2.1 全方位空冷方式 水轮发电机全方位空冷机组结构简单, 其典型通风 系统结构如图1所示. 冷却空气由冷却器流出后分 成两路分别从上、下进风道进入电机, 然后一部分 进入转子, 经风沟和磁极径向进入气隙; 另一部分 沿轴向流经磁极, 与径向进入气隙的气流合并, 经
采用闭式冷却水冷却时,必须确保冷却空气的温度满足发电机技术规范的要求,同时要设置冷却水进水温度和冷却后空气温度的监测装置。 图2 闭式循环冷却
该系统通常有开式通风和闭式循环两种冷却丈 开式通风开式通风直接利用发电机周围的作为冷却介质,一般由空气吸人口、过滤器、人口器、出口消声器及出口风道等组成。
为了提高电机的散热性能,改善电机的温升,本文就电机冷却系统中的关键零部件冷却器设计要点进行简单的阐述。 通过对冷却器热交换原理与设计的研究,得出了电机空–空冷却器的基本设计方法。
摘要:空冷器作为冷却发电机的主要器件,为发电机的正常运行提供了可信赖的保障,针对空冷 器在实际运行中出现的问题进行了分析,并总结出一些运行及维护经验。
为提高机组在夏季高温时段的带负荷能力及运行经济性,拟对间接空冷机组冷却系统进行尖峰冷却 改造。 尖峰冷却改造常用于直接空冷系统,国内采用直接空冷系统的电厂普遍在空冷系统加装冷却
风电发展过程中,时常出现由于 风电机组大功耗部件(如发电机,齿轮箱,变频器及 控制柜)过热导致故障停机甚至引发火灾等重大事 故的案例。 发展新型高效风电机组的冷却技术不仅 具有显著的经济和社会效益,而且对于促进风电大 型化、规模化、智能化和多元化发展也有重要的现 实意义。 作为常用的热管理方法,风冷和液冷技术 在现有
本文通过对一款径向通风的发电机冷却器研究,确立了空–空冷却器的传热计算模型,再结合冷却器换热原理,考虑冷却器内换热管布置形式,设计出满足要求的冷却器,为类似的空–空冷却器设计计算提供理论指导。
空冷发电机技术特点: 1、 转子是空内冷,转子线圈为空心且含银铜导线,风路特点为:短风路、快流速、分段冷却,较好地解决了转子冷却之难题。 2、采用整长的转子槽楔加之两端的阻尼环、阻尼齿组成完整的阻尼系统,提高了发电机的抗负序能力。 3、 槽内放置弹性装置,解决了热膨胀和槽楔松动问题 4、定子线棒采用进口少胶带,利用进口数控六轴自动包
发电机的冷却介质一般有 3种 :空 气、氢气和水,对于同容量的发 电机,水内冷的效 果比氢冷大 12~13倍,比空冷大 5o倍,但是水 内 冷对水的质量和定子 、转子绝缘的要求很高,一般 适用于 200MW 以上的发 电机组 ;氢冷需要专设
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