[实用新型]内置叶轮负压密封供水装置有效

专利信息
申请号: 201822197891.0 申请日: 2018-12-15
公开(公告)号: CN209604269U 公开(公告)日: 2019-11-08
发明(设计)人: 吴雳鸣 申请(专利权)人: 哈尔滨盛迪电力设备有限公司
主分类号: F04D13/06 分类号: F04D13/06;F04D29/08;H02K9/193;H02K9/28
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地址: 150090 黑龙江省哈*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 吸水管 叶轮 供水腔 中心盘 本实用新型 把合螺栓 负压密封 供水装置 固定法兰 内置 下固定板 填料密封环 供水法兰 供水软管 供水支管 连接法兰 同心方式 吸水叶片 旋转法兰 支架固定 套在 在机 供水
【说明书】:

本实用新型公开了一种内置叶轮负压密封供水装置,一组或多组由3个吸水叶片组成的叶轮固定在旋转吸水管内的中心盘上,中心盘由4个中心盘支架固定在旋转吸水管内,带有O型密封圈的旋转吸水管通过旋转法兰和供水连接法兰用把合螺栓固定在主轴上。带有填料密封环和上、下固定板的固定供水腔通过供水腔孔以同心方式套在旋转吸水管上后,固定在机座上。带有供水软管、O型密封圈、调节阀和供水支管的供水法兰盖通过固定法兰,用把合螺栓固定在固定供水腔的固定法兰上。本实用新型必将广泛用于本领域和其它相关等领域。

技术领域:

本实用新型主要用于水冷发电机和换相机转子线圈冷却水供水端的一种装置。

背景技术:

当前,所有水冷发电机和为提高电网质量采用的换相机转子线圈冷却水的供水装置都是采用盘根形式的,盘根这种简单供水密封结构是靠机械压力来实现转动部件与固定部件之间的密封,旋转部套与固定部套就会造成盘根磨损极大,所以盘根形式虽然价格较低、结构简单,但需要维护人员因磨损过大必须经常调整机械压力实现对磨损的补偿。冷却水供水压力一般都在6公斤左右,如不及时定期巡检调整机械压力就会造成冷却水大量泄漏,对发电机和换相机转子线圈冷却效果下降很大,因冷却水泄漏使转子线圈升温导致绝缘层工作寿命缩短,甚至因温度过高造成事故停机,给使用企业带来巨大的经济损失,尤其是现在要求提高自动强度,对发电机和换相机要实现少人值守或无人值守,这样就要求发电机和换相机的转子线圈温度必须应保证在安全温度范围内运行,因此,本领域急需一种能长期稳定工作的、又不需要定期调整机械压力以保证供应冷却水的供水装置。

发明内容:

本实用新型旨在提出一种满足本领域急需供水装置的技术方案,完美地解决了本领域这一技术难题,其主要技术特征是,它有密封压环、填料密封环、把合螺栓、供水软管、O型密封圈、供水支管、带有水平腰型孔的上固定板、带有底座和垂直腰型孔的下固定板,带有中心孔的中心盘通过4个中心盘支架固定在旋转吸水管内部靠近主轴一侧中心位置,旋转吸水管内径与4个中心盘支架和中心盘之间形成4个过水孔,把固定有3个为一组或多组的吸水叶片的叶轮轴通过叶轮固定轴上的中心螺杆并穿过中心盘上的中心孔用中心螺帽固定在旋转吸水管中心上,旋转吸水管通过旋转法兰用把合螺栓固定在带有供水连接法兰的主轴上,将一端带有填料密封环及密封压环的固定供水腔通过供水腔孔以同心方式套在旋转吸水管外面,通过带有水平腰型孔的上固定板及带有垂直腰型孔的下固定板和底座用调整螺栓与把合螺栓将固定供水腔固定在机座上,带有供水软管的调节阀通过供水支管和供水孔固定在供水法兰盖中心位置上,供水法兰盖用把合螺栓固定在固定供水腔的固定法兰上。带有垂直腰型孔的下固定板和带有水平腰型孔的上固定板主要用于调整固定供水腔上的供水腔孔与旋转吸水管同心度,以便填料密封环不偏磨,由于水冷发电机或换相机转速为3000转/分,所以本装置中的叶片组成的叶轮产生的吸水压力和流量是一定的,因此设有调节阀来调节供水压力和流量,使供水压力和流量略小于叶轮产生吸水负压和流量,在固定供水腔中始终保持在发电机或换相机运行时产生一定的负压,以保证在填料密封环处没有冷却水向外泄漏,满足发电机或换相机转子线圈冷却所需用水量,如一组叶轮形成不了大于供水压力6公斤左右的压力时,可以增加多组叶片以增加吸水负压,确保固定供水腔中为负压。

本实用新型提供的技术方案所达到的技术效果是这样实现的:通过叶轮轴固定在旋转吸水管中的3个叶片随着发电机或换相机运行达到与之相同的转速时,即3000转/分,对供应冷却水形成吸水负压和供水流量,冷却水通过过水孔和主轴内腔进入发电机或换相机转子线圈内部进行冷却,所形成的吸水负压一定大于供水压力6公斤,使冷却水不能从填料密封环处向外泄漏,同时也可用调节阀调整水压力来满足固定供水腔负压的技术要求。

本实用新型所述的技术方案结构简单,巧妙地将一组或多组叶片置于旋转吸水管内与发电机或换相机主轴一起转动,形成吸水负压免去维护人员定期维护调整,为发电机或换相机无人值守或少人值守提供了可靠的技术保证。本方案与本领域中的现有对盘根机械压力技术相比具有新颖性、创造性能和实用性,必将广泛应用于本领域及相关领域。

附图说明:

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