Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей

 

(11) 505092

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Свез Советсккх

Социалнстнческих

Республик

ПП; р, Ф (т г т с. (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 11.02.73 (21) 1747257/24-7 (5!) М Кл г Н 02К 15/04 с присоединением заявки № 1957972/24-7

Государственный комитет

Совета Министров СССР (23) Приоритет

Опубликовано 28.02.76. Бюллетень № 8

Дата опубликования описания 20.04.76 (53) УДК 621.315(088.8) ао делам нзобретеннй н открытнй (72) Авторы изобретения

И. Ф. Третьяк, Б. M. Тареев и Л. А. Эйстрах (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Известен способ изоляции стержневых обмоток двигателя электробура.

По известному способу на проводники наносят слой фторопласта или его сополимеров для увеличения водостойкости, затем накладывают стеклоленту, после чего пропитывают в термореактивном связующем, а лобовые час1и обмоток заливают эпоксидным компаундом.

Недостатками этого способа является низкая водостойкость изоляции, которая определяется гидролитической неустойчивостью корпусной изоляции стержней, выполненной из стеклоленты, пропитанной эпоксидным компаундом.

Повышенная водостойкость витковой изоляции, которая по известному способу покрыта фторопласто м или его со полимерами, существенно не может изменить водостойкость обмотки при условии неводостойкости основной (корпусной) изоляции стержней и лобовых частей.

Для погружных маслонаполненных электродвигателей, в которых изоляция работает в среде увлажненного минерального масла или водомасляной эмульсии при давлениях до

100 — 150 МПа, водостойкость является важной характеристикой, в значительной мере определяющей надежность изоляции обмоток.

Целью изобретения является повышение надежности скрепления изоляции стержня из фторполимера со стенкой паза.

Поставленная цель достигается наложением на стержень фторполимера и слоя волокнистой нагревостой кой ленты, например стеклянной, и термообработке фторполимера, причем термообработку производят после наложения указанной ленты при температуре и давлении, обеспечивающих проникновение

10 фторполимера между волокнами ленты по крайней мере на половину толщины последней.

Сложность поставленной задачи заключается в получении монолитной изоляции из фторопластовых материалов как на прямолинейной части стержней или секций, так и в лобовых частях, имеющих сложную форму.

Известно, что фторполимеры относятся к неполярным диэлектрикам и потому к ним от20 сутствует адгезия практически всех термореактивных связующих. Однако в большинстве случаев, особенно для погружных маслонаполненных электродвигателей, работающих в вертикальном положении при условии значи25 тельных вибраций, важно закрепление обмотки в пазах при помощи, например, термореактивных связующих, поэтому спекание корпусной изоляции производят после нанесения поверх фторопластовой изоляции слоя нагрево30 стойкой волокнистой ленты при температуре

505092

65 и давлении, обеспечивающих проникновение фторполимера между волокнами ленты по крайней мере на половину толщины последней.

На фиг. 1 показан изолированный стержень обмотки электродвигателя, подготовленный к термообработке (спеканию); на фиг. 2 — два стержня, у которых выполнено соединение в одной лобовой части; на фиг. 3 — спекание изоляции стержней в печи; на фиг. 4 — спекание изоляции лобовых частей путем местного их нагрева, например, с помощью специального электронагревателя, Способ осуществляется следующим образом.

Вначале изолируют и спекают фторопластовую изоляцию стержней, затем укладывают стержни с монолитной спеченной изоляцией в пазы статора, а затем изолируют и спекают изоляцию лобовых частей путем местного их нагрева до необходимой температуры.

Для секционных и других обмоток, учитывая эластичность спеченной фторопластовой изоляции, возможна полная изолировка секций вместе с лобовыми частями, спекание в печи, укладка в пазы, формовка лобовых частей, затем соединение в лобовых частях и спекание мест соединений путем местного их нагрева.

Для создания равномерного распределенного по поверхности изоляции давления используют металлические или изоляционные нагревостойкие пластины, укладываемые на изоляцию стержней, секций или лобовых частей и передающие на изоляцию давление, создаваемое наружным бандажом из нагревостойкой ленты, например стеклянной, а также за счет расширения фторполимера при нагревании. осле термообработки стержней при температуре спекания фторопластовой изоляции металл ичвокие прессующие пластины снимают.

В случае применения для опрессовки изоляции лобовых частей изоляционных пластин, например, из фторопласта последние оставляют в качестве конструкционного материала после спекания.

Как указывалось выше, спекание фтороплас1овой изоляции производят вместе с нанесенной поверх нее нагревостойкой волокнистой лентой, например стеклянной, которая отделяет прессующие пластины от легко повреждаемой фторопластовой изоляции и прочно приклеивается к последней в процессе спекания при температуре и давлении, обеспечивающих проникновение фторполимера между волокнами ленты, по крайней мере, на половину толщины этой ленты.

С целью повышения механической прочности фторопластовой изоляции после спекания используют армированные фторопластовие материалы, например лакоткань из фторопласта-4Д-3003, либо армированные фторопластовые материалы в сочетании с неармированными фторопластами, либо композиционные фторопластовые материалы, например полиимидофторопл астовую пленку.

Так как водостойкость изоляции, изготовленной по предлагаемому способу, определяется собственно фторполимером, наружный слой корпусной изоляции либо вся толщина корпусной изоляции должны быть выполнены из фторопласта. Это относится к корпусной изо5 ляции как пазовой, так и лобовой частей обмотки.

Поверх скомплектованных проводников 1 с витковой изоляцией 2 наносят корпусную изоляцию 3 и слой нагревостойкой волокнистой

10 ленты 4, отделяющий прессующие пластины 5 оТ спекаемой изоляции и приклеивающийся к ней в процессе термообработки при температуре и давлении, обеспечивающих проникновение фторполимера между волокнами ленты

15 по крайней мере на половину толщины этой ленты.

Усилие прессования создают наружным . бандажом из нагревостойкой ленты 6, наносимой с натяжением.

20 Для катушечных стержневых обмоток спекают корпусную изоляцию стержней, у которых выполнены соединения в одной лобовой ч"„c ги.

Б этом случае (фиг. 2) нагревостойкой лен25 той 6 бандажируют металлические или изоляционные пластины 7, укладываемые на изоляцию лобовой части 8.

Подготовленные таким образом стержни 9 укладывают на кассету 10 и помещают в печь

30 11, где с помощью нагревателя 12 создают температуру, необходимую для спекания всей фторопластовой изоляции или, по крайней мере, наружных слоев изоляции, состоящих из ф оропластовых материалов (фиг. 3).

35 После укладки стержней в пазы, например, погружного маслонаполненного электродвига;еля и выполнения соединений в лобовых час их, изоляцию последних спекают путем их местного нагрева с помощью, например, спе40 циа Iьного электронагревателя 13, который надевают на лобовую часть 14 обмотки статора

15 (фиг. 4). При этом спекание осуществляют вместе с присоединенными выводными концами 16 при условии, что последние не повреждаются при температуре Опекания изоляции лобовых частей обмотки.

Слой нагревостойкой волокнистой ленты 4, отделя|ощий прессующие пластины 5 (фиг. 1), прочно приклеиваются к фторопластовой изоляции в процессе спекания при температуре и давлении, обеспечивающих проникновение фторполимера между волокнами ленты по крайней мере на половину толщины этой ленты.

Крепление обмотки в пазах достигается, например, за счет последующей пропитки обмотки термореактивным связующим.

Изоляция, изготовленная по предлагаемому способу, может быть применена в электродвигателях, например погружных, работающих на значительно больших глубинах, чем с изоляцией„ изготовленной по известному способу, так как может работать при температуре до

250 С длительно и до 300 С вЂ” крактовремен505092 но, При этом известно, что наибольший эффект погружных двигателей — при использовании их на больших глубинах, где изоляция на эпоксидном компаунде работать не может.

Надежность изоляции, подготовленной по предлагаемому способу должна быть существенно выше прототипа, поскольку она обладает значительно более высокой водостойкостью, особенно при повышенных тсмпературах и давлениях.

Кроме ого, изоляция, изготовленная по предлагаемому способу, позволяет увеличить коэффициент заполнения и".3."à па 20 — 25% по сравнению с изоляцие, ; па эпоксидном компаунде.

Формула изобретения

Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей, например погружных, заключающийся в наложении на стержень фторполимера и слоя волокнистой нагре;:остойкой ленты, например стеклянной, и термообработке фторполимера, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения надежности скрепления изоляции стержня со стенкой н..

=-,ç",,,термообработку производят после наложения указанной ленты при температуре и давлении, обеспечивающих проникновение фторполимера между волокнами ленты по крайней

15 мере па половину толщины последней.

505092

77 и

7/4

7r

Фиг. .

Составитель П. Забуга

Техред М. Семенов

Редактор В. Левятов

Корректор В. Брыксина

Заказ 845/17 Изд. № 1142 Тираж 882 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, rK-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей Способ изготовления корпусной изоляции обмоток электродвигателей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике, а именно энергетическому машиностроению, касается электродвигателей и генераторов и может быть использовано при изготовлении элементов возбуждения электромагнитного поля, в частности обмоток возбуждения

Изобретение относится к электротехнике и касается технологии изготовления намотанных по шаблону обмоток статора

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано при производстве обмоток электрических машин

Изобретение относится к области электротехники, а именно к формированию обмотки многорядовой катушки каркасного или бескаркасного типа, преимущественно для статоров вентильных двигателей

Изобретение относится к области электротехники и касается устройств для изготовления катушек обмотки возбуждения электрических машин, в частности бескаркасных полюсных катушек статоров вентильных двигателей

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано в производстве стержней статорных обмоток электрических машин, в частности турбо- и гидрогенераторов

Изобретение относится к области электротехники и электромашиностроения и может быть использовано для добычи нефти и других пластовых жидкостей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в производстве высоковольтных электрических машин

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей конструктивного выполнения стержней обмоток машин переменного тока с расширенным уравниванием полей и может быть использовано в машинах средней и большой мощности, например турбо- и гидрогенераторах

Изобретение относится к электромашиностроению, в частности к способу изготовления статора электрической машины, преимущественно большой мощности, с обмоткой, имеющей непрерывную изоляцию в пазовой и лобовой частях
Наверх