电机通风用转子槽钢的设计及安装结构的制作方法

文档序号:12750312阅读:828来源:国知局
电机通风用转子槽钢的设计及安装结构的制作方法与工艺

本发明涉及一种电机通风用转子槽钢的设计及安装结构,属于电机通风技术及设计制造领域。



背景技术:

在大功率密度电机内部,电机转子铁心分段,铁心段之间形成径向通风道,内附槽钢,起支撑部件的作用。与此同时,在电机转动过程中,转子通风槽钢一定程度上可以起到风扇的作用,并且能够改善冷却介质流动特性。中国专利号为201320330289.4所述的工形截面槽钢,可有效提升强度,但没有充分考虑槽钢改变气体流动的作用;中国专利号为201420848187.6所述的多转折结构槽钢,打流过破通风沟的冷却气体之间的边界层,增加散热面积,但连接处风阻较大容易形成涡流。上述两种槽钢结构均未能高效利用槽钢的导流性能及扇风性能。



技术实现要素:

本发明的技术解决问题是:克服现有电机由于转子通风槽钢利用率不高而导致的通风效果差的问题,提出有效提升转子驱风能力的通风结构,使电机内部冷却介质流动效率相对提高,冷却效果有所改善。

本发明的技术解决方案为:电机通风用转子槽钢的设计及安装结构,电机通风结构主要包括径向通风沟(1)、转子齿(2)、轴向通风道(3)、转子铁心(4)以及槽钢(5)。对于容量在1MW以上的大型电机中,转子铁心(4)沿轴向均匀分成数段,段数n与电机转子轴向长度D有关,即n=D/187~D/210。相邻转子铁心(4)之间留有一定空隙,形成径向通风沟(1),径向通风沟(1)的轴向宽度L与电机转子内径R1、转子外径R2和轴向长度D有关,即L=[D/14+(R2-R1)/4]/60~[D/14+(R2-R1)/4]/50。相邻的分段转子铁心(4)的转子齿(2)在轴向上一一对应,槽钢(5)位于径向通风沟(1)中并沿圆周分布,并安装在相邻分段转子铁心(4)的转子齿(2)之间,相邻分段转子铁心(4)的每个转子齿(2)之间放置有两根槽钢(5),转子铁心(4)靠近转轴处开槽,形成轴向通风道(3),为冷却介质流动提供通路,其中,轴向通风道(3)截面设计为圆形,直径Φ与电机转子内径R1、转子外径R2有关,即Φ=0.12(R2-R1)~0.18(R2-R1),轴向通风道(3)离转轴最近处与铁心内圆之间的径向距离W=1/2Φ,相邻两轴向通风道(3)中心点与转子铁心(4)原点连线的夹角α=18°;

所述矩形截面槽钢高度L1与转子内径R1、转子外径R2和轴向长度D有关,为L1=[D/14+(R2-R1)/4]/60~[D/14+(R2-R1)/4]/50,槽钢宽度W1依据槽钢高度L1确定,为W1=1/3L1~1/2L1,所述的两根矩形截面槽钢设计为两种规格,一种为长槽钢,其长度L2=0.25(R2-R1)~0.27(R2-R1),一种为短槽钢,长度L3=0.1(R2-R1)~0.11(R2-R1),在槽钢远轴端,槽钢距离铁心边缘距离W2为4mm~5mm,长槽钢与近侧齿边距离L4与短槽钢与近侧齿边距离L6相等,且与两槽钢中心之间的距离L5相等,即L4=L5=L6。长槽钢和短槽钢在圆周上呈规律性分布,相邻三个转子齿对应的槽钢为一组,任意一个组的槽钢安装方式按顺时针方向依次为“长槽钢”、“短槽钢”、“长槽钢”、“短槽钢”、“短槽钢”、“长槽钢”。

所述相邻分段转子铁心(4)的每个转子齿(2)之间还可以放置有三根槽钢(5),一种为长槽钢,其长度L2=0.25(R2-R1)~0.27(R2-R1),一种为短槽钢,长度L3=0.1(R2-R1)~0.11(R2-R1),一种为中槽钢,中槽钢直线长度L7与电机转子内径R1及转子外径R2有关,为L7=0.18(R2-R1)~0.19(R2-R1),在槽钢远轴端,槽钢距铁心边缘距离W3=4mm~5mm,中槽钢安装于长槽钢和短槽钢之间,中槽钢中心与长槽钢中心之间的距离L9与中槽钢中心与短槽钢中心之间的距离L10相等,即L9=L10。长槽钢中心与其近侧齿边距离L8等于短槽钢中心与其近侧齿边距离L11,且等于长槽钢、中槽钢中心之间距离与中槽钢、短槽钢中心之间距离之和的3/4,即L8=L11=3/4(L9+L10);长槽钢、中槽钢和短槽钢在圆周上呈规律性分布,相邻三个转子齿对应的槽钢为一组,任意一个组的三齿上的槽钢安装方式按顺时针方向依次为“长槽钢”、“中槽钢”、“短槽钢”、“长槽钢”、“中槽钢”、“短槽钢”、“短槽钢”、“中槽钢”、“长槽钢”。

本发明与现有技术相比的优点在于:将电机转子通风槽钢采取不同结构及数量,相邻分段转子铁心的每个转子齿之间放置有两根或三根矩形截面槽钢,从不同程度改变流经转子风量,增强电机内部气体流动性能,达到更好的冷却效果,使电机在相同运行状态下温度更低。

附图说明

图1为电机转子铁心通风结构示意图;

图2为图1中A部分放大图;

图3为图1中电机转子铁心通风结构的主视图;

图4为图1中电机转子铁心通风结构的右视图;

图5为矩形截面转子槽钢示意图及截面图;其中图5a为矩形槽钢结构示意图,图5b为矩形槽钢截面图;

图6为电机安装直线型槽钢情况下,一个转子径向通风沟截面图;

图7为图6中B部分放大图;

图8为图7中C部分放大图;

图9为增加槽钢长度情况下,一个转子径向通风沟截面图;

图10为增加槽钢数量情况下,一个转子径向通风沟截面图;

图11为图10中D部分放大图;

图12为图11中E部分放大图。

具体实施方式

下面根据附图详细阐述本发明优选的实施方式。

如图1、图2、图3和图4所示(图2为图1中A部分放大图,图3为图1主视图,图4为图1右视图),本发明所述的具有矩形截面槽钢的电机转子铁心通风结构,主要包括径向通风沟(1)、转子齿(2)、轴向通风道(3)、转子铁心(4)以及槽钢(5)。对于容量在1MW以上的大型电机中,转子铁心(4)沿轴向均匀分成数段,段数n与电机转子轴向长度D有关,即n=D/187~D/210。相邻转子铁心(4)之间留有一定空隙,形成径向通风沟(1),径向通风沟(1)的轴向宽度L与电机转子内径R1、转子外径R2和轴向长度D有关,即L=[D/14+(R2-R1)/4]/60~[D/14+(R2-R1)/4]/50。相邻的分段转子铁心(4)的转子齿(2)在轴向上一一对应,槽钢(5)位于径向通风沟(1)中并沿圆周分布,并安装在相邻分段转子铁心(4)的转子齿(2)之间,相邻分段转子铁心(4)的每个转子齿(2)之间放置有两根槽钢(5),转子铁心(4)靠近转轴处开槽,形成轴向通风道(3),为冷却介质流动提供通路,其中,轴向通风道(3)截面设计为圆形,直径Φ与电机转子内径R1、转子外径R2有关,即Φ=0.12(R2-R1)~0.18(R2-R1),轴向通风道(3)离转轴最近处与铁心内圆之间的径向距离W=1/2Φ,相邻两轴向通风道(3)中心点与转子铁心(4)原点连线的夹角α=18°。在本实施例中,电机转子内径为R1=1800mm,转子外径为R2=2842mm,转子铁心(4)轴向长度D=3570mm,经过优化设计,可得转子铁心(4)分段的段数n=18.8~16.9,优选18,径向通风沟(1)的轴向长度L=8.58mm~11.3mm,优选10mm,轴向通风道直径Φ=125.1mm~187.6mm,优选166.7mm,W=83.35mm。

本发明所述槽钢为矩形截面,如图5所示,其中图5a为矩形槽钢结构示意图,图5b为矩形槽钢截面图,图6、图7和图8为安装矩形截面槽钢情况下,一个径向通风沟的截面图(图7为图6中B部分放大图,图8为图7中C部分放大图)。为了增强通风效果,设计矩形截面槽钢高度L1与转子内径R1、转子外径R2和轴向长度D有关,为L1=[D/14+(R2-R1)/4]/60~[D/14+(R2-R1)/4]/50,在本实施例中,电机转子内径为R1=1800mm,转子外径为R2=2842mm,转子铁心(4)轴向长度D=3570mm,因此L1=8.58mm~11.3mm,优选10mm。槽钢宽度W1选取依据槽钢高度L1设计,为W1=1/3L1~1/2L1,即3.3mm~5mm,此处优选为4mm。本发明所述的两根矩形截面槽钢设计为两种规格,如图7所示,其长度与铁心尺寸有关。一种设计为长槽钢,其长度L2=0.25(R2-R1)~0.27(R2-R1),即L2=260.5mm~281.3mm,本实施例优选为275mm;一种设计为短槽钢,长度L3=0.1(R2-R1)~0.11(R2-R1),即L3=104.2mm~114.6mm,本实施例优选为110mm。即,放置于两个分段转子铁心中对应转子齿之间的两个矩形截面槽钢分别为一根上述的275mm长槽钢和一根上述的110mm短槽钢,长槽钢和短槽钢的安装方向沿半径方向。图8为图7中齿I的C部分的放大图,在槽钢远轴端,两根槽钢距离铁心边缘距离(图8中W2)为4mm~5mm,优选4.5mm。其中275mm长槽钢和近侧齿边距离(图8中L4)与110mm短槽钢和近侧齿边距离(图8中L6)相等,且与两槽钢中心之间的距离(图8中L5)相等,即L4=L5=L6。整体上,长槽钢和短槽钢在圆周上呈规律性分布,相邻三个转子齿对应的槽钢为一组,任意一个组的槽钢(图7中I、II、III)安装方式按顺时针方向依次为“275mm矩形截面长槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“275mm矩形截面长槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“275mm矩形截面长槽钢”,同理,将电机全部齿按逆时针顺序分成彼此不重合的若干组,每个组的规律相同。

在此基础上,可以改变110mm矩形截面钢的长度,将其增长为275mm,即两根槽钢长度相同,如图9所示(图9为图6基础上,增加110mm矩形截面槽钢长度为275mm情况下B部分的放大图)。如此设置有效抑制通风沟内冷却介质流动形成的涡流。

为了进一步提高转子的通风效果,本发明所述相邻分段转子铁心(4)的每个转子齿(2)之间还可以放置有三根槽钢(5),如图10、图11和图12所示,其中图10为一个转子径向通风沟截面图,图11为图10中D部分放大图,图12为图11中E部分放大图,在原有275mm槽钢和110mm槽钢基础上,设计中槽钢。中槽钢直线长度(图11中L7)与电机转子内径R1及转子外径R2有关,为L7=0.18(R2-R1)~0.19(R2-R1),在本实施例中,电机转子内径R1=1800mm,转子外径R2=2842mm,即L7=187.5mm~197.9mm,此处优选为195mm。各槽钢安装于两个转子齿轴向之间的通风沟内,每个齿上安装三根槽钢,分别为一根上述275mm的长槽钢,一根上述195mm的中槽钢和一根上述110mm的短槽钢,槽钢整体沿径向延伸,轴线方向与转子半径方向重合。在槽钢远轴端,槽钢距铁心边缘距离W3=4mm~5mm,优选4.5mm。图12中a、b和c分别表示“275mm矩形截面长槽钢”、“195mm矩形截面中槽钢”和“110mm矩形截面短槽钢”,b槽钢安装于a、c槽钢之间,b槽钢中心和a槽钢中心之间的距离L9与b槽钢中心和c槽钢中心之间的距离L10相等,即L9=L10。槽钢a中心与其近侧齿边距离L8等于槽钢c中心与其近侧齿边距离L11,且等于槽钢a、b中心之间距离与槽钢b、c中心之间距离之和的3/4,即L8=L11=3/4(L9+L10)。整体上,长槽钢、中槽钢和短槽钢在圆周上呈规律性分布,相邻三个转子齿对应的槽钢为一组,任意一个组的三齿上的槽钢(图11中IV、V、VI)优选安装方式按顺时针方向依次为“275mm矩形截面长槽钢”、“195mm矩形截面中槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“275mm矩形截面长槽钢”、“195mm矩形截面中槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“110mm矩形截面短槽钢”、“195mm矩形截面中槽钢”、“275mm矩形截面长槽钢”。同理,将电机全部齿按逆时针顺序分成彼此不重合的若干组,每个组的规律相同。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护并不局限于此,本领域技术人员在不改变原理的情况下,做出的任何无实质变化的改进也应视为本发明的保护范围。

本发明说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

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