PL B1. TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL BUP 13/11

Podobne dokumenty
PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. Turbogenerator tarczowy z elementami magnetycznymi w wirniku, zwłaszcza do elektrowni małej mocy, w tym wodnych i wiatrowych

PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B BUP 11/05. Jakóbczak Antoni,Lublin,PL WUP 12/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny, PL BUP 06/12. KAZIMIERZ RZADKOSZ, Gliczarów Górny, PL

PL B1. ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W PRZYGÓRZU, Przygórze, PL BUP 23/03

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

PL B1. TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL BUP 19/12

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA, WARSZAWA, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL BUP 09/12

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. MARAT RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL BUP 05/

PL B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 H02P 1/34

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszowice, PL BUP 12/10

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 23/15. WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI, Kraków, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. KUJAWSKA WIOLETA, Kościerzyna, PL BUP 07/ WUP 12/11. WIOLETA KUJAWSKA, Kościerzyna, PL

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. fig. 1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

OPIS PATENTOWY (19) PL

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (21) Numer zgłoszenia: , (51) IntCl5: B01 D 36/00 B01 D 35/00

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. KAJOCH ADAM, Kąkolewo, PL BUP 05/16. ADAM KAJOCH, Kąkolewo, PL WUP 11/16. rzecz. pat. Przemysław Sajewski

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/

PL B1. Urządzenie do odpylania spalin i gazów przemysłowych oraz instalacja do odpylania spalin i gazów przemysłowych

PL B1. ŚLĄSKIE ZAKŁADY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ ARMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec, PL

PL B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL B1. ZELMER S.A.,Rzeszów,PL BUP 09/03

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 1 F16H 1/22 B63H 3/02 F01D 7/02. (73) Uprawniony z patentu:

PL B1. ŁAZUR ZBIGNIEW, Lublin, PL BUP 20/10. ZBIGNIEW ŁAZUR, Lublin, PL WUP 03/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. Sposób chłodzenia ogniw fotowoltaicznych oraz urządzenie do chłodzenia zestawów modułów fotowoltaicznych

PL B1. ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL BUP 17/12

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 15/16

PL B1. INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, PL BUP 25/07

PL B1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, Tokyo, JP , JP, ONO YASUNORI, Tokyo, JP BUP 05/

PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.

PL B1. SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała, PL SOSNA BARTŁOMIEJ, Bielsko-Biała, PL BUP 26/ WUP 09/18

PL B1. CIEŚLICKI BOGUSŁAW, Gdańsk, PL KOWALSKI RADOSŁAW, Gdańsk, PL BUP 19/10

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21) N um er zgłoszenia: F01D 25/18 F 1 6 N 7/36. (73) Uprawniony z patentu: Asea Brown Boveri AG, Baden, CH

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. PISKORZ WALDEMAR, Kodeń, PL BUP 23/11. WALDEMAR PISKORZ, Kodeń, PL WUP 09/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 07/07. ROMAN WASIELEWSKI, Tczew, PL KAZIMIERZ ORŁOWSKI, Tczew, PL

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/14. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL WUP 12/16. rzecz. pat.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 08/08

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

PL B1. Politechnika Łódzka,Łódź,PL BUP 12/06

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

PL B BUP 09/18. KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka, PL WUP 02/19. ROBERT KOSIŃSKI, Komarówka, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 17/09

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 06/16

( 5 4 ) Sposób i urządzenie do zabezpieczania instalacji odpylających

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BIKO-SERWIS J. BIEŃ R. KOZIOŁEK SPÓŁKA JAWNA, Chęciny, PL BUP 23/ WUP 08/12

PL B1. TELESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 11/11

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11) PL B1 B03C 1/025 B03C 1/18

PL B1. SIGMA S.A.,Barak,PL BUP 18/05

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

PL B1. Siłownik hydrauliczny z układem blokującym swobodne przemieszczenie elementu roboczego siłownika. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych

PL B1. SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice, PL BUP 09/ WUP 03/17. MIROSŁAW SZUSTER, Naramice, PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F03D 3/02

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. BERNARD POŁEDNIK, Lublin, PL WUP 02/19. rzecz. pat.

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL KARAŹNIEWICZ KRZYSZTOF ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ ZP STALMET, Stargard Szczeciński, PL

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 08/04. Zbigniew Szydło,Kraków,PL Bogdan Sapiński,Kraków,PL

PL B1. MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL BUP 14/06. ROBERT JAROSZYŃSKI, Gdańsk, PL WUP 08/10

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. Przyłącze gazowe, sposób montażu przyłącza gazowego i zespół redukcyjno-pomiarowy przyłącza gazowego

PL B1. WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL BUP 05/12

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu:

Transkrypt:

PL 217028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389826 (51) Int.Cl. H02K 9/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.12.2009 (54) Układ ochrony czystości przestrzeni wewnętrznej generatora elektrycznego (43) Zgłoszenie ogłoszono: 20.06.2011 BUP 13/11 (73) Uprawniony z patentu: TURBOCARE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.06.2014 WUP 06/14 (72) Twórca(y) wynalazku: WOJCIECH KUBOŚ, Lubliniec, PL GRZEGORZ GORGOŚ, Lubliniec, PL PIOTR RUDOLF, Lubliniec, PL

2 PL 217 028 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest układ ochrony czystości przestrzeni wewnętrznej generatora elektrycznego, zwłaszcza generatora z wewnętrznym, symetrycznym chłodzeniem powietrznym. W trakcie pracy generatora elektrycznego dochodzi do nagrzewania jego przestrzeni wewnętrznej, a zwłaszcza uzwojeń wirnika i stojana. Żeby nie doprowadzić do awarii na skutek przegrzania poszczególnych elementów generatora konieczne jest doprowadzenie do jego wnętrza czynnika chłodzącego. Często stosowanym czynnikiem chłodzącym jest powietrze atmosferyczne doprowadzane z zewnątrz generatora, które jednak zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia mogące w efekcie doprowadzić do awarii poszczególnych elementów generatora. Znane są układy chłodzenia przestrzeni wewnętrznej maszyn elektrycznych w tym generatorów wraz z elementami uszczelniającymi lub systemami, mającymi ograniczać przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza maszyny. Z opisu patentowego US 5 214 325 znany jest układ wentylowania maszyny elektrycznej z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego jako czynnika chłodzącego. Maszyna przedstawiona w rozwiązaniu posiada korpus, dwa wloty powietrza usytuowane na przeciwległych bokach korpusu, wylot powietrza, wirnik, stojan oraz wentylator umieszczony przy końcu korpusu, blisko wylotu powietrza. Podczas pracy tej maszyny wentylator zasysa powietrze do jej wnętrza. Niedogodnością tego rozwiązania jest to, że do wnętrza maszyny zasysane jest zabrudzone powietrze atmosferyczne, powodując jej zanieczyszczenie. Z polskiego opisu patentowego nr 199771 znany jest zespól wentylacyjny silnika elektrycznego, zawierający wentylator odśrodkowy zamocowany współosiowo z wirnikiem silnika. Rozwiązanie charakteryzuje się tym, że wentylator dostarczający powietrze do wnętrza silnika umieszczony jest w komorze wlotowej powietrza, która jest oddzielona przegrodą obudowy od zamkniętej przestrzeni zawierającej, co najmniej wirnik silnika, przy czym w przegrodzie obudowy jest uformowany co najmniej jeden otwór łączący komorę wlotu powietrza z zamkniętą przestrzenią, a przegroda obudowy oddziela od zamkniętej przestrzeni także wnętrze dyszy, połączonej z kanałami chłodzenia. W rozwiązaniu tym strumień powietrza chłodzącego jest rozdzielany w taki sposób, że powietrze zanieczyszczone ciężkimi drobinami, jest kierowane dzięki sile odśrodkowej na zewnątrz, to znaczy ku kanałom układu chłodzenia w stojanie, natomiast do wnętrza zamkniętej przestrzeni silnika, poprzez otwór w przegrodzie obudowy, kierowane jest powietrze, w którym jest stosunkowo mniejsze prawdopodobieństwo zanieczyszczenia ciężkimi drobinami. Takie rozwiązanie ogranicza wprawdzie ryzyko zabrudzenia wnętrza silnika, jednak go nie eliminuje, a ponadto na zabrudzenia narażone są kanały układu chłodzenia w stojanie gdzie kierowana jest większa część zanieczyszczonego powietrza. Znane są również przykłady maszyn elektrycznych chłodzonych powietrzem zawierające co najmniej korpus, stojan, wirnik oraz osadzony z nim współosiowo i wymuszający przepływ powietrza chłodzącego wentylator, którego łopatki wraz z kierownicą wentylatora dzielą przestrzeń wewnętrzną generatora na dwa obszary ciśnienia powietrza chłodzącego: obszar H oraz L. Uproszczony diagram przepływu powietrza chłodzącego w tego typu generatorach przedstawiono na rysunku dotyczącym stanu techniki (rysunek przedstawia połowę generatora o budowie symetrycznej bez łożyskowania). Wentylator 2 osadzony na wale 1 wirnika w czasie pracy generatora wytwarza w przestrzeniach H i L różnicę ciśnień (spiętrzenie) Δp = p H p L, które wymusza przepływ powietrza chłodzącego we wnętrzu generatora. W uproszczeniu można przyjąć, iż zasadniczy strumień b powietrza chłodzącego zasysany jest przez wentylator 2 i kierowany jest jako strumień c poprzez rdzeń stojana 4 do chłodnic 5. Przyjmując, że budowa układu chłodzenia generatora od strony napędzanej (strona turbiny) jest idealnie symetryczna w stosunku do strony wyprowadzeń prądowych (strona wzbudzenia), to strumienie b oraz c są jednakowe, czyli nie istnieją strumienie c oraz ƒ. W warunkach rzeczywistych idealna symetria jest jednak niemożliwa, co powoduje zakłócenie przepływu strumieni powietrza chłodzącego, stąd strumienie b oraz c są różne dla strony napędzanej i strony wyprowadzeń prądowych, czego efektem jest powstawanie dodatkowego strumienia nierównowagi c, który z kolei jest przyczyną powstawania strumienia ƒ przepływającego szczeliną S pomiędzy wałem 1 generatora a uszczelniaczami dławnicowymi 3 i powodującego niepożądany dopływ powietrza atmosferycznego do wnętrza generatora z jednej strony oraz wypływ powietrza z jego drugiej strony. Kierunek przepływu tego strumienia jest uzależniony od rzeczywistej asymetrii wewnętrznego układu chłodzenia. Zatem do generatora poprzez szczelinę S stale wpływa i wypływa powietrze wraz z zanieczyszczeniami.

PL 217 028 B1 3 Rodzaj zanieczyszczeń powietrza napływającego uzależniony jest głównie od zastosowanego sposobu łożyskowania. Przykładowo z publikacji M. Dąbrowski: Konstrukcja maszyn elektrycznych, (Wyd. WNT Warszawa 1977, wyd. 2, rozdział 2.3.2. - Łożyskowanie, str. 620) znana jest maszyna synchroniczna typu GT4w-2-50 o mocy 2MW posiadająca elementy uszczelnienia wału z łożyskowaniem mocowanym do konstrukcji zewnętrznej. Niedogodnością tego rozwiązania jest dopływ - wskutek powstania opisanego wyżej strumienia ƒ - do wnętrza maszyny powietrza, które zawiera głównie zanieczyszczenia stałe (pył, kurz itp.), co prowadzi do stopniowego zanieczyszczania powierzchni elementów izolacyjnych (izolatory przepustowe; pręty stojana wraz ze wspornikami; izolacja wirnika itp.) przez co zostaje obniżona ich graniczna wytrzymałość na przebicie w warstwie przypowierzchniowej, a to z kolei może doprowadzić do awarii izolacji stojana i/lub wirnika. Z publikacji W. Latek: Turbogeneratory, (Wyd. WNT Warszawa 1973, wyd. 1, rozdział 2.3.2. - Turbogeneratory z chłodzeniem powietrznym, str. 80) znane jest rozwiązanie turbogeneratora z chłodzeniem powietrznym z łożyskowaniem mocowanym do fundamentu. Niedogodnością tego rozwiązania jest dopływ - wskutek powstania opisanego wyżej strumienia ƒ - do wnętrza maszyny powietrza zawierającego zarówno zanieczyszczenia stałe jak i opary olejowe pochodzące z obszaru łożyska. Opary olejowe osiadają i kondensują na wszystkich powierzchniach izolacyjnych. Dla izolacji uzwojeń stojana i wirnika wykonanych na bazie żywic dochodzi do ciągłego absorbowania cząstek oleju (w tym wypadku turbinowego), co w konsekwencji w sposób nieodwracalny prowadzi do pogarszania ich własności elektroizolacyjnych i może prowadzić do awarii izolacji uzwojenia stojana i/lub wirnika. Pożądane zatem stało się opracowanie układu chłodzenia generatora zapewniającego skuteczną ochronę czystości przestrzeni wewnętrznej generatora, który wyeliminuje niedogodności znanych rozwiązań, a przede wszystkim ograniczy do minimum możliwość przedostawania się do wnętrza maszyny niepożądanych strumieni zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego poprzez szczelinę S. Układ ochrony czystości przestrzeni wewnętrznej generatora elektrycznego według wynalazku zawierającego korpus, wirnik, stojan, co najmniej jedną chłodnicę, mocowany do korpusu generatora zespół uszczelniaczy dławnicowych wału wirnika generatora oraz zamocowany na wale wirnika generatora i wymuszający przepływ powietrza chłodzącego wirnik wentylatora, którego łopatki wraz z kierownicą wentylatora dzielą przestrzeń wewnętrzną generatora na dwa obszary ciśnienia powietrza chłodzącego: obszar H oraz L, charakteryzuje się tym, że zespół uszczelniaczy dławnicowych wału wirnika generatora tworzy komorę U połączoną za pomocą rurociągu pośredniego z obszarem H, natomiast do obszaru L przyłączony jest doprowadzający powietrze atmosferyczne rurociąg wlotowy wyposażony w filtr powietrza atmosferycznego. W korzystnym przypadku rurociąg pośredni wyposażony jest w kryzę dławiącą. W korzystnym przypadku rurociąg wlotowy wyposażony jest w zawór regulacyjny. Rozwiązanie według wynalazku pozwala ograniczyć do minimum możliwość przedostawania się poprzez szczelinę S do wnętrza maszyny niepożądanych strumieni zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa eksploatacyjnego generatora poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii poszczególnych elementów na skutek zabrudzeń, a co za tym idzie na obniżenie kosztów eksploatacyjno-remontowych. Istotną zaletą jest również fakt, że układ nie wymaga zastosowania dodatkowych, zewnętrznych elementów wymuszających przepływ czynnika chłodzącego do wnętrza generatora przez rurociąg wlotowy (np. dodatkowych wentylatorów tłoczących). Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym w przekroju wzdłużnym połowę generatora o budowie symetrycznej bez łożyskowania wraz z uproszczonym diagramem przepływu powietrza chłodzącego. Przedstawiony na rysunku generator elektryczny zawiera wirnik, stojan 4, korpus 6, chłodnicę 5, mocowany do korpusu 6 generatora zespół uszczelniaczy dławnicowych 3 wału 1 wirnika generatora oraz zamocowany na wale 1 wirnika generatora i wymuszający przepływ powietrza chłodzącego wirnik wentylatora 2, którego łopatki wraz z kierownicą wentylatora 12 dzielą przestrzeń wewnętrzną generatora na dwa obszary ciśnienia powietrza chłodzącego: obszar H oraz L. Zespół uszczelniaczy dławnicowych 3 wału 1 wirnika generatora tworzy komorę U, która połączona jest z obszarem H za pomocą rurociągu pośredniego 10 wyposażonego w kryzę dławiącą 9. Ponadto do obszaru L przyłączony jest doprowadzający powietrze atmosferyczne rurociąg wlotowy 11 wyposażony w zawór regulacyjny 7 oraz filtr 8 powietrza atmosferycznego.

4 PL 217 028 B1 Układ ochrony czystości wewnętrznej generatora elektrycznego działa następująco: Obracający się wirnik wentylatora 2 powoduje we wnętrzu generatora powstanie i przepływ strumienia powietrza chłodzącego, a jednocześnie - wraz z kierownicą wentylatora 12 - dzieli przestrzeń wewnętrzną generatora na dwa obszary ciśnienia powietrza: obszar H o nadciśnieniu powietrza oraz obszar L o podciśnieniu powietrza. W czasie pracy generatora strumień powietrza chłodzącego c zostaje rozdzielony na strumień d przepływający przez wirnik i stojan 4 do chłodnicy 5, oraz strumień e przepływający rurociągiem pośrednim 10 z obszaru H do komory U zespołu uszczelniaczy dławnicowych 3. Pomiędzy komorą U zespołu uszczelniaczy dławnicowych 3 a wałem 1 wirnika generatora istnieje szczelina powietrzna S, poprzez którą wypływa strumień powietrza e dzieląc się na dwa strumienie: strumień k skierowany do wnętrza generatora oraz strumień ƒ skierowany na zewnątrz generatora (do atmosfery). Wypływający na zewnątrz strumień powietrza ƒ powoduje ubytek powietrza w generatorze, który kompensowany jest strumieniem powietrza zasysanym z atmosfery poprzez rurociąg wlotowy 11 wyposażony w filtr 8. Dla poprawnego funkcjonowania układu ochrony czystości przestrzeni wewnętrznej generatora elektrycznego dla każdej ze stron generatora (strony napędzanej - strony turbiny oraz strony wyprowadzeń prądowych - strony wzbudzenia), ciśnienie powietrza w komorze U zespołu uszczelniaczy dławnicowych 3 musi być większe zarówno od ciśnienia atmosferycznego jak i od ciśnienia powietrza w obszarze L. W ten sposób z generatora do atmosfery stale wypływa strumień powietrza ƒ co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego do wnętrza generatora przez szczelinę S. Jednakże zbyt wysokie ciśnienie powietrza w komorze U uszczelniaczy dławnicowych 3 spowodowałoby zwiększenie ilości powietrza przepływającego przez filtr 8, co w konsekwencji spowodowałoby skrócenie jego czasu życia (częsta wymiana wkładu filtracyjnego). Z tego powodu dla zapewnienia optymalnej wartości ciśnienia roboczego w komorze U uszczelniaczy dławnicowych 3 w układzie przewidziano dodatkowe elementy regulacyjne w postaci kryzy dławiącej 9 (dla regulacji stałej) oraz zawór regulacyjny 7 (dla regulacji okresowej kompensującej wzrost oporów przepływu powietrza przez filtr 8 na skutek wzrostu jego zabrudzenia). Zastrzeżenia patentowe 1. Układ ochrony czystości przestrzeni wewnętrznej generatora elektrycznego zawierającego wirnik, stojan, korpus, co najmniej jedną chłodnicę, mocowany do korpusu generatora zespół uszczelniaczy dławnicowych wału wirnika generatora oraz zamocowany na wale wirnika generatora i wymuszający przepływ powietrza chłodzącego wirnik wentylatora, którego łopatki wraz z kierownicą wentylatora dzielą przestrzeń wewnętrzną generatora na dwa obszary ciśnienia powietrza chłodzącego: obszar (H) oraz (L), znamienny tym, że zespół uszczelniaczy dławnicowych (3) wału (1) wirnika generatora tworzy komorę (U) połączoną za pomocą rurociągu pośredniego (10) z obszarem (H), natomiast do obszaru (L) przyłączony jest doprowadzający powietrze atmosferyczne rurociąg wlotowy (11) wyposażony w filtr (8) powietrza atmosferycznego. 2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że rurociąg pośredni (10) wyposażony jest w kryzę dławiącą (9). 3. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że rurociąg wlotowy (11) wyposażony jest w zawór regulacyjny (7).

PL 217 028 B1 5 Rysunki

6 PL 217 028 B1 Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)