×
12.04.2023
223.018.46e1

Результат интеллектуальной деятельности: Радиальная электромагнитная опора для активного магнитного подшипника

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к подшипниковым устройствам роторных машин и может использоваться в составе различных установок с быстровращающимся ротором, таких как турбоагрегаты, центробежные компрессоры и турбодетандеры, электродвигатели и электрогенераторы, и позволяет обеспечить минимальную магнитную связь между обмотками подмагничивания и управления. Радиальная опора для активного магнитного подшипника (АМП) содержит радиальный электромагнит с ротором в виде втулки (2) из магнитомягкого ферромагнитного материала, размещенной на вращающемся валу (1) и статором, выполненным в виде цилиндрического корпуса (4) из магнитомягкого ферромагнитного материала, внутри которого установлены два статора (5) регулирующих электромагнитов. На концах втулки (2) размещены два ротора (3) управляющих магнитов, выполненных в виде цилиндрических пакетов из листов электротехнической стали. Статоры (5) содержат магнитопроводы, выполненные из электротехнической стали в виде пакетов с четырьмя внутренними зубцами, на которых расположены четыре управляющих обмотки (10). Между статорами (5) регулирующих электромагнитов установлен вкладыш (6), содержащий подмагничивающую обмотку (7) и двухкоординатный емкостный датчик зазоров. Технический результат: обеспечение возможности применения радиальных электромагнитов специальной конструкции с пониженными требованиями к точности изготовления элементов опор и их взаимного расположения, снижении мощности выходных каскадов регуляторов тока радиальных каналов стабилизации АМП и возможности создания компактных электронных модулей, размещаемых в конструкции опор или в непосредственной близости к опорам. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к подшипниковым устройствам роторных машин и может использоваться в составе различных установок с быстровращающимся ротором, таких как турбоагрегаты, центробежные компрессоры и турбодетандеры, электродвигатели и электрогенераторы.

Известны активные магнитные подшипники (АМП), получившие широкое применение в современных нагнетателях газоперекачивающих агрегатов, в комплект которых входит: радиальная опора, включающая в свой состав радиальный электромагнит, датчик (датчики) радиального положения ротора и страховочный подшипник; радиально - осевая опора, в состав которой включены элементы радиальной опоры, а также осевой электромагнит двухстороннего действия и датчик осевого положения ротора; шкаф управления с комплектом кабелей. [Сарычев А.П., Верещагин В.П. Электромагнитные подшипники для Газпрома // Электротехника. – М.: 1996. - №5. - С. 29-31].

Устройство известных АМП нагнетателей ГПА также описано в патенте РФ на изобретение №2115835, опубл. 1998 г. и в патенте на изобретение №2251033, опубл.2005 г.

В известных АМП статор радиальных электромагнитов представляет собой многополюсный магнитопровод, в виде пакета электротехнической стали, на полюсах которого размещаются обмотки, а ротор представляет собой цилиндр, внешняя сторона которого выполнена в виде пакета электротехнической стали [Сарычев А.П. Разработка электромагнитных подшипников для серии компрессоров газоперекачивающих агрегатов // Труды НПП ВНИИЭМ. - М.: 2009. - Т. 110. - С. 3-10.].

Недостатками известных АМП является то, что конструкция радиальных опор предопределяет несовпадение в осевом направлении поверхностей, на которые действуют удерживающие силы, и поверхностей, по которым формируется датчиками положения сигнал отклонения ротора. Это несовпадение приводит, во-первых, к существенному ужесточению требований к точности изготовления и взаимной компоновки элементов конструкции ротора и статора радиальной опоры, а во-вторых, - к усложнению алгоритмов отладки контуров АМП.

Известны технические решения, позволяющие снизить потребную мощность выходных усилителей регуляторов тока АМП за счет введения обмоток начального подмагничивания в конструкцию электромагнитов [Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники: Теория, расчет, применение. - СПб.: Политехника, 2003. - С. 60]. Вместе с тем, при определенных вариантах исполнения обмоток подмагничивания между обмотками подмагничивания и управления существует нежелательная сильная магнитная связь, которая взаимно связывает процессы изменения токов в обмотках при работе контуров стабилизации.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание простой компактной конструкции радиальной опоры для АМП различных машин с быстровращающимся ротором, в которой обеспечена минимальная магнитная связь между обмотками подмагничивания и управления.

Технический результат, достигаемый изобретением, состоит в возможности применения радиальных электромагнитов специальной конструкции с пониженными требованиями к точности изготовления элементов опор и их взаимного расположения, снижении мощности выходных каскадов регуляторов тока радиальных каналов стабилизации АМП и возможности создания компактных электронных модулей, размещаемых в конструкции опор или в непосредственной близости к опорам.

Технический результат достигается тем, что в радиальной опоре для активного магнитного подшипника, содержащей радиальный электромагнит и двухкоординатный емкостный датчик зазоров, статор радиального электромагнита выполнен в виде цилиндрического корпуса из магнитомягкого ферромагнитного материала, внутри которого установлены два статора регулирующих электромагнитов, содержащих магнитопроводы в виде пакетов электротехнической стали с четырьмя внутренними зубцами, на которых расположены четыре управляющих обмотки, и вкладыш, содержащий подмагничивающую обмотку и двухкоординатный емкостный датчик зазоров, установленный между статорами регулирующих электромагнитов, а ротор выполнен в виде втулки из магнитомягкого ферромагнитного материала, размещаемой на вращающемся валу, на концах которой размещены два ротора управляющих магнитов в виде цилиндрических пакетов из листов электротехнической стали, при этом двухкоординатный емкостный датчик зазоров выполнен в виде статора либо с четырьмя рядами токопроводящих электродов, причем два из них в виде колец являются токосъемными электродами, а два ряда в виде изолированных полуколец, ориентированных относительно двух радиальных осей, являются измерительными электродами, либо с тремя рядами токопроводящих электродов, причем два из них в виде колец являются токосъемными электродами, а третий ряд в виде четырех изолированных сегментов, ориентированных относительно двух радиальных осей, являются измерительными электродами.

Применение радиальных электромагнитов специальной конструкции, имеющих магнитопроводы для размещения обмоток подмагничивания и обмоток управления.

Применение радиальных электромагнитов специальной конструкции, имеющих магнитопроводы для размещения обмоток подмагничивания и обмоток управления, обеспечивает минимальную магнитную связь между обмотками подмагничивания и управления.

Интегрированная конструкция радиальных электромагнитов с емкостными датчиками положения ротора дополнительно упрощает алгоритмы отладки контуров стабилизации АМП.

Применение начального подмагничивания в электромагнитах АМП дополнительно уменьшает индуктивность управляющих обмоток электромагнитов, тем самым способствует повышению быстродействия контуров стабилизации АМП.

Создание компактных модулей управления АМП и размещением их непосредственно в конструкции опор (или в непосредственной близости), позволяет отказаться от использования шкафа управления, что дополнительно обеспечит снижение помех в цепях управления АМП, а также влияние помех от АМП на окружающее оборудование.

Применение двухкоординатного емкостного датчика зазоров, выполненного в виде статора, либо с четырьмя рядами токопроводящих электродов, в двух из которых электроды являются токосъемными и выполнены в виде колец, а двух других рядах электроды являются измерительными и представляют собой изолированные полукольца, ориентированные относительно двух радиальных осей, либо с тремя рядами токопроводящих электродов, в двух из которых электроды являются токосъемными и выполнены в виде колец, а электроды третьего ряда являются измерительными и выполнены в виде четырех изолированных сегментов, ориентированных относительно двух радиальных осей, обеспечивает минимальное влияние на точность измерения электромагнитных полей.

Кроме того, целесообразность применения емкостного датчика зазоров мотивируется следующими преимуществами:

- достаточно большие диаметры конструкции радиальной опоры позволяют формировать большие площади электродов емкостного датчика;

- использование резонансных настроек контуров измерения зазоров позволяет получить высокую чувствительность датчика (включая микронные диапазоны измерений);

- в датчике обеспечивается малое влияние температурных факторов на точность измерения, поскольку чувствительными элементами датчика являются воздушные конденсаторы;

- элементы конструкции датчика не требует высокой точности их изготовления, так как осуществляется измерение среднего зазора под измерительными электродами, охватывающими почти половину (или четверть) диаметра ротора под каждым из диаметрально расположенных электродов.

Сущность изобретения поясняется графически, где:

- на фиг. 1 изображен эскиз конструкции радиальной опоры;

- на фиг. 2 представлен разрез А-А фиг. 1;

- на фиг. 3 представлен пример конструкции вкладыша с обмоткой подмагничивания и емкостным датчиком зазора;

- на фиг. 4 изображена функциональная схема системы стабилизации радиальнойопоры; Радиальная опора (фиг. 1) содержит статор и ротор. Ротор представляет собой втулку 2, выполненную из низкоуглеродистой стали (магнитомягкого ферромагнитного материала), размещаемой на вращающемся валу 1. На втулке 2 размещены два ротора 3, представляющих собой цилиндрические пакеты из листов электротехнической стали.

Корпус 4 статора выполнен в виде полого цилиндра из низкоуглеродистой стали (магнитомягкого ферромагнитного материала). Внутри корпуса 4 статора установлены два статора 5 регулирующих электромагнитов и вкладыш 6, содержащий подмагничивающую обмотку 7 и электроды 8 статора емкостного датчика 9 зазоров. Статор 5 регулирующих электромагнитов содержит магнитопровод, в виде пакета электротехнической стали с четырьмя внутренними зубцами, на которых расположены четыре управляющих обмотки 10.

На фиг. 3 приведен пример конструктивного исполнения вкладыша 6 радиальной опоры с четырехрядным исполнением двухкоординатного емкостного датчика 9 зазора. На изолирующем каркасе вкладыша 6 расположена подмагничивающая обмотка 7. Внутри каркаса на изолирующих кольцах установлены четыре ряда токопроводящих электродов 8, причем электроды 8 в двух рядах выполнены в виде колец и являются токосъемными электродами, а электроды в двух других рядах выполнены в виде изолированных полуколец, ориентированных относительно двух радиальных осей, и являются измерительными электродами. Электроды 8 соединены проводами в виде жгута 11. Ротором емкостного датчика является втулка 2.

Возможно трехрядное исполнение конструкции электродов емкостного датчика зазоров, в которой средний ряд содержит четыре электрически изолированных сегмента электродов 8, ориентированных по радиальным осям.

Силы, удерживающие ротор в центральном положении, создаются за счет электромагнитного взаимодействия между зубцами статора 5 управляющих электромагнитов и их ротором 3 и определяются величиной индукции магнитного поля в зазорах между статором 5 и ротором 3. В предлагаемой радиальной опоре магнитное поле в зазорах управляющих электромагнитов формируется двумя контурами, - контуром подмагничивания (контур со стрелками темного цвета на фиг. 1) и контуром управляющих электромагнитов (контур со стрелками белого цвета на фиг. 1). Так, например, если в сечении управляющего электромагнита А-А (фиг. 2), дестабилизирующая сила действует вниз по вертикальной оси, то направление магнитного потока управляющих электромагнитов действует вверх, что приводит к увеличению магнитного потока (и магнитной индукции) в зазоре верхнего зубца статора 5 и уменьшению магнитного потока (и магнитной индукции) в зазоре нижнего зубца. В результате дестабилизирующая сила уравновешивается соответствующим изменением электромагнитных сил в зазорах между статором 5 и ротором 3 управляющих электромагнитов. Четырехполюсное исполнение статоров управляющих электромагнитов позволяет осуществлять стабилизацию ротора по двум взимоперпендикулярным осям (X и Y). Сигнал отклонения ротора формируется двухкоординатным емкостным датчиком 9 зазора.

Функциональная схема (фиг. 4) отражает состав и связи элементов системы стабилизации радиальной опоры.

Измерительные контуры каналов формирования сигналов по осям X и Y содержат воздушные емкости токосъемных и измерительных электродов емкостного датчика 9, катушки индуктивности 12, вторичные обмотки трансформатора 13 и сопротивления нагрузки 14, образующие дифференциальный мост. Первичная обмотка трансформатора 13 запитывается от задающего генератора 15. Настройка частоты задающего генератора 15 на резонанс измерительного контура позволяет получить высокую чувствительность каналов измерения зазоров вплоть до микронных диапазонов.

При отклонении ротора датчика 9 изменяются зазоры между электродами 8 и на сопротивлениях нагрузки 14 соответствующих каналов выделяются сигналы переменного напряжения, амплитуда которых пропорциональна величине отклонения ротора датчика 9 от центрального положения, а фаза напряжения соответствует направлению отклонения. Выделенные сигналы с соответствующих измерительных контуров поступают на входы фазочувствительных выпрямителей 16, затем сигналы поступают на фильтры динамической коррекции 17 и на усилители мощности 18, к которым подключены обмотки 10 управляющих электромагнитов 5.

Подмагничивающая обмотка 7 подключена к источнику постоянного тока 19.

Радиальные каналы АМП работают следующим образом.

При отклонении ротора по любой из радиальных осей, например, по оси +Х (фиг. 3) в двухкоординатном емкостном датчике воздушная емкость под верхним измерительным электродом увеличивается, а под нижним измерительным электродом уменьшается. Это приводит к появлению сигнала рассогласования в канале X стабилизации ротора, который после преобразований в фазочувствительном выпрямителе 16, фильтре динамической коррекции 17 и усилителе мощности 18 изменяет ток в обмотках 10 управляющих электромагнитов 5 так, чтобы результирующее усилие электромагнитной тяги приводило ротор в исходное положение.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 20.
13.01.2017
№217.015.6f18

Устройство для компенсации неплоскостности опор промышленных агрегатов

Устройство для компенсации неплоскостности опор промышленных агрегатов содержит установленные между рамой (1) и опорой (2) агрегата клиновидные элементы с образованием подъемной пары, выполненные с отверстиями для размещения фиксирующего элемента. Первый элемент представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597628
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6f68

Устройство для фиксации центровки оборудования

Устройство для фиксации центровки оборудования содержит образованные на раме (1) опорные элементы (2) с отверстиями, в которых размещены крепежные элементы в виде шпилек (3) и контрящих гаек (4), а также шпонку (6), жестко связанную с корпусом оборудования. Шпонка размещена между опорными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597627
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.b50b

Узел уплотнения вала ротора центробежного компрессора

Изобретение относится к уплотнениям вала центробежных компрессоров. Узел уплотнения вала центробежного компрессора содержит жестко связанные друг с другом газовое уплотнение в виде пакета уплотнительных колец и проставков и гидростатический масляный затвор в виде внутренней и внешней стенок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614297
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.ce7b

Торцовое уплотнение вращающегося вала с гидравлическим затвором

Изобретение относится к общему машиностроению, а именно к торцевым уплотнениям с гидравлическим затвором, и позволяет повысить надежность работы торцового уплотнения и увеличить его ресурс при минимальных утечках через уплотнение затворной жидкости за счет обеспечения разгрузки контактирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620621
Дата охранного документа: 29.05.2017
20.01.2018
№218.016.1d7a

Устройство для установки насоса в корпусе мультипликатора

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к вспомогательным устройствам для компенсации расцентровки осей соединяемых валов насосных промышленных агрегатов при установке насоса в корпусе мультипликатора. Устройство для установки насоса в корпусе мультипликатора содержит внешнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640880
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e49

Центробежный нагнетатель

Изобретение относится к области компрессоростроения. Центробежный нагнетатель содержит корпус, выполненный в виде цилиндра, торцы которого закрыты фиксируемыми от перемещения передней и задней герметизирующими крышками, между которыми установлена сменная проточная часть. Передняя крышка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640894
Дата охранного документа: 12.01.2018
17.02.2018
№218.016.2cb5

Винтовой компрессор

Изобретение относится к области компрессоростроения, а именно к винтовым компрессорам малой производительности. Винтовой компрессор содержит корпус 1 с рабочей камерой, установленные в корпусе 1 ведущий ротор 2 и ведомый ротор, находящиеся в зацеплении с возможностью вращения на опорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643572
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cbe

Винтовой компрессор

Изобретение относится к области компрессоростроения, а именно к винтовым компрессорам малой производительности. Винтовой компрессор содержит корпус 1 с рабочей камерой, установленные в корпусе 1 ведущий ротор 2 и ведомый ротор, находящиеся в зацеплении с возможностью вращения на опорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643891
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.3146

Система предпускового подогрева масла компрессорных агрегатов на компрессорной станции

Изобретение относится к области компрессоростроения, а именно к системам обеспечения предпускового подогрева масла для его подачи к коллекторам смазки компрессорных агрегатов. Система предпускового подогрева масла компрессорных агрегатов на компрессорной станции содержит установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645096
Дата охранного документа: 15.02.2018
29.05.2018
№218.016.53a4

Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат

Изобретение относится к компрессоростроению. Центробежный многоступенчатый компрессорный агрегат содержит параллельно установленные многоступенчатые компрессоры, каждый из которых состоит из двух соединенных между собой выходными улитками секций с несколькими рабочими колесами, мультипликатор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653643
Дата охранного документа: 11.05.2018
Показаны записи 1-7 из 7.
10.01.2013
№216.012.1997

Центробежный компрессорный агрегат

Изобретение относится к области компрессоростроения, преимущественно к центробежным компрессорам с высокочастотным электроприводом без смазки в опорах ротора, в частности безмасляным вакуумным циркуляционным компрессорам газодинамических лазеров. Агрегат содержит компрессор, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472043
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.01.2013
№216.012.2154

Магнитный редуктор

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим машинам, и электромагнитным механизмам и касается особенностей выполнения бесконтактных магнитных редукторов, которые могут быть использованы в качестве передаточного устройства в механических системах с большим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474033
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.01.2014
№216.012.951b

Уплотнение с активным электромагнитным регулированием зазора

Изобретение относится к области уплотнительной техники, в частности к уплотнению роторов. Уплотнение с активным электромагнитным регулированием зазора содержит установленный на роторе диск, размещенный в корпусе кольцевой электромагнит с обмоткой и, по меньшей мере, двумя полюсами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503865
Дата охранного документа: 10.01.2014
19.12.2018
№218.016.a8fa

Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом

Изобретение относится к компрессорной технике. Модульный центробежный компрессор с осевым входом и встроенным электроприводом содержит модуль электропривода и модуль ступени сжатия, объединенные во внешнем корпусе и имеющие единый ротор, выполненный в виде трубы, на внешней стороне которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675296
Дата охранного документа: 18.12.2018
19.04.2019
№219.017.31ed

Центробежный компрессорный агрегат

Изобретение относится к области компрессоростроения, преимущественно к герметичным осевым и центробежным компрессорам со встроенным высокооборотным электроприводом без смазки в опорах ротора. Центробежный компрессорный агрегат содержит электродвигатель, имеющий статор и ротор с валом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458253
Дата охранного документа: 10.08.2012
05.08.2020
№220.018.3c8b

Радиальная электромагнитная опора активного магнитного подшипника

Изобретение относится к подшипниковым устройствам роторных машин и может использоваться в составе различных установок с быстровращающимся ротором, таких как турбоагрегаты, центробежные компрессоры и турбодетандеры, электродвигатели и электрогенераторы и позволяет создать простую компактную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728916
Дата охранного документа: 03.08.2020
30.05.2023
№223.018.7353

Терагерцовый субволновый сканирующий микроскоп

Изобретение относится к измерительной и диагностической технике, более конкретно к ближнеполевой микроскопии в терагерцовой (ТГц) области спектра. Терагерцовый субволновый сканирующий микроскоп содержит непрерывный лазер, гальванометр с зеркалами для х-у сканирования, расширитель пучка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767156
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД