ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ 
НАСОС

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС





RU (11) 2289188 (13) C1

(51) МПК
H02K 44/06 (2006.01)
H02K 41/025 (2006.01) 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статус: по данным на 07.12.2007 - действует 

--------------------------------------------------------------------------------

Документ: В формате PDF 
(21) Заявка: 2005110776/09 
(22) Дата подачи заявки: 2005.04.13 
(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 2005.04.13 
(45) Опубликовано: 2006.12.10 
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 865098 А, 15.04.1982. SU 723745 А, 27.03.1980. SU 1194238 A1, 15.08.1991. US 5415529 A, 16.05.1995. EP 0345915 A1, 13.12.1989. GB 880316 A, 18.10.1961. 
(72) Автор(ы): Кириллов Игорь Рафаилович (RU); Огородников Анатолий Петрович (RU); Преслицкий Геннадий Венидиктович (RU); Беляков Вячеслав Петрович (RU) 
(73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова" (RU) 
Адрес для переписки: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, промзона "Металлострой", дорога на Металлострой, 3, ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" 

(54) ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в линейных индукционных насосах для перекачивания жидких металлов в атомной энергетике, химической и металлургической промышленности, а также в линейных индукционных двигателях. Технический результат состоит в снижении пульсаций давления с двойной частотой источника питания, повышении кпд и развиваемого давления. Насос состоит из наружного и внутреннего магнитопроводов с шунтирующими участками на входе и выходе. В пазах наружного магнитопровода уложена трехфазная обмотка возбуждения с одинаковым расположением фазных зон на парах полюсов. Шунтирующий участок на выходе магнитопровода имеет увеличенную длину по сравнению с шунтирующим участком на входе. Длина шунтирующего участка на выходе не менее длины фазной зоны и не более длины полюсного деления. 12 ил. 




ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ


Изобретение относится к МГД технике. Оно может быть использовано в линейных индукционных насосах для перекачивания жидких металлов в атомной энергетике, в химической и металлургической промышленности, а также в линейных индукционных двигателях.

Известен ряд конструкций цилиндрических индукционных насосов (в книге В.А.Глухих, А.В.Тананаев, И.Р.Кириллов. Магнитная гидродинамика в ядерной энергетике. Москва, Энергоатомиздат, 1987). Основными узлами насосов являются индуктор с трехфазной обмоткой, линейный канал и магнитопровод. Трехфазная обмотка создает бегущее магнитное поле вдоль канала, при взаимодействии которого с индуктированными в жидком металле токами возникает электромагнитная сила, перемещающая жидкий металл в канале насоса.

Известно также (в статье А.П.Огородников, Г.В.Преслицкий. Особенности распределения электромагнитного давления и двойных пульсаций по длине канала в цилиндрических линейных индукционных насосах при Rm<1. Сборник ВАНТ, серия электрофизическая аппаратура, выпуск 1(27), Санкт-Петербург, 2002 г., с.67-78), что в линейных индукционных насосах в развиваемом давлении и расходе имеют место пульсации давления с двойной частотой источника электропитания. Здесь Rm - магнитное число Рейнольдса. Указанные пульсации связаны с продольным концевым эффектом в первичной цепи и со входом и выходом рабочего тела в зону магнитного поля. Электромагнитное давление на выходе насоса, как правило, содержит компоненту, независимую от времени, а также компоненту, пропорциональную sin2 t, обусловленную шунтированием магнитного потока, и компоненту, пропорциональную cos2 t, обусловленную скоростью движения жидкого металла. Амплитуда обеих составляющих пропорциональна электропроводности жидкого металла , квадрату индукции приложенного магнитного поля , длине насоса L, коэффициенту рассеяния магнитного потока (2Lш - длина шунтирующих зон), скорости бегущего магнитного поля vf (компонента, пропорциональная sin2 t) или скорости жидкого металла (компонента, пропорциональная cos2 t). Причем определяющий вклад в результирующую амплитуду пульсаций давления с двойной частотой источника электропитания вносит компонента, пропорциональная cos2 t. Пульсации давления с двойной частотой источника электропитания наиболее сильно проявляются в области малых скольжении s, где обычно выбирается рабочая точка насоса. Следует заметить, что указанные пульсации наиболее опасны при пониженных частотах источника питания f=5-20 Гц, так как они могут вызвать резонансные явления в контурах.

Для снижения двойных пульсаций давления и улучшения напор-расходных характеристик насосов предложены (в статье Н.Araseki, I.R.Kirillov, G.V.Preslitsky, A.P.Ogorodnikov. Double-supply-frequency pressure pulsation in annular linear induction pump, part II: reduction of pulsation by linear winding at both stator ends. Nuclear Engineering and Design, vol.200, 2000, pp.397-406) методы градации (уменьшения) линейной токовой нагрузки на концах индуктора по линейному закону на длине одного или двух полюсных делений . Указанные методы градации оказались эффективными и прошли экспериментальную проверку. Однако использование градации хотя и улучшает характеристики насоса и способствует снижению двойных пульсаций в давлении и расходе, но приводит к увеличению потребляемого тока по сравнению с обмоткой без градации на 10-15%, кроме того, усложняет технологию изготовления насоса, так как требует изготовления катушек в обмотке возбуждения насоса с различным числом витков.

Известен также (авторское свидетельство СССР №896722, кл. Н 02 К 41/025, БИ №1, 1982, с.292) индуктор линейного индукционного насоса, в пазах которого уложена трехфазная обмотка возбуждения с целым числом пар полюсов, имеющая постоянное число витков в средней части и переменное в концевых частях, в котором магнитопровод имеет по концам шунтирующие участки. В таком индукторе градация линейной токовой нагрузки выполнена по линейному закону в пределах каждой фазной зоны на длине полюсного деления по концам индуктора.

Недостатком указанного индуктора является усложнение технологии, так как требуется изготовление катушек обмотки возбуждения с переменным числом витков в фазных зонах, а наличие одинаковой длины шунтирующих участков на входе и выходе не способствует снижению пульсаций давления с двойной частотой источника электропитания и приводит к снижению кпд насоса.

Известен также принимаемый за прототип электромагнитный индукционный насос (авторское свидетельство СССР №865098, кл. Н 02 К 44/02, БИ №14, 1982 г.), имеющий трехфазную обмотку с постоянным числом витков по всей длине индуктора, в котором для уменьшения низкочастотных пульсаций давления и расхода в области неоднородного течения при Rms>1 каждая последующая пара полюсов отделена от предыдущей пары полюсов в направлении движения жидкого металла шунтирующими участками различной длины, кратными зубцовому делению. Наличие шунтирующих участков в таком насосе по длине позволяет уменьшить неоднородность профиля скорости, стабилизировать течение и снизить низкочастотные пульсации давления, обусловленные вихревым течением в канале, в области неоднородного течения при Rms>1. Недостатком такого насоса является то, что наличие шунтирующих участков по всей длине насоса приводит к уменьшению кпд насоса и не способствует подавлению пульсаций давления с двойной частотой источника электропитания в области однородного течения при Rms>1, где выбирается рабочая точка насоса.

Изобретение направлено на решение задачи уменьшения пульсаций давления с двойной частотой источника электропитания, повышения развиваемого давления и коэффициента полезного действия за счет расположения на выходном конце насоса дополнительного шунтирующего участка.

Это достигается тем, что в известном электромагнитном насосе, содержащем трехфазную обмотку с постоянным числом витков по длине насоса и магнитопровод с явно выраженными шунтирующими участками, шунтирующий участок, расположенный на выходе насоса, имеет большую длину, чем на входе. Причем длина его не менее длины фазной зоны и не более полюсного деления .

Как показали теоретические и экспериментальные исследования пульсаций давления с двойной частотой источника электропитания и исследования напор-расходных характеристик насоса с расположением шунтирующих зон на входе, на выходе и одновременно на входе и выходе, при расположении шунтирующей зоны на выходе в соответствии с предлагаемым техническим решением удается снизить пульсации давления с двойной частотой источника электропитания в 2-3 раза и повысить кпд насоса на 3-5% по сравнению с насосом, имеющим шунтирующую зону на входе той же длины.

На фиг.1 показан продольный разрез цилиндрического линейного индукционного насоса. На фиг.2 приведена зависимость развиваемого давления насоса от скольжения при одном и том же напряжении питания U=72 В, f=15 Гц и различном расположении явно выраженных шунтирующих зон по отношению к обмотке возбуждения насоса. На фиг.3 приведена зависимость кпд насоса от скольжения при U=72 В, f=15 Гц и при различном расположении шунтирующих зон. На фиг.4 приведена зависимость относительной амплитуды пульсаций давления с двойной частотой источника питания от скольжения при U=72 В, f=15 Гц и различном расположении шунтирующих зон. На фиг.5 показано распределение индукции результирующего магнитного поля по длине насоса и спад его за индуктором, измеренное измерительными рамками при исследовании напор-расходных характеристик насоса при U=72 В, f=15 Гц в зависимости от скольжения и различном расположении шунтирующих зон: на выходе (5а) Lш2=2 ; на входе и выходе (5b) Lш1=Lш2= и на входе (5с) Lш1=2 . На этой же фиг.5(d) показано распределение индукции магнитного поля по длине и спад его на выходе за индуктором без явно выраженных шунтирующих зон при U=72 В, f=15 Гц для данного насоса. На фиг.6 показано аналогичное распределение результирующего магнитного поля по дине и его спад за индуктором для данного насоса, но с одноступенчатой градацией (половинное число витков в катушках) на длине на обоих концах индуктора при 2рп=5, U=110 В, f=30 Гц и различном расположении шунтирующих зон: на выходе (6а) Lш2= ; на входе и выходе (6b) Lш1=Lш2= /2; на входе (6с) Lш1= и без градации и дополнительных шунтирующих зон (6d) при U=160 В, f=30 Гц и 2рп=6.

Индукционный насос на фиг.1 содержит наружный магнитопровод 1, в пазах которого уложена трехфазная обмотка 2. Внутренний магнитопровод 3 охвачен наружной тонкостенной обечайкой 4 и внутренней тонкостенной обечайкой 5, охватывающей внутренний магнитопровод. Обечайки, наружная 4 и внутренняя 5, образуют кольцевой канал 6. Наружный магнитпровод 1 и внутренний магнитопровод 3 содержат шунтирующие участки на входе 7 и на выходе 8. Причем шунтирующий участок на входе 7 меньше, чем на выходе Lш2>Lш1.

При включении напряжения на обмотку насоса 2 в кольцевом канале 6 между наружным 1 и внутренним магнитопроводом 3 образуется бегущее магнитное поле, под воздействием которого в жидком металле в кольцевом канале 6 возникают кольцевые токи, при взаимодействии этих токов с приложенным магнитным полем возникает осевая электромагнитная сила, перемещающая жидкий металл от входа к выходу.

На фиг.2 приведены напор-расходные характеристики насоса при f=15 Гц на натрии, при температуре 250°С, при одном и том же напряжении U=72 В, но при различном расположении шунтирующих зон: на выходе Lш2=2 ; на входе и выходе Lш1=Lш2= и на входе Lш1=2 . Как видно из фиг.2, насос развивает большее давление при расположении шунтирующей зоны на выходе. На фиг.3 приведена зависимость кпд насоса от скольжения для напор-расходных характеристик, приведенных на фиг.2. Из фиг.3 видно, что расположение шунтирующей зоны на выходе приводит к увеличению кпд насоса на 3-5% при одном и том же скольжении. На фиг.4 приведены зависимости относительной амплитуды пульсаций давления от скольжения для приведенных на фиг.2 напор-расходных характеристик насоса. Измерение амплитуды двойных пульсаций давления было проведено четырьмя пьезоэлектрическими датчиками давления, непосредственно контактирующими с натрием, установленными на входе и выходе насоса. На фиг.4 показана средняя относительная амплитуда двойных пульсаций, усредненная по четырем пьезоэлектрическим датчикам. За базисное давление принято электромагнитное давление рэм, равное сумме развиваемого насосом давления и гидравлических потерь в канале насоса, определенных экспериментально, за счет прокачки натрия другим насосом. Как видно из фиг.4, расположение шунтирующей зоны на выходе позволяет уменьшить амплитуду двойных пульсаций в насосе в 2-3 раза по сравнению с расположением этой зоны на входе.

Как показали теоретические и экспериментальные исследования пульсаций давления с двойной частотой источника питания, результирующая амплитуда двойных пульсаций давления состоит из двух составляющих: одна из которых изменяется по sin2 t и зависит от длины шунтирующих участков на входе и выходе, другая составляющая изменяется по cos2 t, зависит от скорости движения жидкого металла и не зависит от длины шунтирующих зон. Составляющая по sin2 t обусловлена разностью пульсирующих компонент по sin2 t от шунтирующих зон на входе и выходе, причем при одинаковой длине шунтирующих участков (зон) на входе и выходе составляющая по sin2 t на входе в три раза больше, чем на выходе. Поэтому при длине шунтирующей зоны на выходе Lш2 больше, чем L ш1 в три раза составляющая по sin2 t в результирующей амплитуде двойных пульсаций давления будет отсутствовать или сведена к минимуму. При отсутствии явно выраженных шунтирующих участков в насосах величина их обычно составляет Lш1=Lш2 tz и равна примерно зубцовому делению за счет рассеяния магнитного потока с торцевых и боковых граней магнитопровода. Поэтому для уменьшения пульсирующей составляющей по sin2 t величина шунтирующей зоны на выходе Lш2 должна быть не менее 3tz. В насосах, перекачивающих натрий, оптимальная длина фазной зоны обычно составляет 2tz или 3tz при числе пазов на полюс и фазу q=2 или q=3. Поэтому оптимальная длина выходного шунтирующего участка для снижения составляющей sin2 t в двойных пульсациях давления должна быть не менее длины фазной зоны.

Оптимальная величина выходного шунтирующего участка для снижения составляющей по cos2 t, как было установлено в ходе экспериментальных исследований, должна быть не более полюсного деления. Увеличение длины шунтирующего участка на выходе более полюсного деления не приводит, как показано в результате экспериментальных исследований, к существенному снижению амплитуды двойных пульсаций давления, но приводит к увеличению длины насоса и увеличивает его массу. Поясним это.

Как показано нами расчетным путем (в статье Н.Araseki, I.R.Kirillov, G.V.Preslitsky, A.P.Ogorodnikov. Double-supply-frequency pressure pulsation in annular linear induction pump, part I: measurement and nuclear analysis. Nuclear Engineering and Design, vol.195, 2000, pp.85-100) и подтверждено экспериментально распределением индукции результирующего магнитного поля по длине насоса без явно выраженных шунтирующих участков фиг.5d и 6d, на выходном конце насоса имеет место резкий всплеск электромагнитной силы (индукции), который вносит основной вклад в пульсации давления с двойной частотой источника питания, как показали экспериментальные исследования, уменьшения возмущения электромагнитной силы и снижения амплитуды двойных пульсаций давления можно добиться за счет расположения на выходе насоса дополнительного шунтирующего участка. На фиг.5а, b, с показано распределение индукции результирующего магнитного поля по длине и на спаде за индуктором при одном и том же U=72 В, f=15 Гц, при различных скольжениях, измеренное измерительными рамками шириной, равной зубцовому делению tz, но различном расположении шунтирующих зон относительно зоны бегущего магнитного поля: на выходе Lш2=2 , на входе и выходе Lш1=Lш2= и на входе Lш1=2 . На этой же фигуре 5d приведено распределение результирующей индукции для данного индуктора без явно выраженных шунтирующих участков при различных скольжениях. Как видно из фиг.5, наибольший всплеск результирующей индукции, а следовательно, и возмущения электромагнитной силы имеет место в том случае, когда шунтирующая зона расположена на входе или отсутствует в явном виде. Это подтверждается и измерениями амплитуды двойных пульсаций давления, показанных на фиг.4. Расположение шунтирующей зоны на выходе приводит к повышению развиваемого насосом давления на фиг.2 и кпд насоса на фиг.3.

Следует отметить, что указанный эффект увеличения развиваемого давления и кпд насоса, а также снижения двойных пульсаций давления имеет место не только в насосах с постоянным числом витков по длине насоса, но и с обмоткой, имеющей одноступенчатую градацию (половинное число витков на концах индуктора на длине ). На фиг.6а, b, с приведено распределение индукции результирующего магнитного поля по длине для насоса при f=30 Гц с обмоткой, имеющей 2рп=5, на краях у которого на длине было половинное число витков (градация), с расположением шунтирующих зон: на выходе (6а) Lш2= ; на входе и выходе (6b) Lш1=Lш2= /2; на входе (6с) Lш1= ; и без явно выраженных шунтирующих зон и без градации для этого же индуктора (6d). Как видно из фиг.6, расположение зоны на выходе насоса фиг.6а приводит к уменьшению всплеска индукции результирующего магнитного поля (уменьшению возмущения электромагнитной силы) на выходном конце индуктора по сравнению с ее расположением на входе (6с), а следовательно, к снижению двойных пульсаций давления на выходе насоса, а также к увеличению развиваемого давления и повышению кпд насоса.

Указанный эффект повышения развиваемого давления и кпд насоса с одновременным снижением двойных пульсаций за счет расположения шунтирующей зоны на выходе насоса имеет место также и при других частотах 30 и 50 Гц.

Таким образом, в электромагнитном линейном индукционном насосе за счет расположения дополнительной шунтирующей зоны на выходе можно снизить пульсации давления с двойной частотой источника электропитания, увеличить развиваемое насосом давление и повысить его кпд.




ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ


Цилиндрический линейный индукционный насос, содержащий канал, внутренний и наружный магнитопроводы, в пазах наружного магнитопровода уложена трехфазная обмотка возбуждения с одинаковым расположением фазных зон на парах полюсов и он выполнен с шунтирующими участками на его концах, отличающийся тем, что на выходном конце наружного магнитопровода выполнен шунтирующий участок увеличенной длины по сравнению с шунтирующим участком на его входном конце, причем длина шунтирующего участка на выходном конце наружного магнитопровода не менее длины фазной зоны и не более длины полюсного деления трехфазной обмотки возбуждения.





Уважаемые пользователи!
Из соображения безопасности, версия данного патента не полная и не содержит сопутствующих графических элементов

Независимый научно технический портал
На главную страницу раздела






ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ


Режим поиска:"и" "или"

Инструкция. Ключевые слова в поле ввода разделяются пробелом или запятой. Регистр не имеет значения.

Режим поиска "И" означает, что будут найдены только те страници, где встречается каждое из ключевых слов. При использовании режима "или" результатом поиска будут все страници, где встречается хотя бы одно ключевое слово.

В любом режиме знак "+" перед ключевым словом означает, что данное ключевое слово должно присутствовать в найденных файлах. Если вы хотите исключить какое-либо слово из поиска, поставьте перед ним знак "-". Например: "+центробежный -насос".

Поиск выдает все данные, где встречается введенное Вами слово. Например, при запросе "насос" будут найдены слова "насосы", "насосом" и другие. Восклицательный знак после ключевого слова означает, что будут найдены только слова точно соответствующие запросу ("насос!").



Rambler's Top100 Webalta Уровень доверия Цитирование