多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构(20120813定稿)
权利要求书1、一种多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构,其特征是:窄面换位凹坑绝缘 (1)为在换位绝缘层(2)和导线窄面绝缘垫条(6)之间填充的绝缘材料;换位绝缘层(2)为线棒直线换位弯处的绝缘,防止此处电磁线的绝缘破损而短路;电磁线表面绝缘层(4) 使电磁线(3)之间隔开;导线排间绝缘垫条(5)位于两排导线或多排导线(9)之间,避免排间电磁线短路;导线窄面绝缘垫条(6)在线棒窄面上;线棒主绝缘层(7)为线棒外包绕多层的多胶云母带;防晕层(8)在主绝缘层(7)外层;窄面换位凹坑绝缘(1)与换位绝缘层(2)中补强材料含有高导热陶瓷纤维(11);定子导线采用电磁线(3),电磁线表面绝缘层(4)中含有高导热陶瓷纤维(11);定子导线(9)由两排或多排组成,每两排间有导线排间绝缘垫条(5),绝缘垫条(5)中补强材料含有高导热陶瓷纤维(11);导线窄面绝缘垫条(6)设置在线棒上下窄面,导线窄面绝缘垫条(6)中补强材料含有高导热陶瓷纤维(11);线棒主绝缘层(7)是多胶云母带,线棒主绝缘层(7)中的补强材料含有高导热陶瓷纤维(11);防晕层(8)的补强材料中含有高导热陶瓷纤维(11)。
说明书摘要本发明涉及一种多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构,定子线棒适用于多胶模压绝缘体系。
电磁线外表面的绝缘层中含有高导热陶瓷纤维;换位凹坑绝缘、排间绝缘、窄面垫条、主绝缘及防晕材料中的补强材料含有高导热陶瓷纤维。
采用本发明制造的定子线棒主要技术性能指标:(1)线棒热导率达0.5 W/mK;(2)常态 0.2 U N下tgδ小于1%;(3)定子线棒在1.5U N下60秒无可见电晕痕迹;(4)成品线棒击穿电压达到5.5U N;(5)线棒耐电老化试验,3.0 U N电压下寿命大于10h,2.0 U N电压下寿命大于1100h。
说明书多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构技术领域:本发明涉及一种多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构。
背景技术:高压电机所用的绝缘材料,主要由树脂胶黏剂、粉云母纸、玻璃纤维布补强材料构成,绝缘材料的导热系数在0.20 –0.25W/mK之间,导热系数低不利于线棒散热,不利于开发大容量的空冷或氢冷电机。
以往开发的高导热绝缘材料,因为添加的高导热填料降低了粉云母的含量,导致绝缘材料的电气性能较差,无法进行应用。
为提高国产高电压绝缘材料的导热性,并保证绝缘材料中的粉云母含量不降低,我公司对提高多胶模压绝缘体系中材料的导热能力进行研究。
发明内容:本发明的目的是提供一种本发明使定子线棒的冷却效率提高,提高电机的容量,减小电机体积,减小了电机制造成本的多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构。
本发明的技术方案为:一种多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构,换位绝缘层凹坑为在换位绝缘层和导线窄面绝缘垫条之间填充的绝缘材料,换位绝缘层为线棒直线换位弯处的绝缘,防止此处电磁线的绝缘破损而短路,电磁线表面绝缘层、导线排间绝缘位于两排导线或多排导线之间,避免排间电磁线短路,导线窄面绝缘垫条在线棒窄面上,线棒主绝缘层为线棒外包绕多层的绝缘层,防晕层在主绝缘层外层。
定子导线窄面换位凹坑绝缘与换位绝缘层中补强材料含有高导热陶瓷纤维;定子导线采用电磁线,电磁线表面绝缘层中含有高导热陶瓷纤维;定子导线由两排或多排组成,每两排间有绝缘垫条,绝缘垫条中补强材料含有高导热陶瓷纤维;定子导线上下窄面的绝缘垫条中补强材料含有高导热陶瓷纤维;定子导线包扎的主绝缘材料中的补强材料含有高导热陶瓷纤维;防晕层的补强材料中含有高导热陶瓷纤维。
本发明的技术优点是:在多胶模压绝缘体系中,定子线棒的电磁线3外表绝缘层4添加高导热陶瓷纤维,其厚度不变,绝缘性能不降低;定子线棒主绝缘材料7的补强材料中,添加高导热陶瓷纤维,但是主绝缘材料的粉云母含量不变。
采用本发明制造的高导热绝缘材料主要技术性能指标不降低,但是导热系数提高,其中换位凹坑1 、换位绝缘层2、导线排间5 、导线窄面垫条6、主绝缘层7的导热系数最小为0.5 W/mK;电磁线表面绝缘材料4的导热系数最小为1.0 W/mK;防晕层8的导热系数最小为1.0 W/mK。
本发明制造的定子线棒主要技术性能指标如下:(1)线棒热导率达0.5 W/mK。
(2)常态 0.2 Un下tgδ小于1%。
(3)定子线棒在1.5Un下60秒无可见电晕痕迹。
(4)成品线棒击穿电压达到5.5Un。
(5)线棒耐电老化试验,3.0 Un电压下寿命大于10h;2.0 Un电压下寿命大于1100h。
本发明的各项技术指标均达到国内外先进水平,制备工艺技术适合汽轮发电机组、水轮发电机组、交直流机组使用,本发明具有广泛的应用前景。
为超高压大容量机组的绝缘设计和研究奠定了坚实的基础。
发电机及电动机定子线棒所用的绝缘体系,通过在绝缘材料的补强材料中添加高导热陶瓷纤维,提高绝缘材料的导热性,提高了定子线棒的导热性。
使用高导热绝缘材料能减小发电机、电动机的定子线棒绝缘热阻,提高定子线棒和定子铁芯的热传递速度。
附图说明:图 1 为未包扎主绝缘的定子线棒导线截面图图 2 为包扎主绝缘和防晕层的定子线棒截面图图 3 为由高导热陶瓷纤维与玻璃丝混纺制备而成的补强材料--高导热复合纤维布具体实施方式:一种多胶模压绝缘体系定子线棒高导热绝缘结构,换位绝缘层凹坑1为在换位绝缘层2和导线窄面绝缘垫条6之间填充的绝缘材料,换位绝缘层2为线棒直线换位弯处的绝缘,防止此处电磁线的绝缘破损而短路,电磁线表面绝缘层4、导线排间绝缘5位于两排导线或多排导线9之间,避免排间电磁线短路,导线窄面绝缘垫条6在线棒窄面上,线棒主绝缘层7为线棒外包绕多层的绝缘层,防晕层8在主绝缘层7外层。
定子导线窄面换位凹坑绝缘1与换位绝缘层2中补强材料含有高导热陶瓷纤维11;定子导线采用电磁线3,电磁线3表面绝缘层4中含有高导热陶瓷纤维11;定子导线9由两排或多排组成,每两排间有绝缘垫条5,绝缘垫条5中补强材料含有高导热陶瓷纤维11;定子导线上下窄面的绝缘垫条6中补强材料含有高导热陶瓷纤维11;定子导线包扎的主绝缘材料7中的补强材料含有高导热陶瓷纤维11;防晕层8的补强材料中含有高导热陶瓷纤维11。
图1 中的定子线棒导线包扎主绝缘7和防晕层8,在模具中逐步升温,分次加压后固化而成图2中的定子线棒。
图1与图2中的序号表明构成定子线棒的组成部分:换位凹坑绝缘1,换位绝缘层2,电磁线3,电磁线绝缘4,排间绝缘5,窄面绝缘垫条6,主绝缘7,防晕层材料8,单排导线9。
电磁线3导体材料是无氧紫铜、紫铜合金或铝等导电性能良好的材料。
电磁线绝缘4使电磁线3之间隔开。
电磁线绝缘4的材料可以是E-玻璃丝或涤纶玻璃纤维与高导热陶瓷纤维11构成。
电磁线组成两排或多排导体9。
线棒由两排或多排导体9构成,每排导体9由排间绝缘5隔开。
排间绝缘5由粉云母纸、树脂胶黏剂胶、补强材料构成。
其中,补强材料含有高导热陶瓷纤维11。
排间绝缘5不但将单排导体粘接在一起,还起到排间电气绝缘的作用,避免排间短路。
排间绝缘5的导热能力提高,能提高单排导体9之间的热传输能力。
换位凹坑绝缘1、窄面绝缘垫条6由粉云母纸、树脂胶黏剂、补强材料构成。
其中,补强材料是含有高导热陶瓷纤维11。
换位绝缘层2中的补强材料含有高导热陶瓷纤维11。
防晕层材料8中的补强材料含有高导热陶瓷纤维11。
多排导体9外层有对地主绝缘7。
主绝缘7由粉云母纸、树脂胶黏剂、补强材料构成。
其中,补强材料均含有高导热陶瓷纤维11。
主绝缘7是多胶云母带。
导热能力好的主绝缘7能将导线的热量传输出去,降低线棒的温度。
定子线棒中换位凹坑绝缘1、换位绝缘层2、电磁线绝缘4、排间绝缘5、窄面绝缘垫条6、主绝缘7及防晕层材料8中均含有高导热陶瓷纤维材料。
高导热陶瓷纤维11与玻璃纤维10(或涤纶玻璃纤维)混纺成高导热复合纤维布。
高导热复合纤维布不但是换位凹坑绝缘1、换位绝缘层2、电磁线绝缘4、排间绝缘5、窄面绝缘垫条6、主绝缘7及防晕层材料8的补强材料,更是提高它们导热能力的主要材料。
如图3所示,混纺方式有两种:1)单一高导热材质(BN、AlN、Si3N4、Al2O3、MgO、ZnO、SrTiO3、TiO2、SiO2、C、BeO等)的高导热纤维11与玻璃纤维10(或涤纶玻璃纤维)混合。
其中包括横向是高导热纤维11与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10混合,纵向是玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10;横向是高导热纤维11,纵向是玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10;横向与纵向都是高导热纤维11与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10混合;横向与纵向都是高导热纤维11。
2)多种高导热材质(BN、AlN、Si3N4、Al2O3、MgO、ZnO、SrTiO3、TiO2、SiO2、C、BeO等)的纤维混合成高导热纤维11后,再与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)混合。
其中包括横向是高导热纤维11与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10混合,纵向是玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10;横向是高导热纤维11,纵向是玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10;横向与纵向都是高导热纤维11与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10混合;横向与纵向都是高导热纤维11。
高导热复合纤维布中含有高导热陶瓷纤维材料,如BN的导热系数为40~120W/mK,Al2O3的导热系数为25~40W/mK等。
添加高导热陶瓷纤维材料,能提高玻璃布的导热能力,相应的提高绝缘材料的导热性能。
电磁线绝缘4中含有高导热材料,能提高电磁线3的导热能力。
当线棒中某一部分电磁线3处在磁场中心时,因场强较大,流经这部分电磁线3的电流大,使电磁线3的温度升高,因此距离磁场中心不同距离的电磁线3间形成了温度差。
因电磁线绝缘4导热能力较好,能顺利地将热量传导出去,缩小了电磁线3间的温度差。
有的线棒导体含有空心线,空心线中流动的液体能冷却线棒,避免温度升高。
在这样的线棒中应用高导热绝缘层的电磁线3,能进一步提高线棒的导热性,在线棒截面尺寸不变的条件下可以增加铜导体的量,增大电流密度。
总的来说上述高导热陶瓷纤维11与玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10复合混纺,制备出高导热的补强纤维布,应用在定子线圈中不同的部位,提高线圈绝缘导热性。
1)电磁线表面的绝缘层4中补强材料,由玻璃纤维(或涤纶玻璃纤维)10与高导热陶瓷纤维11按一定比例混纺制备,其中高导热陶瓷纤维11占的比例为2%--100%,绝缘层导热系数最小为1 W/mK。
2)在换位凹坑绝缘1、换位绝缘层2、导线排间绝缘5、导线窄面绝缘垫条6、线棒主绝缘层7、防晕层8中,补强材料由玻璃纤维10与高导热陶瓷纤维11混纺制备而成。
补强材料是高导热复合纤维布,其有几种结构:横向是高导热纤维11与玻璃纤维10混合,纵向是玻璃纤维10;横向是高导热纤维11,纵向是玻璃纤维10;横向与纵向都是高导热纤维11与玻璃纤维10混合;横向与纵向都是高导热纤维11。
大型高压定子线棒主绝缘热模压成型技术
第6期机电技术131大型高压定子线棒主绝缘热模压成型技术黄惠广(福建南电股份有限公司,福建南平 353001)摘要:为提升大型、高压定子线棒主绝缘热模压工艺技术水平,选定工艺方案、设备,设计热压模、并实施了主绝缘多胶带外加热模压成型工艺,项目取得预期效果。
关键词:定子线棒;主绝缘;热模压中图分类号:TM312 TM303 文献标识码:A 文章编号:1672-4801(2012)06-131-041 项目实施目的SF60-14/4600发电机额定功率60 MW,额定电压13.8 kV,是福建南电股份有限公司(以下简称“南电公司”)制造单机容量较大、电压等级最高的水轮发电机之一。
其定子线棒如图1所示,轴向总长3600 mm,直线部分截面61 mm×19.2 mm,由34股双涤纶玻璃丝包烧结扁铜线分为双排,采用不完全360°换位结构,在34股扁铜线外面按《绝缘规范》半叠包足够层数的云母带,再包上防电晕带,一次成型作为主绝缘。
图1 SF60-14/4600发电机定子线棒定子线棒制造主要工艺过程:股线压换位弯→换位编织→股间胶化→检查→弯形→引线头封焊→包主绝缘、包防晕带→主绝缘热压固化成型→检查、试验。
为提升大型、高压定子线棒制造这一核心技术水平,南电公司决定对其主绝缘热压固化成型这一关键工序实施改进。
它包括选定工艺方案、设备、设计热压模、并实施新工艺等。
2 选定工艺方案目前国内大型高压定子线棒主绝缘热压成型工艺有两种:少胶带真空压力浸渍工艺(VPI)和多胶带热模压成型工艺。
1) 少胶带真空压力浸渍工艺(VPI)图2所示为大型高压定子线棒真空压力浸渍设备,线棒主绝缘层半叠包少胶粉云母带,放入真空罐内抽真空,浸胶、加压,使胶充满主绝缘层。
而后取出线棒,用模具夹紧后放入烘炉热固化成型。
图2 线棒真空压力浸渍设备国外公司较多采用VPI技术,线棒击穿电压水平达6 Un。
国内有大公司为满足用户需求,也开发VPI技术,效果是:线棒质量超过优等品的指标,但制造成本增加了三分之一。
中小型汽轮发电机定子线棒的几种绝缘工艺比较
第26卷第1期湖 北 工 业 大 学 学 报2011年02月V ol.26N o.1 Journal of H ubei U niversity of T echnology F eb.2011[收稿日期]2010-11-15[作者简介]彭涵(1978-),男,湖南娄底人,中国长江动力公司(集团)工程师,华中科技大学硕士研究生.研究方向为电机设计及电机新技术开发.[文章编号]1003-4684(2011)01-0061-03中小型汽轮发电机定子线棒的几种绝缘工艺比较彭 涵,陈 勇,陈永庚,何智蓉(中国长江动力公司(集团),湖北武汉,430074)[摘 要]分别介绍了中小型汽轮发电机定子线棒的几种绝缘工艺,并就这几种绝缘工艺进行了对比分析,阐述了这些工艺的优缺点,为我国中小型汽轮发电机制造企业选择何种绝缘工艺提供了参考.[关键词]定子线棒绝缘;模压;VPI ;对比分析[中图分类号]TM311[文献标识码]:A 绝缘作为发电机的核心技术,对发电机的稳定性、安全性至关重要.我国广大科技工作者经过50余年的研究工作,在电机绝缘技术方面取得了很大的成绩,使电机绝缘水平不断提高[1].目前国内汽轮发电机定子线棒主绝缘工艺大致可分为:多胶模压、多胶真空液压(V PR )、多胶模压整体V PI 、少胶整体V PI 、少胶单根线棒V PI.前3种属于环氧粉云母多胶体系,采用液压或模压成型的连续式绝缘;后2种则属于环氧少胶粉云母体系,采用真空压力浸渍(V PI )的连续式绝缘.1 几种绝缘工艺简介1.1 多胶模压定子线棒多胶模压工艺是国内应用工艺最成熟、使用最广泛的工艺方法,即定子线棒主绝缘采用胶含量较大(一般为35%以上)的环氧玻璃粉云母带包扎主绝缘和防晕带,然后将包扎好的定子线棒放入线模,直接对线棒导体通入工频大电流,加热模压制成.多胶模压工艺的确定一般按以下程序进行:依据多胶粉云母带凝胶温度和凝胶时间,按热压模具的实际情况和环境温度,拟定热压工艺试验方案,选择合适主绝缘厚度进行模拟线棒制作;对模拟线棒进行电性能和机械性能试验,选择出最佳热压工艺(热压温度和保温时间).1.2 多胶真空液压多胶真空液压(V PR )工艺中定子线棒主绝缘和防晕带的包扎与多胶模压一样,不同的是它采用的是先对线棒进行抽真空并加热干燥,再利用液压介质(如聚乙烯材料)传递热量及压力给包扎好钢板的线棒,在外部加压及包扎钢板热收缩带的同时作用下,线棒主绝缘热压成型,其主要方法如图1.图1 线棒主绝缘热压成型示意图多胶液压工艺的流程如下:电磁线下料———电磁线压花———直线胶化———端部成型固化———主绝缘材料包扎———钢板包扎———V PR 处理固定———V PR 处理———拆钢板———完成.1.3 多胶模压整体VPI多胶模压整体V PI 是将多胶模压制作好的定子线棒,经整机嵌线完成后,增加一道整机真空压力浸渍(V PI )处理工序,意在对定子绝缘补强.1.4 少胶单根线棒VPI少胶单根线棒V PI是定子线棒用胶含量较少(5%左右)的粉云母带连续绝缘后直接进行真空压力浸渍工艺,然后再对定子线棒进行热烘固化,最后进行定子线棒嵌线工序.1.5 少胶整体VPI少胶整体V PI是定子线棒用胶含量较少(5%左右)的粉云母带连续绝缘后,将白坯线棒直接嵌入定子铁心槽内,然后通过真空压力浸渍工艺对绕组浸漆,使绕组与铁心形成一个整体.2 几种绝缘工艺对比分析按定子线棒采用的主绝缘材料进行分类,发电机定子绕组绝缘工艺主要有多胶绝缘工艺和少胶绝缘工艺两大类[2].绝大部分汽轮发电机制造厂仍然以多胶绝缘工艺为主,而国外著名大公司,如ABB 公司、西屋公司、三菱公司等均采用少胶V PI工艺.在此,对传统的多胶绝缘工艺以及目前海外市场青睐的少胶V PI绝缘工艺进行综合对比分析.2.1 多胶和少胶绝缘工艺方法比较多胶和少胶绝缘工艺方法见表1.表1 定子线棒绝缘工艺类别及其优、缺点类别方法描述优、缺点多胶主绝缘(环氧粉云母带胶含量35%~40%左右,云母含量40%~45%左右)[3]多胶模压工艺包绝缘后的线棒直接模压固化简单易行、成本较低,线棒绝缘密实性较差.不适合额定电压高于13kV级的线棒制造多胶真空模压工艺包绝缘后的线棒,经低温真空干燥后再模压固化绝缘层内的挥发物在低温真空干燥阶段被抽去,模压固化后成为密实整体,线棒几何形状和绝缘性能较好.产品绝缘性能较多胶模压工艺好.适用于高压发电机的线棒制造多胶真空液压工艺VPR包绝缘后的线棒,经低温真空干燥后再液压固化绝缘层内的挥发物在低温真空干燥阶段被抽去,液压固化后成为密实整体,线棒绝缘性能较好,但线棒几何形状较差少胶主绝缘(云母带胶含量5%左右,云母含量80%左右)[3]V PI及固化工艺包绝缘后的线棒,经低温真空干燥、浸渍后,再固化生产效率高,产品性能好,但投资较大、复杂,适宜大批量生产2.2 多胶模压、多胶真空VPR和少胶VPI工艺过程多胶模压、多胶真空V PR和少胶V PI工艺过程见表2.表2 典型定子线棒绝缘工艺过程的对比比较内容多胶模压多胶真空V PR少胶V PI设备简单较复杂复杂工艺过程简单较简单复杂生产率低高高液体介质不需要循环利用热介质树脂真空干燥过程无有有线圈品质较低高高品质偏差较大稳定稳定2.3 多胶模压与少胶VPI两种绝缘工艺的优缺点分析 多胶模压与少胶V PI两种绝缘工艺的优缺点见表3.表3 多胶模压与少胶VPI的优、缺点工艺类别优点缺点多胶模压单只线棒制造工艺简单、周期短;设备投资、材料消耗都较低,具有明显的经济性;无论线棒生产批量或大或小,都能适应;线棒绝缘层机械强度高主绝缘厚度较少胶V PI厚;定子铁心尺寸较少胶V PI大;线棒绝缘性能不如少胶工艺产品;线棒质量有分散性少胶V PI比多胶模压工艺具有更高的生产效率;云母含量高,绝缘层厚度均匀,有很好的电气绝缘性能、力学性能、耐热性能和耐潮性能,而且长期电老化性能优异;线棒质量的分散性小;可以缩小电机体积设备投资大;用胶量很多而且胶的使用寿命有限;如果采用进口材料则成本较高;单只线棒制造工艺复杂;层压粘接强度较模压线棒差26湖 北 工 业 大 学 学 报2011年第1期 2.4 少胶整体VPI 和少胶单根线棒VPI2种绝缘工艺的优缺点分析 少胶整体V PI 和少胶单根线棒V PI 两种绝缘工艺的优缺点见表4.表4 少胶定子整体VPI 和少胶单根线棒VPI 的优缺点分析工艺类别优点缺点少胶定子整体V PI对定子整机浸渍使定子绝缘整体性好,热传导、耐潮性能和机械特性都好;对于中小型电机而言,生产成本相对较低.相对线棒VPI 减少了模具成本浸渍后较难剔除不合格线棒,不易维修少胶单根线棒V PI在线棒嵌线前可对定子线棒进行检测,从而及时剔除不合格线棒.可用于大型发电机设备线棒的生产对中小电机而言,生产成本相对较高,整机热传导、耐潮性能和机械特性相对较差,相对比少胶定子整体VPI 增加了模具成本3 结束语目前,多胶模压绝缘技术与少胶V PI 绝缘技术在发电机制造领域均在使用,而且是非常成熟的绝缘体系,各有优缺点.由于V PI 技术可以最低限度地降低定子线棒绝缘内部的气隙率,降低了线棒的介质损耗,增强了线棒绝缘的电气及机械强度,提高了线棒绝缘导热性,减少了环境、化学等外因对线棒绝缘的损伤,因此,发电设备市场,特别是海外市场对采用少胶V PI 绝缘工艺的发电机非常青睐.但国内中小型汽轮发电机定子线棒绝缘目前还是以多胶模压为主.如何适应发电设备市场的需要,中小型发电设备制造企业还需深入地研究.[ 参 考 文 献 ][1] 皮如贵,梁智明,漆临生.东方绝缘技术的进步与展望[J ].东方电气评论,2009(23):42-43[2] 冯万里,刘立柱,蔡巨敏,周健.高压电机少胶V PI 绝缘的现状及发展方向[J ].绝缘材料,2003(5):37-39[3] 付岚贵,垒基兰.云母带等主绝缘材料在发电机和高压大电机工业中的应用[J ].绝缘材料通讯,2000(5):9-11A R evie w of Insulation T echnologies of StatorB ar ofMedium and Sm all 2size Turbo 2generatorPEN G Han ,CH EN Y ong ,C H EN Y ong 2geng ,H E Zhi 2rong(Chi na Chang J i an g Energ y Cor p.(Grou p ),W uhan 430074,Chi na )Abstract :This paper introduces several insulation technologies of stator bar of medium and small 2size t urbo 2generator ,which a comprehensively comparative analysis is made on t heir advantages and disadvantages ,and provides a reference for t he manufact urers of medium &small 2size t urbo 2generator in China.K eyw ords :insulation technologies ;comp ressio n molding ;vacuums 2pressure impregnation ;comparative analysis[责任编校:张培炼]36 第26卷第1期 彭 涵等 中小型汽轮发电机定子线棒的几种绝缘工艺比较。
大型发电机多胶模压定子线棒绝缘材料与结构机械性能试验方法分析
大型发电机多胶模压定子线棒绝缘材料与结构机械性能试验方法分析青晔1,陈阳1,刘洋2(1.水力发电设备国家重点实验室(哈尔滨大电机研究所),哈尔滨150040;2.哈尔滨电气动力装备有限公司,哈尔滨150060)[摘要]本文主要分析了大型发电机定子线棒多胶模压绝缘材料和绝缘结构的机械性能评定标准和方法。
对多胶云母带和云母板材的机械性能指标进行简要分析,总结国内外定子线棒绝缘结构机械性能的评定方法。
重点论述多胶模压绝缘结构热机械应力和电机械应力试验方法,介绍了多胶模压绝缘结构冷热循环试验、三点弯曲试验、冲击试验、疲劳试验、四点弯曲动态疲劳试验的方法和结果。
本文为定子线棒及绝缘材料机械性能评定与优化、机械性能试验标准编制提供了重要的参考依据。
[关键词]大型发电机;定子线棒;绝缘材料;多胶模压主绝缘;热机械应力;电机械应力[中图分类号]TM21[文献标志码]A[文章编号]1000-3983(2020)04-0034-05Analysis of Testing Method for Insulation Material and Structure Mechanical Performance ofResin-Rich Molding Stator Bar of Large GeneratorQING Ye1,CHEN Yang1,LIU Yang2(1.State Key Laboratory of Hydro-power Equipment(HILEM),Harbin150040,China;2.Harbin Electric Power Equipment Company Limited,Harbin150060,China) Abstract:Insulation material and structure mechanical performance standard and method for resin-rich molding stator bar of large generator were discussed in this paper.Mechanical performance index was analyzed briefly for resin-rich mica tape and mica plate.Based on the domestic and international standards,mechanical performance evaluation method for insulation system of stator bar was summarized.It was mainly discussed thermal-mechanical stress and electrical-mechanical stress method.Testing methods and results were presented for thermal cycle testing,three-point bending testing,impact testing,fatigue testing and four-point dynamic bending testing.This paper provided important reference for mechanical performance evaluation and optimization as well as mechanical standard documentation of stator bars and material.Key words:large generator;stator bar;insulation material;resin-rich molding main insulation; thermal-mechanical stress;electrical-mechanical stress0前言多胶模压(RR)技术和少胶真空压力浸渍(VPI)技术是国内外应用最广泛的大型发电机定子线棒主绝缘制造(成型)技术体系。
一种高导热效果的裸绞线的绝缘结构[实用新型专利]
专利名称:一种高导热效果的裸绞线的绝缘结构专利类型:实用新型专利
发明人:王发全
申请号:CN202020782011.0
申请日:20200512
公开号:CN212136041U
公开日:
20201211
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种高导热效果的裸绞线的绝缘结构,包括第一绝缘套和线体,所述线体的外侧壁设置有加强结构,所述第一绝缘套的内部设置有散热结构。
本实用新型通过设置有拆装结构,使得第一绝套便于拆装,使用起来更加方便,将第一绝缘套上底端的安装块插入顶端的安装槽中,接着依次将卡块卡入连接块上的卡槽中固定住,即可将第一绝缘套固定在线体的外侧,简单便捷,拆卸也方便和通过设置有有散热结构,对线体起到很好的导热作用,可以将线体上产生的热量导出,同时导热层以及导热层上均匀设置的散热孔使得导热效果更好,使得线体不易损坏,有效的延长了线体的使用寿命。
申请人:新协基电子(常熟)有限公司
地址:215000 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区黄浦江路
国籍:CN
代理机构:北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙)
代理人:何浩
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一种定子线棒二次多级防晕结构[发明专利]
专利名称:一种定子线棒二次多级防晕结构专利类型:发明专利
发明人:魏雄强,李泽端
申请号:CN201510768525.4
申请日:20151112
公开号:CN105245050A
公开日:
20160113
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种定子线棒二次多级防晕结构,它包括定子铁芯(1)和定子线棒(2),定子线棒(2)外表面沿从靠近定子槽端一侧到定子线棒接线末端的方向依次设置有低电阻结构和高电阻结构,所述的低电阻结构包括在定子线棒(2)外表面包裹的低阻带(3)和涂覆于低阻带(3)外表面的低阻漆层(4),高电阻结构包括在定子线棒(2)外表面包裹的高阻带(5)、设置在高阻带(5)外表面的聚酯纤维收缩带层(6)和涂敷于聚酯纤维收缩带层(6)外表面的高阻漆层(7),高电阻结构与低电阻结构的边缘搭接。
本发明的有益效果是通过对定子线棒绝缘结构进行改进,有效提高了电机的防晕性能,电机在高海拔环境下运行安全稳定,机组寿命延长。
申请人:东方电气集团东风电机有限公司
地址:614802 四川省乐山市五通桥区桥沟镇桥沟街
国籍:CN
代理机构:成都金英专利代理事务所(普通合伙)
代理人:袁英
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