[实用新型]一种风力永磁同步发电机转子冷却器有效
申请号: | 202020533042.2 | 申请日: | 2020-04-13 |
公开(公告)号: | CN212012304U | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 吴志驹;章政华;杨云;罗荣锋 | 申请(专利权)人: | 明阳智慧能源集团股份公司 |
主分类号: | H02K1/32 | 分类号: | H02K1/32;H02K9/08 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 | 代理人: | 冯炳辉 |
地址: | 528437 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 风力 永磁 同步 发电机 转子 冷却器 | ||
本实用新型公开了一种风力永磁同步发电机转子冷却器,所述转子冷却器是整个装配在发电机后端,其主要由水冷换热芯组、通风管道和两个冷却电机组成,其中,所述水冷换热芯组左、右两端的出风口通过通风管道分别与两个冷却电机的进风口相连通,所述水冷换热芯组的进风口和两个冷却电机的出风口分别连接于发电机的空腔,在两个冷却电机强制气流的作用下,整个转子冷却器能够与发电机的空腔及气隙形成循环风路,使得发电机内部热风通过水冷换热芯组散热冷却后,能够被两个冷却电机重新吹入发电机的空腔及气隙间,对转子磁极进行冷却散热,从而降低永磁体因高温失磁的风险。
技术领域
本实用新型涉及直驱、半直驱风力永磁同步发电机的技术领域,尤其是指一种风力永磁同步发电机转子冷却器。
背景技术
业内习知,直驱或半直驱风力永磁同步发电机具有容量大、结构紧凑的特点,一般永磁同步发电机采用的冷却系统主要针对定子绕组进行散热冷却,而转子则只能依靠自身旋转进行散热,这导致发电机的转子磁极具有因高温失磁的风险,存在安全隐患。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提出了一种结构简单可靠的风力永磁同步发电机转子冷却器,通过布置在发电机后端的两个冷却风机,强制在发电机内部经空腔、气隙等形成循环风路,对转子磁极进行冷却。
为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案为:一种风力永磁同步发电机转子冷却器,所述转子冷却器是整个装配在发电机后端,其主要由水冷换热芯组、通风管道和两个冷却电机组成,其中,所述水冷换热芯组左、右两端的出风口通过通风管道分别与两个冷却电机的进风口相连通,所述水冷换热芯组的进风口和两个冷却电机的出风口分别连接于发电机的空腔,在两个冷却电机强制气流的作用下,整个转子冷却器能够与发电机的空腔及气隙形成循环风路,使得发电机内部热风通过水冷换热芯组散热冷却后,能够被两个冷却电机重新吹入发电机的空腔及气隙间,对转子磁极进行冷却散热。
本实用新型与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:
本实用新型提供的转子冷却器可将永磁同步发电机内部空腔及转子磁极表面温度降低15℃以上,大大降低永磁体因高温失磁的风险。同时,可在发电机设计时重新评估永磁体工作温度,选用内禀矫顽力更低的永磁体以降低发电机本身制造成本。
附图说明
图1为本实施例所述风力永磁同步发电机转子冷却器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。
参见图1所示,本实施例提供的风力永磁同步发电机转子冷却器,是整个装配在发电机后端,其主要由水冷换热芯组1、通风管道2和两个冷却电机3组成,其中,所述水冷换热芯组1左、右两端的出风口通过通风管道2分别与两个冷却电机3的进风口相连通,所述水冷换热芯组的进风口11和两个冷却电机3的出风口31分别连接于发电机的空腔(图中未画出),这样的设计使得在两个冷却电机3强制气流的作用下,整个转子冷却器能够与发电机的空腔及气隙形成循环风路,从而使得发电机内部热风通过水冷换热芯组1散热冷却后,能够被两个冷却电机3重新吹入发电机的空腔及气隙间,对转子磁极甚至定子线圈进行冷却散热。经试验,本实用新型提供的转子冷却器可将发电机内部空腔及转子磁极表面温度降低15℃以上,大大降低永磁体因高温失磁的风险,同时可在发电机设计时重新评估永磁体工作温度,选用内禀矫顽力更低的永磁体以降低发电机本身制造成本,具有实际应用价值,值得推广。
以上所述实施例只为本实用新型之较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。
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