[发明专利]一种潜液电机定子无效

专利信息
申请号: 201410652969.7 申请日: 2014-11-17
公开(公告)号: CN104333154A 公开(公告)日: 2015-02-04
发明(设计)人: 黄元峰;王海峰;艾程柳;徐松;国建鸿 申请(专利权)人: 中国科学院电工研究所
主分类号: H02K1/20 分类号: H02K1/20
代理公司: 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 代理人: 关玲
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 电机 定子
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种潜液电机。

背景技术

近年来,天然气作为一种清洁能源在世界各国的使用量越来越大,液化天然气(LNG)通常采用LNG泵进行输送。由于天然气的可燃性和LNG的低温(-161℃)特性,为了保证泵体系统的安全,LNG泵一般采用潜液式结构,即LNG泵所用电机浸泡在低温LNG中工作。低温潜液电机作为LNG泵的核心部件,其运行性能直接影响着LNG泵的工作特性。

国外低温潜液电机技术比较成熟,目前市场上大部分产品的电机定子均采用传统圆型结构,定子上没有设置导液通道,这在一定程度上影响了潜液电机的运行性能和输送效率。国内低温潜液电机正处于研发阶段,目前此类产品全部依靠进口。此外,国内对低温潜液电机的研究主要集中在低温材料方面,尚未涉及定子结构问题。

现有的低温潜液电机普遍采用传统圆形定子结构,LNG液体只能通过微小的气隙流过电机,流动阻力大,输送效率低,而且电机得不到有效冷却,绕组温升高,铜耗大,电机的运行效率低。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术的缺点,提出一种输送效率高、冷却效果好、通用性强的潜液电机定子。

为实现上述目的,本发明采用以下方案:

本发明潜液电机定子由类方形中空结构的定子片体组成,所述的定子片体上开有导液孔,所述导液孔为弧形腰孔。

所述的定子片体四个边的外沿为直线,定子片体四个角的外沿为弧形。

所述的导液孔位于定子片体四个角的弧形外沿的内侧,与定子片体同心分布,与电机磁路走向一致。

应用本发明定子的潜液电机安装在低温潜液泵内。

本发明的有益效果为:

1、本发明将定子片体设计成类方形,节约了原材料的消耗,节约了成本,所述定子片体的外沿由弧型和直线组成,与方形、圆形机壳均可配合使用,通用性强。

2、所述导液孔位于定子片体四个角的弧形外沿的内侧,与定子片体同心分布,与电机磁路走向一致,在起到导液作用的同时,不会影响电机的电磁性能。

3、采用本发明定子的潜液电机安装在低温潜液泵内,不仅减小了低温液体的流动阻力,提高了输送效率,而且降低了电机重量,改善了电机冷却效果,提高了电机的功率密度。

附图说明

图1是本发明潜液电机定子的结构示意图,图中:1定子片体、2导液孔、3弧形外沿、4直线外沿。

图2是本发明与传统圆形机壳配合使用的结构示意图,图中:5机壳,6导液通道。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。

如图1或图2所示,定子片体1为类方形结构,定子片体1四个边的外沿为直线,形成直线外沿4,定子片体1四个角的外沿为弧形,形成弧形外沿3。导液孔2为弧形腰孔,位于定子片体1四个角的弧形外沿3的内侧,与定子片体1同心分布。导液孔2的数量根据所用定子片体1的强度和电机功率确定,本实施例中每个弧形外沿3内侧分布3个,共12个。

本发明定子与传统圆形机壳5配合使用。定子片体1位于机壳5内部,弧形外沿3与机壳5接触,直线外沿4与机壳5之间形成导液通道6,与导液孔2共同保证低温液体流动畅通,提高输送效率。

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院电工研究所,未经中国科学院电工研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201410652969.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top