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公开(公告)号:CN115190743A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210786766.1
申请日:2022-07-04
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明提供推力轴承瓦和用于立式水电机组的推力轴承。推力轴承瓦包括:上瓦体,其内设有上冷却室,具有位于上瓦体的上内壁上的上开口且在其内设有多个上支撑件,彼此间隔以在其之间形成互连的上流道,在上内壁上形成有环绕上开口的上接触面;下瓦体,其内设有下冷却室,具有位于下瓦体的下内壁上的下开口且在其内设有多个下支撑件,彼此间隔以在其之间形成互连的下流道,在下内壁上形成有环绕下开口的下接触面,对应的上、下支撑件对齐且抵靠,上、下接触面彼此密封抵靠以便上、下冷却室组成密封的冷却室,在冷却室内有可相变且在上、下流道内流动的冷却工质,其液体体积小于冷却室的容积;散热结构,设置在上瓦体和/或下瓦体的径向外侧壁上。
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公开(公告)号:CN111917247B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202010837236.6
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于立式电机转子的浸泡式蒸发冷却系统,包括冷凝器、磁极线圈、密封液盒和连接管道。磁极线圈放置于密封液盒的内部,密封液盒的内部灌注液态蒸发冷却介质,使磁极线圈完全浸泡于液态介质中,即液态介质的液面要高于磁极线圈;密封液盒的顶部与冷凝器之间通过连接管道连接,密封液盒内部产生的气态蒸发冷却介质通过该连接管道流向冷凝器,冷凝器冷凝后产生的液态介质同样通过该连接管道流回到密封液盒,这样只需在密封液盒的顶部与冷凝器这两个位置之间设置连接管道即可同时实现液态介质和气态介质的双向流通,而不需要在密封液盒底部和冷凝器之间再设置单独的回液管。
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公开(公告)号:CN114257009A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111123772.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 国网新源控股有限公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明属于凸极电机冷却技术领域,具体涉及一种具有内部冷却结构的磁极线圈、转子和凸极电机。本发明旨在解决现有磁极线圈的冷却通风结构的冷却效果差的问题。为此目的,在本发明中磁极线圈的多个线匝中至少一个设置成通风匝,与通风匝的通风槽相邻的匝间绝缘将通风槽的开口遮蔽以形成的由进风槽口至出风槽口之间延伸的冷却风道。当凸极电机工作时,转子在旋转过程中形成的风流沿转子的径向流动并依次由支架、磁轭吹向磁极,然后进入磁极线圈与磁极铁芯之间的气隙,再经冷却风道的进风槽口进入通风槽,最后从出风槽口排出,从而通过对磁极线圈内部进行冷却,实现了提高磁极线圈的冷却效果的目的。
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公开(公告)号:CN114257009B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111123772.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 国网新源控股有限公司 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明属于凸极电机冷却技术领域,具体涉及一种具有内部冷却结构的磁极线圈、转子和凸极电机。本发明旨在解决现有磁极线圈的冷却通风结构的冷却效果差的问题。为此目的,在本发明中磁极线圈的多个线匝中至少一个设置成通风匝,与通风匝的通风槽相邻的匝间绝缘将通风槽的开口遮蔽以形成的由进风槽口至出风槽口之间延伸的冷却风道。当凸极电机工作时,转子在旋转过程中形成的风流沿转子的径向流动并依次由支架、磁轭吹向磁极,然后进入磁极线圈与磁极铁芯之间的气隙,再经冷却风道的进风槽口进入通风槽,最后从出风槽口排出,从而通过对磁极线圈内部进行冷却,实现了提高磁极线圈的冷却效果的目的。
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公开(公告)号:CN111917247A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010837236.6
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于立式电机转子的浸泡式蒸发冷却系统,包括冷凝器、磁极线圈、密封液盒和连接管道。磁极线圈放置于密封液盒的内部,密封液盒的内部灌注液态蒸发冷却介质,使磁极线圈完全浸泡于液态介质中,即液态介质的液面要高于磁极线圈;密封液盒的顶部与冷凝器之间通过连接管道连接,密封液盒内部产生的气态蒸发冷却介质通过该连接管道流向冷凝器,冷凝器冷凝后产生的液态介质同样通过该连接管道流回到密封液盒,这样只需在密封液盒的顶部与冷凝器这两个位置之间设置连接管道即可同时实现液态介质和气态介质的双向流通,而不需要在密封液盒底部和冷凝器之间再设置单独的回液管。
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公开(公告)号:CN212627540U
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202021737232.2
申请日:2020-08-19
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种适用于立式电机转子的浸泡式蒸发冷却系统,包括冷凝器、磁极线圈、密封液盒和连接管道。磁极线圈放置于密封液盒的内部,密封液盒的内部灌注液态蒸发冷却介质,使磁极线圈完全浸泡于液态介质中,即液态介质的液面要高于磁极线圈;密封液盒的顶部与冷凝器之间通过连接管道连接,密封液盒内部产生的气态蒸发冷却介质通过该连接管道流向冷凝器,冷凝器冷凝后产生的液态介质同样通过该连接管道流回到密封液盒,这样只需在密封液盒的顶部与冷凝器这两个位置之间设置连接管道即可同时实现液态介质和气态介质的双向流通,而不需要在密封液盒底部和冷凝器之间再设置单独的回液管。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN117852326A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311333272.9
申请日:2023-10-16
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及旋转机械评估技术领域,具体提供一种转子系统的评估方法、装置、电子设备及存储介质,旨在解决转子系统在工作过程中不平衡量对转子稳定性影响的评估问题。为此目的,本发明的转子系统的评估方法包括:获取转子系统不平衡量的压力数据;获取转子系统的结构有限元模型;基于不平衡量的压力数据和转子系统的结构有限元模型对转子系统进行分析,获得转子系统的分析数据;基于转子系统的分析数据对转子系统进行评估。本发明基于影响转子系统的不平衡量的压力数据与转子系统的结构有限元模型对转子系统进行仿真分析,并获得转子系统的分析数据,进而能够根据转子系统的分析数据对转子系统进行评估。
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公开(公告)号:CN117767514A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311779363.5
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本申请涉及电机技术领域,具体提供一种电机转子设备及电机,旨在解决现有电机转子设备供电困难的问题。为此目的,本申请的电机转子设备包括转子本体和设置在转子本体上的取能装置,取能装置包括:底座;永磁体,其滑动设置于底座上;弹性件,其设置于底座和永磁体之间,永磁体沿底座滑动的过程中能够压缩或拉伸弹性件;线圈绕组以及储能单元,其均设置于底座上,线圈绕组与储能单元电连接,转子本体转速改变时,弹性件相对底座滑动并在弹性件的弹力作用下往复运动,以使线圈绕组切割永磁体形成的磁感线,从而产生感应电动势。本申请不仅能够满足电机转子设备上用电设备的供电需求,而且还能够对电机运行过程中的机械能进行充分利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN118174508A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410269973.9
申请日:2024-03-11
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
Abstract: 本申请涉及电机技术领域,具体提供一种电机转子设备及电机,旨在解决如何提高电机转子设备供电稳定性和可靠性的问题。为此目的,本申请的电机转子设备包括转子本体和设置在转子本体上的取能装置,取能装置包括:底座,其上设置有导轨;永磁体,其滑动设置于导轨上;线圈绕组以及储能单元,其均设置于底座上,线圈绕组与储能单元电连接;其中,导轨上任意点的切线方向与转子本体的轴向和径向均呈夹角设置,以使转子本体的转速改变时,永磁体能够沿导轨运动,从而使线圈绕组切割永磁体形成的磁感线并产生感应电动势。本申请不仅能够满足电机转子设备上用电设备的供电需求,而且还能够对电机运行过程中的机械能进行充分利用,降低成本。
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公开(公告)号:CN116920777A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311094720.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 中国科学院电工研究所 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC: B01J19/28
Abstract: 本发明涉及反应装置技术领域,具体提供一种连续式旋转增压反应装置。为解决现有液相反应装置反应速率低、成本高的问题,本发明的连续式旋转增压反应装置包括反应器和可自转的旋转体;反应器包括依次连接的增压管、反应管和释压管,增压管、反应管和释压管设置成能够随旋转体转动,其中,增压管内工质流向与旋转产生的离心力方向一致,释压管内工质流向与离心力方向相反。旋转体旋转时产生离心力,沿工质流动方向的压力在增压管内是增压过程,在释压管内是降压过程,反应物在反应管内达到发生化学反应所需的最佳反应窗口,保证反应速率,本发明的连续式平推流反应系统,不仅可实现工艺的连续化生产,反应体系的生产效率显著提升,而且成本更低。
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