中文名 | 蒸發(fā)冷卻電機(jī) | 組成成分 | 電樞線圈按一定的規(guī)律連接組成 |
---|---|---|---|
用????途 | 直流電機(jī)和交流電機(jī) | 直流電樞分類 | 單疊繞組和復(fù)疊繞組 |
工作原理 | 感生電動勢 | 換向器節(jié)距 | Ys=1 |
直流電樞繞組分疊繞組、波繞組和蛙繞組3種。每個線圈的兩個出線端連接到換向器的兩個換向片上,兩者在換向器圓周表面上相隔的距離稱為換向器節(jié)距,用Ys表示。不同形式的繞組具有不同的換向器節(jié)距。
有之分。單疊繞組是將同一磁極下相鄰的線圈依次串聯(lián)起來,構(gòu)成一條并聯(lián)支路,所以對應(yīng)一個磁極就有一條并聯(lián)支路。單疊繞組的基本特征是并聯(lián)支路數(shù)等于磁極數(shù)。各條支路間通過電刷并聯(lián)。單疊繞組線圈的換向器節(jié)距Ys=1。Ys>1者稱復(fù)疊繞組。比較常用的是Ys=2的復(fù)疊繞組,又稱雙疊繞組。雙疊繞組在一個磁極下有兩條并聯(lián)支路。例如一臺四極直流電機(jī),采用雙疊繞組時,共有8條并聯(lián)支路。各條支路間也是通過電刷并聯(lián)。電刷組數(shù)等于電機(jī)的極數(shù)。其中一半為正電刷組,另一半為負(fù)電刷組。疊繞組的并聯(lián)支路數(shù)較多,它等于極數(shù)或為極數(shù)的整倍數(shù),所以又叫并聯(lián)繞組。
蒸發(fā)冷卻電機(jī)由一定數(shù)目的,他是直流電機(jī)的電路部分,也是,產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的部分。線圈用絕緣的圓形或矩形截面的導(dǎo)線繞成,分上下兩層嵌放在電樞鐵心槽內(nèi),上下層以及線圈與電樞鐵心之間都要妥善地絕緣,并用槽楔壓緊。大型電機(jī)電樞繞組的端部通常緊扎在繞組支架上。電樞繞組分直流電樞繞組和交流電樞繞組兩大類。它們分別用于。
蒸發(fā)冷卻電機(jī)通常采用雙層繞組。線圈的有效部分包含左、右兩個有效邊。放在槽內(nèi)且靠近槽口的有效邊叫上層邊,靠近槽底的有效邊叫下層邊。同一槽中上下層間用絕緣紙隔開。同一線圈上下兩有效邊沿圓周方向的距離即為線圈的跨距,通常用槽距(兩相鄰槽間距離)的倍數(shù)表示??缇嗉s等于一個極距(相鄰兩磁極的距離,也常用槽距的倍數(shù)表示)。
蒸發(fā)冷卻空調(diào)技術(shù)是一項利用水蒸發(fā)吸熱制冷的技術(shù)。水在空氣中具有蒸發(fā)能力。 蒸發(fā)冷卻空調(diào)技術(shù)是一項利用水蒸發(fā)吸熱制冷的技術(shù)。水在空氣中具有蒸發(fā)能力。在沒有別的熱源的條件下,水與空氣間的熱濕交換過程是空氣...
蒸發(fā)冷卻式空調(diào)有什么優(yōu)勢?比起傳統(tǒng)的水冷中央空調(diào)
蒸發(fā)式冷凝式效率最高的冷凝方式-----《美國ASHRA系統(tǒng)與設(shè)備手冊》第35章,華德公司獲得了國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局核發(fā)的第一個大型蒸發(fā)式冷凝空調(diào)設(shè)備的生產(chǎn)許可證,也是目前國家唯一的生產(chǎn)蒸發(fā)式冷凝...
其實這個過程是一個冷熱交換的過程。制冷設(shè)備排出的高熱高壓制冷劑汽化為氣體從蒸發(fā)冷中的冷凝排管經(jīng)過,使高溫氣體的制冷劑與排管外的噴淋水和空氣進(jìn)行熱交換,蒸發(fā)冷中的排管曲折延長是高溫氣體盡量多的與噴淋水接...
格式:pdf
大小:377KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.7
現(xiàn)代社會對電能具有很強(qiáng)的依賴性,一旦電網(wǎng)故障,損失將極為嚴(yán)重。電氣設(shè)備自身安全是保障電網(wǎng)安全的基礎(chǔ),而大型設(shè)備的絕緣損壞、結(jié)構(gòu)變形大多為發(fā)熱問題造成。合理的冷卻方式是保障電氣設(shè)備安全運行的重要基礎(chǔ)。電氣和電子裝備蒸發(fā)冷卻技術(shù)是基于相變換熱原理,利用絕緣性能良好的液體冷卻介質(zhì)的汽化潛熱來吸收傳遞熱量,直接冷卻發(fā)熱部件,達(dá)到迅速、高
格式:docx
大?。?span id="78nhnky" class="single-tag-height">377KB
頁數(shù): 未知
評分: 3
管式蒸發(fā)冷卻器冷卻性能的數(shù)值求解——根據(jù)熱濕交換理論建立了管式蒸發(fā)冷卻器的數(shù)學(xué)模型,采用四階Runge-Kutta方法對該模型進(jìn)行了數(shù)值求解,并將計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了對比,結(jié)果表明計算值與實驗值吻合較好,證明用數(shù)值分析的方法研究類似的工程問題是可行...
本書主要介紹臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)的定子,詳細(xì)闡述了臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子氣、液、固三相絕緣、傳熱系統(tǒng)的形成機(jī)理,通過對其進(jìn)行合理設(shè)計和優(yōu)化,可以研制出針對不同使用需要,或者對應(yīng)不同系列的、具備較高綜合性能指標(biāo)(可靠性、安全性、效率、材料利用率等)的新型臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)。
序
前言
第1章 緒論
1.1 臥式電機(jī)歷史簡介
1.2 臥式電機(jī)的定義
1.3 臥式電機(jī)的冷卻方式
參考文獻(xiàn)
第2章 臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)的研究基礎(chǔ)
2.1 常規(guī)定子絕緣結(jié)構(gòu)對臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)的限制
2.2 蒸發(fā)冷卻介質(zhì)簡介
2.3 蒸發(fā)冷卻定子繞組直線部分的絕緣與傳熱
2.4 1200kV·A全浸式自循環(huán)蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)的研制及運行
2.5 幾種蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)方案的模擬試驗及結(jié)論
2.6 定子絕緣材料的表面閃絡(luò)試驗
2.7 補(bǔ)充試驗
2.8 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 50MW蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)的研制
3.1 臥式電機(jī)蒸發(fā)冷卻技術(shù)方案的比較
3.2 蒸發(fā)冷卻技術(shù)對50MW汽輪發(fā)電機(jī)的改造
3.3 機(jī)組運行的效果
參考文獻(xiàn)
第4章 臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣體系及其傳熱的分析
4.1 臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣與傳熱系統(tǒng)的組成
4.2 復(fù)合式絕緣系統(tǒng)的電場分布特點
4.3 臥式蒸發(fā)冷卻定子的傳熱規(guī)律
4.4 臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計原則
4.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 高功率密度臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的初步設(shè)計
5.1 高功率密度臥式電機(jī)概述
5.2 設(shè)計新型的定子絕緣結(jié)構(gòu)
5.3 計算模型的仿真工具
5.4 初步設(shè)計的絕緣結(jié)構(gòu)電場計算與仿真過程
5.5 初步設(shè)計的絕緣結(jié)構(gòu)溫度場計算與仿真過程
5.6 初步設(shè)計的絕緣結(jié)構(gòu)仿真結(jié)果中存在的問題及說明
5.7 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 狹窄空間內(nèi)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)的沸騰換熱系數(shù)的研究
6.1 引言
6.2 沸騰換熱關(guān)聯(lián)式
6.3 浸潤式蒸發(fā)冷卻中微小溫差的測量
6.4 狹窄空間內(nèi)蒸發(fā)冷卻介質(zhì)(F-113)沸騰換熱系數(shù)的試驗研究
6.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第7章 高功率密度臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣確定性結(jié)構(gòu)的試驗研究
7.1 引言
7.2 試驗中的定子模擬結(jié)構(gòu)
7.3 傳熱及耐壓試驗裝置
7.4 試驗過程
7.5 試驗結(jié)果及分析
7.6 試驗結(jié)論
7.7 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第8章 新型蒸發(fā)冷卻定子絕緣結(jié)構(gòu)中三維溫度場的仿真計算
8.1 引言
8.2 定子最熱段三維溫度場的仿真計算模型
8.3 計算定子中的熱源分布
8.4 表面沸騰換熱系數(shù)和等效熱傳導(dǎo)系數(shù)的確定
8.5 三種定子絕緣結(jié)構(gòu)溫度場的仿真結(jié)果及分析
8.6 高功率密度臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的研究結(jié)論
8.7 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第9章 高功率密度臥式蒸發(fā)冷卻電機(jī)試運行的溫升試驗
9.1 蒸發(fā)冷卻樣機(jī)定子實際運行的溫度分布
9.2 蒸發(fā)冷卻樣機(jī)大功率器件的冷卻與實際溫度分布
參考文獻(xiàn)
第10章 135Mw蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)定子VPI主絕緣厚度減薄的試驗研究
10.1 引言
10.2 問題的提出及解決的技術(shù)原理
10.3 新絕緣結(jié)構(gòu)及規(guī)范的試驗研究內(nèi)容
10.4 試驗研究結(jié)論
10.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第11章 高壓電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計
11.1 引言
11.2 優(yōu)化設(shè)計的目標(biāo)及路徑
11.3 新型定子絕緣結(jié)構(gòu)電場分布仿真的原理
11.4 定子槽內(nèi)的電場分布的計算模型
11.5 蒸發(fā)冷卻定子槽內(nèi)電場分布規(guī)律
11.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第12章 24kV等級及以上蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的可行性研究
12.1 引言
12.2 24kV蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的試驗研究
12.3 24kV蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的電場仿真研究
12.4 新型定子絕緣結(jié)構(gòu)的電場仿真研究結(jié)論
12.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第13章 330Mw大型蒸發(fā)冷卻汽輪發(fā)電機(jī)定子絕緣結(jié)構(gòu)的研究
13.1 330MW大型汽輪發(fā)電機(jī)冷卻方案改造的比較
13.2 強(qiáng)迫循環(huán)蒸發(fā)冷卻定子繞組內(nèi)冷的溫升計算
13.3 330Mw汽輪發(fā)電機(jī)采用全浸式蒸發(fā)冷卻方案的可行性
參考文獻(xiàn)
第14章 結(jié)束語
14.1 主要結(jié)論
14.2 討論
附錄
我國蒸發(fā)冷卻技術(shù)和雙水內(nèi)冷技術(shù)的研究工作差不多是同時在中華人民共和國建國初期開始的。當(dāng)時的主導(dǎo)思想是希望采用最新的冷卻方式滿足我國增大單機(jī)容量的需要,使我國的汽輪發(fā)電機(jī)制造業(yè)在國際上占有領(lǐng)先的地位。20世紀(jì)50年代中后期,雙水內(nèi)冷技術(shù)發(fā)展較快,125MW已形成系列產(chǎn)品,300MW汽輪發(fā)電機(jī)上也已經(jīng)采用此項技術(shù)。隨著氫冷氣隙抽氣技術(shù)的發(fā)展,以及后來超導(dǎo)體勵磁繞組發(fā)電機(jī)的研究,這些技術(shù)被認(rèn)為是發(fā)電機(jī)的未來技術(shù)。因此,蒸發(fā)冷卻技術(shù)一般被認(rèn)為是沒有必要發(fā)展也沒有發(fā)展前途的冷卻技術(shù)。正是在這種困難條件下,有一批默默無聞的同志在十分艱難的處境下堅持研究、制造和試驗,使這一技術(shù)日臻完善。