×
13.01.2017
217.015.8cbb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002604873
Дата охранного документа
20.12.2016
Аннотация: Настоящее изобретение относится к способу модернизации токопроводящего стержня. Технический результат - ускорение и повышение эффективности технического обслуживания электрической машины. Площадка (1) включает в себя электрическую машину (2), имеющую паз (3), заключающий в себе токопроводящий стержень (4). Токопроводящий стержень (4) содержит проводящий элемент (5), первоначальную изоляцию (6) вокруг проводящего элемента (5). Способ содержит этапы, включающие удаление токопроводящего стержня (4) из паза (3), удаление первоначальной изоляции (6) с проводящего элемента (5), накладывание новой изоляции (7) вокруг проводящего элемента (5) непосредственно на площадке (1). 9 з.п. ф-лы, 17 ил.

Область техники

Настоящее изобретение относится к способу модернизации токопроводящего стержня. Токопроводящий стержень может быть стержнем статора или ротора электрической машины, такой как турбогенератор или гидрогенератор, электромотор и т.д.

Уровень техники

Токопроводящие стержни, такие как стержни статора или ротора электрических машин, включают в себя проводящий элемент, который изолирован главной изоляцией.

Проводящий элемент обычно изготовлен из скрещенных медных жил, слабо изолированных друг от друга, а главная изоляция обычно выполнена из микаленты, обернутой вокруг проводящего элемента и пропитанной смолой.

Для того чтобы производить эти токопроводящие стержни, EP 2339722 раскрывает способ, включающий в себя этапы:

- подготовки проводящего элемента,

- обертывания микаленты вокруг проводящего элемента,

- заключения проводящего элемента с микалентой вокруг него в гибкий рукав,

- создание разрежения,

- подачи смолы в рукав при низком давлении,

- отверждения смолы.

Этот способ позволяет изготавливать новые токопроводящие стержни; тем не менее во время операций технического обслуживания существующих генераторов или других электрических машин в некоторых случаях необходимо заменять один или даже более поврежденных токопроводящих стержней (таких как стержни статора). Когда это происходит, новые токопроводящие стержни производят в мастерской и затем доставляют на площадку (где находится на техническом обслуживании электрическая машина).

В некоторых случаях может оказаться невозможным быстро поставить новые токопроводящие стержни на площадку; это может приводить к неприемлемо длительному времени технического обслуживания.

Сущность изобретения

Аспект раскрытия включает в себя предложение способа, посредством которого во время операции технического обслуживания можно быстро предоставить в распоряжение токопроводящие стержни, которые должны собираться на электрической машине.

Эти и другие аспекты достигаются посредством предоставления способа в соответствии с приложенной формулой изобретения.

Краткое описание чертежей

Дополнительные характеристики и преимущества станут более очевидными из описания предпочтительного, но не исключительного варианта воплощения способа, проиллюстрированного в качестве неограничивающего примера на сопровождающих чертежах, на которых:

Фиг. 1-17 показывают возможные варианты воплощения способа.

Подробное описание вариантов воплощения изобретения

Фиг. 1 показывает площадку 1, которая включает в себя электрическую машину 2, имеющую пазы 3, заключающие в себе токопроводящие стержни 4.

Электрическая машина 2 предпочтительно является вращающейся электрической машиной, такой как генератор или мотор; так или иначе, электрическая машина может также быть другой (т.е. невращающейся) электрической машиной, такой как трансформатор.

В примере по фигуре 1 электрическая машина является генератором, таким как, например, турбогенератор или гидрогенератор; по этой причине электрическая машина соединена с двигателем, таким как, например, газовая турбина или паровая турбина (для турбогенератора) или гидротурбина (для гидрогенератора). В этих примерах турбогенератор или гидрогенератор обычно является синхронным генератором, во всяком случае ясно, что генератор может также быть асинхронным или другим генератором.

Токопроводящий стержень 4 может быть стержнем статора, но в других применениях он может быть стержнем ротора.

Токопроводящий стержень 4 содержит проводящий элемент 5 (обычно содержащий множество скрещенных жил) и первоначальную изоляцию 6 вокруг проводящего элемента 5; первоначальная изоляция 6 является той изоляцией, которую токопроводящий стержень 4 имеет во время эксплуатации перед остановкой работы для операции технического обслуживания. Первоначальная изоляция может быть повреждена во время эксплуатации (старение материала, истирание, эрозия из-за искрообразования типа частичных разрядов, которые могут ослаблять способность противостоять высокому напряжению) и приводить к неожиданному пробою в изоляции.

Способ содержит удаление токопроводящего стержня 4 из паза 3 электрической машины 2.

Таким образом, удаляют первоначальную изоляцию 6 с проводящего элемента 5 и накладывают новую изоляцию 7 вокруг проводящего элемента 5.

Удаление токопроводящего стержня 4 из паза 3, удаление первоначальной изоляции 6 с проводящего элемента 5 и накладывание новой изоляции 7 вокруг проводящего элемента 5 осуществляют на площадке 1.

Поскольку все операции осуществляют на площадке 1, нет необходимости заказывать новые токопроводящие стержни в мастерской и ожидать их.

Предпочтительно, определяют (задают) конечный размер 8 для новой изоляции 7, и новую изоляцию 7 накладывают с большим размером 9, чем конечный размер 8.

Затем удаляют часть 10 новой изоляции 7, превышающей конечный размер 8.

Это обеспечивает точные габариты и плоские поверхности при конечном размере 8 новой изоляции 7.

Удаление части 10 новой изоляции 7, превышающей конечный размер 8, включает в себя частичное удаление новой изоляции 7 с каждой стороны 11 поперечного сечения новой изоляции 7.

Конечный размер 8 новой изоляции 7 предпочтительно равен размеру первоначальной изоляции 6; это позволяет применять новый токопроводящий стержень 12 (имеющий проводящий элемент 5 и новую изоляцию 7 с конечным размером 8, равным размеру первоначальной изоляции 6) в той же самой электрической машине, из которой токопроводящие стержни 4 были удалены (в том же или другом пазу 3).

Накладывание новой изоляции 7 вокруг проводящего элемента 5 включает в себя:

обертывание изолирующей ленты 15 вокруг проводящего элемента 5 (фигура 6, 7),

обеспечение гибкого рукава 16 вокруг проводящего элемента 5 с изолирующей лентой 15,

создание разрежения в гибком рукаве 16,

подвод тепла к изолирующей ленте 15, чтобы формировать новую изоляцию 7.

Лента может быть лентой, которая предварительно пропитана смолой; в этом случае предпочтительно лента является предварительно пропитанной микалентой.

Альтернативно, лента может быть лентой, которая не пропитана предварительно смолой; в этом случае пропитывающая смола подается в гибкий рукав 16 после создания разрежения и перед подводом тепла.

Например, смола может содержаться в резервуаре 18, и положение резервуара 18 (в частности, его высота) может регулироваться относительно положения (в частности, его высоты) гибкого рукава 16, чтобы регулировать давление подачи смолы.

Кроме того, также возможно, что точность конечной формы новой изоляции улучшается посредством обеспечения формообразующей оснастки вокруг изолированного стержня, покрытого рукавом (перед отверждением), удерживаемых вместе, например, с помощью стягивающей ленты или зажимов или аналогичных приспособлений. Это может уменьшить усилия по удалению новой изоляции.

В последующем различные варианты воплощения описаны подробно; ясно, что любые из описанных этапов могут быть реализованы в способе независимо от других.

Фигура 1 показывает площадку с электрической машиной. Токопроводящий стержень 4 (стержень статора) удаляется из этой электрической машины (фигуры 2 и 3 показывают вид сбоку и поперечное сечение токопроводящего стержня 4).

Таким образом, первоначальная изоляция 6 удаляется с проводящего элемента 5 токопроводящего стержня 4; это может быть сделано вручную, например, посредством разрезания первоначальной изоляции 6 в позициях 17 и затем обрывания первоначальной изоляции 6, как указано стрелками F (фигура 4); фигура 5 показывает поперечное сечение проводящего элемента 5 без первоначальной изоляции 6.

Таким образом, проводящий элемент 5 оборачивается изолирующей лентой 15, которая может быть предварительно пропитанной лентой (предпочтительно микалентой) или не пропитанной предварительно лентой (предпочтительно микалентой); фигура 7 показывает проводящий элемент 5 с изолирующей лентой 15 вокруг него.

Проводящий элемент 5 с изолирующей лентой 15 вокруг него, таким образом, вставляется в гибкий рукав 16 (фигура 8).

Гибкий рукав 16 может быть рукавом раскрытого в EP 2339722 или US 6840749 типа. Например, гибкий рукав может быть пластиковым рукавом. Альтернативно, гибкий рукав 16 может быть реализован посредством обертывания (намотки) ленты вокруг изолирующей ленты 15 с нахлестом, так что перекрывающиеся части этой ленты приклеиваются друг к другу, реализуя гибкий рукав.

Затем гибкий рукав соединяется с вакуумным насосом 19 (фигуры 9, 10), чтобы установить в пространстве внутри гибкого рукава 16 пониженное давление. Таким образом в гибком рукаве 16 может быть достигнуто давление между 0,1-0,2 бар. Это пониженное давление имеет два следствия:

- оно извлекает воздух и другой газ, содержащийся в изолирующей ленте 15, чтобы добиться изоляции с лучшими электрическими свойствами;

- оно заставляет окружающую среду (имеющую давление примерно 1 бар) сдавливать гибкий рукав 16 (как указано стрелками F2), а значит, и ленту 15.

Таким образом, в случае, когда изолирующая лента 15 является предварительно пропитанной лентой, подводят тепло, чтобы отвердить смолу.

Тепло может подводиться, например, посредством обеспечения термокожуха 20 вокруг гибкого рукава 20; например, термокожух 20 может включать в себя ленту, которая может электрически нагреваться (фигура 11). Альтернативно, нагрев может быть обеспечен посредством введения гибкого рукава 16 с проводящим элементом 5 и изолирующей лентой 15 вокруг него в печь 21; это предпочтительно делается для небольших проводящих элементов 5 (фигура 12). Дополнительной возможностью подвода тепла является соединение проводящего элемента 5 с электродами 22 и пропускание через него тока для его нагрева; это предпочтительно выполняется с большими проводящими элементами 5 (фигура 13).

В случае, когда изолирующая лента 15 является не пропитанной предварительно лентой, гибкий рукав 16 соединяется с резервуаром 18, и в гибкий рукав 16 подается смола (фигура 14).

Затем гибкий рукав с проводящим элементом 5 и изолирующей лентой 16 вокруг него нагревается (например, как указано со ссылкой на фигуры 11-13), чтобы отвердить смолу.

После отверждения смолы изолирующая лента 15 и отвержденная смола образуют новую изоляцию 7 проводящего элемента 5.

Затем, часть 10 новой изоляции 7, которая превышает конечный размер 8, удаляется. Это может быть выполнено, например, с помощью фрезерных станков или полировочных машин.

После удаления части 10, если конечный размер 8 был выбран равным размеру 9 первоначальной изоляции 6, новый токопроводящий стержень 12 получается имеющим тот же проводящий элемент 5, что и токопроводящий стержень 4, но новую изоляцию 7 с предварительно фиксированным размером 8.

Естественно, описанные признаки могут быть предусмотрены независимо друг от друга.

На практике используемые материалы и габариты могут быть выбраны согласно требованиям и состоянию уровня техники.

Ссылочные номера

1 площадка

2 электрическая машина

3 паз

4 токопроводящий стержень

5 проводящий элемент

6 первоначальная изоляция

7 новая изоляция

8 конечный размер

9 размер

10 часть

11 сторона

12 новый токопроводящий стержень

15 изолирующая лента

16 гибкий рукав

17 разрез

18 резервуар

19 вакуумный насос

20 термокожух

21 печь

22 электрод

F срывание

F2 прижимание.


СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО СТЕРЖНЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-38 из 38.
15.11.2019
№219.017.e1f7

Основанные на модели средства управления печью и способ управления печью

Изобретение относится к области управления печами для сжигания топлива. Система управления для уменьшения NOx в энергоустановке содержит прогнозирующий по модели контроллер, пропорциональный интегрально-дифференциальный контроллер и/или адаптивный контроллер, которые подчинены прогнозирующему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706080
Дата охранного документа: 13.11.2019
15.11.2019
№219.017.e21e

Система конденсации, работающая при одном и различных давлениях

Изобретение относится к конденсаторной системе, содержащей конденсатор (10) с системой отбора пара. Регулируемый пароструйный эжектор (20) содержит средство для изменения скорости потока, предназначенное для изменения скорости потока движущей текучей среды и содержащее иглу (30) с первым концом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706094
Дата охранного документа: 13.11.2019
01.12.2019
№219.017.e88a

Способ измерения и устройство для измерения отклонений в лобовых частях обмоток статора

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в уменьшении отклонений в лобовых частях обмотки статора. Способ измерения, устройство и вычислительный блок для измерения отклонений в лобовых частях обмотки статора электрической машины предусматривают этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707736
Дата охранного документа: 29.11.2019
24.12.2019
№219.017.f1cc

Многоступенчатая паровая турбина для генерирования электроэнергии

Изобретение относится к паровой турбине (10), имеющей множество ступеней и содержащей множество точек (12) впуска, соединенных с множеством линий (21) впуска, подающую линию (20), соединенную с множеством линий (21) впуска, и по меньшей мере одну линию (22) отбора, отходящую от промежуточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709895
Дата охранного документа: 23.12.2019
04.03.2020
№220.018.0867

Устройство и способ для принудительного охлаждения компонентов газотурбинной установки

Камера сгорания содержит корпус, жаровую трубу, расположенную в корпусе и имеющую внутреннюю поверхность, ограничивающую полость для приема горячих рабочих газов из зоны горения камеры сгорания, и наружную поверхность. Между корпусом и жаровой трубой образован кольцевой проточный канал. Камера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715634
Дата охранного документа: 02.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b11

Устройство деаэратора

Группа изобретений относится к устройствам дезактивации. Устройство деаэратора для очистки теплоносителя первого контура включает: колонну, приспособленную для приема жидкофазного загрязненного теплоносителя первого контура. Колонна включает: секции, распределительный элемент, расположенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716279
Дата охранного документа: 11.03.2020
18.03.2020
№220.018.0ccd

Контрольно-измерительная и управляющая система для атомной электростанции

Изобретение относится к средствам проверки и контроля труб технологического канала в ядерных установках. Контрольно-измерительная и управляющая система (КИиУ) для аварийного дизельного генератора (АДГ) содержит первую управляющую часть, имеющую КИиУ-функции, выполненные управляемыми посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716696
Дата охранного документа: 13.03.2020
04.07.2020
№220.018.2e70

Способ и устройство для измерения степени сжатия сердечника в электрической машине

Изобретение относится к акустической метрологии, в частности к устройствам измерения степени сжатия сердечника, составленного из листов и используемого в электрической машине. Способ измерения степени сжатия сердечника электрической машины, составленного из листов, содержит этапы: сжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725543
Дата охранного документа: 02.07.2020
Показаны записи 11-13 из 13.
20.01.2018
№218.016.0ef4

Система удержания для элемента оборудования на бетонной плите

Изобретение относится к области опорных конструкций для установки элементов оборудования на бетонной плите. Система для закрепления элемента (1) оборудования, устанавливаемого на бетонной плите (2), содержит по меньшей мере один поднятый относительно плиты (2) и сформированный за одно целое с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633435
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1490

Способ изготовления ротора

Изобретение относится к области изготовления роторов электрических машин. Способ включает этапы, на которых укладывают элементы (2) ротора (1), выполненные с выступающими буртиками, друг на друга с образованием вертикальной стопки (3), выполняют соединение смежных элементов (2) ротора путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634816
Дата охранного документа: 03.11.2017
20.01.2018
№218.016.1765

Смешивающий конденсатор

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в смешивающих конденсаторах, например, для геотермальных электростанций. Устройство для конденсации пара, включающее в себя по меньшей мере два отсека (11, 12), с первой камерой (11), действующей в качестве конденсационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635752
Дата охранного документа: 15.11.2017
+ добавить свой РИД