高转速无刷励磁机整流装置的制作方法

文档序号:7453290阅读:220来源:国知局
专利名称:高转速无刷励磁机整流装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种整流装置,尤其是一种高转速无刷励磁机整流装置。
背景技术
目前汽轮发电机通常采用静止励磁和无刷励磁两种励磁方式,其中无刷励磁系统因为没有滑环和电刷,不存在由此引起的火花、炭粉、噪声等问题,随着无刷励磁系统稳定性和安全性的提高,逐渐得到了广泛应用,尤其在国外电力市场。但国内的励磁机的整流环大多采用钢板焊接结构,散热片位于整流环外侧,风扇采用桨式轴流风扇,这种结构机械强度较差,无法满足高转速励磁机离心力大的安全要求。
发明内容本实用新型的目的是为克服上述现有技术的不足,提供一种高转速无刷励磁机整流装置,该装置结构紧凑、性能优良、机械强度高。为实现上述目的,本实用新型采用下述技术方案一种高转速无刷励磁机整流装置,包括整流环,整流环的外部设有风扇,所述整流环内侧风道内设有散热器,所述整流环内侧设有双支路的三相桥式整流电路,所述双支路三相桥式整流电路将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流经汇流排输送给发电机励磁绕组。所述整流环采用优质合金钢整体锻造而成。所述散热器的外侧紧靠在整流环上,散热齿设计在散热器的内侧,并位于整流环内侧风道内。所述风扇为整体焊接的离心式风扇。所述三相桥式整流电路中每只桥臂均为双支路,第一组二极管和第四组二极管通过导电环连接,构成A相并联支路;第二组二极管和第三组二极管以及第五组二极管和第六组二极管均通过导电排连接,分别构成B相和C相并联支路;从而构成三相整流桥,每一只桥臂上都并联一组阻容元件,三相交流电流通过接线排进入三相整流桥,经整流装置整流成直流电流后,经汇流排输送到发电机励磁绕组。所述阻容元件安装在由优质合金钢整体锻造而成的阻容环内,所述阻容环设置于整流环内部。该整流装置由汇流排、阻容环、二极管、散热器、导电环、风扇、整流环、接线排、导电排等零部件组成。整流环采用优质合金钢整体锻造而成,散热片置于整流环内侧风道内,这样不仅保证了强度要求,也提高了冷却效果。风扇为整体焊接的离心式风扇,机械强度高于桨式轴流风扇,整流桥为双支路,一条支路出现故障后仍能正常运行,冗余度多,安全性會邑1 。本实用新型中整流部分由三相桥式整流电路构成,将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流输送给发电机励磁绕组,整流电路中每只桥臂为双支路,一条支路出现故障后仍能正常运行,冗余度多,安全性能高。第一组二极管和第四组二极管通过导电环连接,构成A相并联支路;第二组二极管和第三组二极管通过导电排连接,构成B相并联支路,第五组二极管和第六组二极管通过导电排连接,构成C相并联支路,从而构成三相整流桥,每一桥臂上并联一组阻容元件,起到保护作用。三相交流电流通过接线排进入三相整流桥,经整流装置整流成直流电流后,经汇流排输送到发电机励磁绕组。整流装置中的阻容元件安装在由优质合金钢整体锻造而成的阻容环内,有效的保护了高速旋转的阻容元件。散热器的外侧紧靠在由优质合金钢整体锻造而成的整流环上,散热齿设计在散热器的内侧,并位于整流环内侧风道内,这样不仅保证了机械强度要求,也提高了冷却效果。整流装置中的所用零部件全部固定在机械性能优良的整流环内侧,大大提高整流装置的安全性,满足了高转速的机械性能要求。

图1是本实用新型正面结构示意图;图2是图1中A-A向剖视图;图3是本实用新型反面结构示意图;其中1.汇流排,2.阻容环,3.第一组二极管,4.第二组二极管,5.第三组二极管,6.第四组二极管,7.第五组二极管,8.第六组二极管,9.散热器,10.导电环,11.风扇,12.整流环,13.接线排,14.导电排。
具体实施方式
以下结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。如图1-3所示,高转速无刷励磁机整流装置,包括整流环12,整流环12的外部设有风扇11,所述整流环12内侧风道内设有散热器9,所述整流环12内侧设有双支路的三相桥式整流电路,所述双支路三相桥式整流电路将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流经汇流排输送给发电机励磁绕组。所述整流环12采用优质合金钢整体锻造而成。所述散热器9的外侧紧靠在整流环12上,散热齿设计在散热器9的内侧,并位于整流环12内侧风道内。所述风扇11为整体焊接的离心式风扇。本实用新型中整流部分由三相桥式整流电路构成,将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流输送给发电机励磁绕组,整流电路中每只桥臂均为双支路,一条支路出现故障后仍能正常运行,冗余度多,安全性能高。第一组二极管3和第四组二极管6通过导电环10连接,构成A相并联支路,第二组二极管4和第三组二极管5通过导电排14连接,构成B相并联支路,第五组二极管7和第六组二极管8通过导电排14连接,构成C相并联支路,从而构成三相整流桥,每一只桥臂上均并联一组阻容元件,起到保护作用。三相交流电流通过接线排13进入整流桥,经整流装置整流成直流电流后,经汇流排1输送到发电机励磁绕组。整流装置中的阻容元件安装在由优质合金钢整体锻造而成的阻容环2内,有效的保护了高速旋转的阻容元件。阻容环2设置于整流环12内部。散热器9的外侧紧靠在由优质合金钢整体锻造而成的整流环12上,散热齿设计在散热器的内侧,并位于整流环内侧风道内,这样不仅保证了机械强度要求,也提高了冷却效果。整流装置中的所用零部件全部固定在机械性能优良的整流环12内侧,大大提高整流装置的安全性,满足了高转速的机械性能要求。
权利要求1.一种高转速无刷励磁机整流装置,包括整流环,整流环的外部设有风扇,其特征在于,所述整流环内侧风道内设有散热器,所述整流环内侧设有双支路的三相桥式整流电路, 所述双支路三相桥式整流电路将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流经汇流排输送给发电机励磁绕组。
2.根据权利要求1所述的高转速无刷励磁机整流装置,其特征在于,所述整流环采用合金钢整体锻造而成。
3.根据权利要求1所述的高转速无刷励磁机整流装置,其特征在于,所述散热器的外侧紧靠在整流环上,散热齿设计在散热器的内侧,并位于整流环内侧风道内。
4.根据权利要求1所述的高转速无刷励磁机整流装置,其特征在于,所述风扇为整体焊接的离心式风扇。
5.根据权利要求1所述的高转速无刷励磁机整流装置,其特征在于,所述三相桥式整流电路中每只桥臂均为双支路,第一组二极管和第四组二极管通过导电环连接,构成A相并联支路;第二组二极管和第三组二极管以及第五组二极管和第六组二极管均通过导电排连接,分别构成B相和C相并联支路;从而构成三相整流桥,每一只桥臂上均并联一组阻容元件,三相交流电流通过接线排进入三相整流桥,经整流装置整流成直流电流后,经汇流排输送到发电机励磁绕组。
6.根据权利要求5所述的高转速无刷励磁机整流装置,其特征在于,所述阻容元件安装在由合金钢整体锻造而成的阻容环内,所述阻容环设置于整流环内。
专利摘要本实用新型涉及一种高转速无刷励磁机整流装置,包括整流环,整流环的外部设有风扇,所述整流环内侧风道内设有散热器,所述整流环内侧设有双支路的三相桥式整流电路,所述双支路三相桥式整流电路将励磁机电枢的三相交流电流转换成直流电流经汇流排输送给发电机励磁绕组。本实用新型的整流环采用优质合金钢整体锻造而成,散热片置于整流环内侧风道内,这样不仅保证了强度要求,也提高了冷却效果。风扇为整体焊接的离心式风扇,机械强度高于桨式轴流风扇,整流桥为双支路,一条支路出现故障后仍能正常运行,冗余度多,安全性能高。该装置结构紧凑、性能优良、机械强度高。
文档编号H02K19/38GK202334217SQ20112050551
公开日2012年7月11日 申请日期2011年12月7日 优先权日2011年12月7日
发明者焦明, 蔡恒川, 薛守栋 申请人:山东济南发电设备厂有限公司, 山东齐鲁电机制造有限公司
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