koelen van de rotor van een elektrische machine.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4051400A (en) End gas gap baffle structure for reverse flow cooled dynamoelectric machine
US3521094A (en) Cooling device for electrical machine rotors
JP4212336B2 (ja) 超伝導同期機械のためのロータ・ステータ間のテーパ状エアギャップ
US4728840A (en) Water-cooled AC and DC motor-generator set on a common shaft with series cooling flow path
US3882335A (en) Cooling apparatus for the rotor of an electric machine which uses a heat pipe
GB1390262A (en) Dynamoelectric machines
JP4527824B2 (ja) タービンロータの軸受用冷却系
US6192670B1 (en) Radial flow turbine with internal evaporative blade cooling
US4412785A (en) Pumping apparatus
JPH0440522B2 (ru)
JPS5827803A (ja) ガスタ−ビン
GB1574668A (en) Coolant circuit of an electric machine rotor having a superconductive excitation winding
US3789249A (en) Apparatus for cooling a hermetic motor
GB1398157A (en) Dynamoelectric machines having liquid cooled rotors
GB1306711A (en) Dynamo-electric machines having salient pole rotors and low loss ventilation
GB2025707A (en) Cooling superconducting rotor windings in electricmachines
US4904890A (en) Bore pack exciter cooling system
SU1436199A1 (ru) Турбогенератор
US1761387A (en) Heat transfer means for electrical apparatus
US1741605A (en) Power-plant installation
EA037831B1 (ru) Способ охлаждения ротора электрогенератора
US3564315A (en) Evaporative cooled collector rings for dynamoelectric machine
US5065058A (en) Shroud for dynamoelectric machine
US3296470A (en) Liquid cooling of generator rotor windings
JPS607894B2 (ja) 突極形回転電機