电机的冷却装置
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110417188A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910609823.7

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种电机的冷却装置,电机包括内定子、外转子和气隙,内定子包括定子铁芯,沿电机的轴向方向,定子铁芯包括第一轴向段和第二轴向段,电机的冷却装置包括第一冷却组件和第二冷却组件,第一冷却组件用于冷却第一轴向段,包括气隙和径向通风槽,冷却介质在径向通风槽内沿电机的径向方向流动,第二冷却组件用于冷却第二轴向段,包括轴向通风道,冷却介质在轴向通风道内沿电机的轴向方向流动。本发明通过在同一电机内设置两种不同的冷却方式,减少了只设置径向冷却而降低电机电磁性能和只设置轴向冷却而导致电机冷却效果较差的问题,两种冷却方式配合使用在达到更好的电机冷却效果的同时减少电机电磁性能的降低。

    定子及包括其的电机
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110417141A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910660408.4

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种定子及包括其的电机,定子包括定子铁芯、定子绕组和径向通风槽,定子铁芯包括多个堆叠组件及具有多个定子齿和多个定子槽,定子绕组为集中式绕组,每一定子齿上均绕有定子绕组,相邻的两堆叠组件之间设有径向通风槽,沿定子的周向方向相邻的两定子绕组之间形成有间隙,间隙与径向通风槽连通。定子还包括过渡通道,过渡通道设于堆叠组件上及定子槽的底部,过渡通道连通在间隙与径向通风槽之间。本发明通过将过渡通道设置在堆叠组件上及定子槽的底部,实现过渡通道与径向通风槽的连通。过渡通道、间隙和径向通风槽三者互相连通能够增大间隙与径向通风槽交界面的面积,减小浸漆时交界面的堵塞情况,提高定子绕组的冷却效果。

    磁极模组、转子屋、转子组件以及永磁电机

    公开(公告)号:CN110380535A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910623047.6

    申请日:2019-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种磁极模组、转子屋、转子组件以及永磁电机。该磁极模组包括:主体;第一配合部,所述第一配合部设于所述主体的第一侧;第二配合部,所述第二配合部设于所述主体的第二侧,并且能够同时与另一磁极模组的所述第一配合部和转子屋上的接合件接合。转子屋与磁极模组配合,转子组件和永磁电机包含该磁极模组。该磁极模组简化了转子屋的加工工艺,从而降低了永磁电机的制造成本。与磁极模组相关的转子屋、转子组件和永磁电机均能达到相同的效果。

    风力发电机液冷装置以及包括其的风力发电机

    公开(公告)号:CN110365139A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910594883.6

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机液冷装置以及包括其的风力发电机,风力发电机液冷装置包括:发电机,所述发电机包括驱动端以及非驱动端,所述发电机相对于水平面倾斜设置以使得所述驱动端高于所述非驱动端;液冷管,所述液冷管设置于所述发电机内,所述液冷管的连接处设置在所述非驱动端。本发明通过利用发电机倾斜安装,将容易发生泄漏的连接部分都设置在发电机的非驱动端,减少了漏液对发电机的影响。另外,本发明进一步设置了集水盘以及积液监测装置,能够及时发现冷却液泄漏,克服了发生少量泄漏时很难从冷却液回路的流量或者压力传感器读数判断的缺陷。

    一种双馈型电励磁同步电机

    公开(公告)号:CN110071614A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910440736.3

    申请日:2019-05-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种双馈型电励磁同步电机,包括均为凸极结构的初级和次级,所述初级包括初级铁芯和初级绕组,所述初级铁芯包括初级铁芯齿和初级铁芯轭,所述初级绕组设置在所述初级铁芯齿之间形成的初级铁芯槽中,所述初级绕组包括励磁绕组和电枢绕组;所述次级包括次级铁芯,所述次级铁芯包括次级铁芯齿和次级铁芯轭,所述次级还包括次级绕组,所述次级绕组设置在次级铁芯齿之间形成的次级铁芯槽中,所述次级绕组包括次级电枢绕组。利用本发明,可以在不改变原有电机体积的基础上,通过励磁绕组产生励磁磁场,并充分利用电机的转子槽空间,安装次级绕组,使得电机具有初级和次级两套绕组,从而提高了电机的功率密度和调控灵活性。

    永磁风力发电机的磁极固定装置及永磁风力发电机

    公开(公告)号:CN110011443A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910288954.X

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种永磁风力发电机的磁极固定装置及永磁风力发电机,永磁风力发电机的磁极固定装置包括多个凹槽、两轴向限制组件、多个径向限制组件和多个周向限制件。多个凹槽沿转子的周向方向间隔设置,凹槽的截面为四边形,且形成有用于容纳磁极模组的容纳空间;两轴向限制组件分别设于多个凹槽沿转子的轴向方向的两端,以限制磁极模组沿转子的轴向方向的运动;径向限制组件用于限制磁极模组沿转子的径向方向的运动;多个周向限制件分别设于多个凹槽沿转子的周向方向的两端,以限制磁极模组沿转子的周向方向的运动。本发明有效解决了现有技术中凹槽加工难度较高、磁极模组与凹槽匹配精度要求较高的缺陷。

    风力发电机
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109842226A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910126954.X

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明提供一种风力发电机,其包括外转子和内定子,所述外转子包括至少一个永磁体,所述永磁体的外侧设置有相变热沉,所述相变热沉与所述永磁体之间实现热连通。该风力发电机通过安装相变热沉,利用相变材料状态变化时能够大量吸热的特点来有效地降低风力发电机运行时永磁体的高温,解决了传统永磁体散热严重依赖外界空气对流、深受外界环境的影响的缺陷,减小了永磁体的退磁风险,有利于发电机安全高效地运行,并且可以在设计发电机时安装此相变热沉,提高永磁体的散热能力,有利于设计发电量更大的发电机。

    轴承冷却装置及包括其的风力发电机

    公开(公告)号:CN109826764A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910188273.6

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明提供一种轴承冷却装置及包括其的风力发电机,其应用于轴承系统,所述轴承系统包括轴承外圈,轴承内圈和固定轴,所述轴承外圈位于所述轴承内圈的径向外侧,所述固定轴连接于所述轴承内圈的轴向侧面,所述轴承冷却装置包括主动冷却系统,所述主动冷却系统包括风冷装置和热管模组,所述风冷装置用于冷却所述轴承内圈的内侧表面或所述固定轴的内侧表面,所述热管模组用于增大所述轴承内圈或所述固定轴的有效散热面积。该轴承冷却装置及包括其的风力发电机通过风冷装置和热管模组共同作用,加强了轴承系统的冷却效率,克服传统空冷方式冷却效率较低的缺陷,且均匀分布的热管模组可降低轴承周向温度梯度,进一步提升轴承性能,增加轴承寿命。

    风力发电机组
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109667732A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910126957.3

    申请日:2019-02-20

    Abstract: 本发明提供一种风力发电机组,其包括一轴承系统,一固定轴和一轮毂,所述轴承系统包括一轴承外圈和一轴承内圈,所述固定轴连接于所述轴承内圈,所述轮毂连接于所述轴承外圈,其特征在于,所述风力发电机组还包括一风冷系统,其包括一出风管路,所述出风管路位于所述轴承内圈的一半径方向,所述出风管路可绕所述轴承内圈的中心点位置旋转。该风力发电机组应用空气管路360度周向喷射轴承内圈,有效控制轴承温度和周向温度梯度,无冷却液,工艺简单,并且由于从外部吸取空气,轴承冷却的同时轮毂内部空腔产生空气对流,加强散热,避免温度过高导致内部电气设备无法正常工作。同时,该风力发电机组还具备机舱通风功能,节省额外机舱通风装置。

    永磁风力发电机及其设计方法、系统、电子设备和介质

    公开(公告)号:CN113935152B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202111121206.6

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种永磁风力发电机及其设计方法、系统、电子设备和介质,该方法包括:基于设定条件确定永磁体的可行工作温度范围及预设工作温度点;获取每次发生退磁影响事件后永磁体在每个预设工作温度点下的实际额定并网功率,获取发电机在预设工作温度点下的第一发电关联参数和第二基准工作温度下的第二发电关联参数,最终得到目标参数更新或重新设计永磁风力发电机。本发明中允许出现永磁体退磁的情况,无需缩小设计边界,通过量化评估永磁体多次不可逆退磁对于永磁风力发电机电磁性能的影响及累积效应,提出了复杂约束下的近限设计方法,实现永磁体抗退磁能力的匹配性设计,全生命周期内发电量及经济效益达到最优。

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