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copper
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iron
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Disease
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Rupture
(2)
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Fatigue
(1)
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Physical
(2/ 2)
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70 % de
(1)
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100 bars
(1)
[23][_]
Substituent
(1/ 1)
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epoxy
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2514964A1
Family ID 2033853
Probable Assignee Asea Ab
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title ROTOR POUR TURBOGENERATRICE
Abstract
_________________________________________________________________
ROTOR POUR TURBOGENERATRICE, DANS LEQUEL L'ENROULEMENT ROTORIQUE EST
ALIMENTE PAR DEUX CONDUCTEURS D'ALIMENTATION 8, 9 QUI SONT DISPOSES
CHACUN DANS UN PASSAGE AMENAGE. LES DEUX PASSAGES DIVERGENT L'UN PAR
RAPPORT A L'AUTRE ET CHAQUE PASSAGE EST PERCE DANS UNE PARTIE D'ARBRE
4 ET A TRAVERS LA TOTALITE DE LA PARTIE DU ROTOR 2 QUI COMPORTE DES
ENCOCHES, OU A TRAVERS UNE PARTIE DE CELLE-CI.
Description
_________________________________________________________________
1 2514964
La presente invention concerne un rotor pour une turbo-
generatrice d'au moins 20 MVA, comprenant un corps de rotor en une
matiere magnetique et un enroulement rotorique supporte par ce corps
de rotor, ce corps de rotor comprenant une partie cylindrique
circulaire dans lequel sont formees plusieurs enco- ches d'enroulement
dirigees axialement, ainsi qu'une premiere et une seconde partie
d'arbre, s'etendant chacune a partir de l'une des extremites de la
partie cylindrique, des conducteurs d'alimentation pour le courant
d'excitation de la generatrice etant diposes dans deux passages de
conducteurs perces dans le corps de rotor, ces passages parcourant
dans sa majorite la premiere partie d'arbre Un rotor de ce genre est
decrit dans l E
memoire du brevet des Etats-Unis no 3 131 321.
Dans le rotor connu, chacun des deux conducteurs d'ali-
mentation, raccorde a l'enroulement rotorique, presente un segment
dispose parallelement a l'axe central du rotor en
direction axiale et au voisinage immediat de celui-ci, ce seg-
ment etant en connexion electrique directe avec un premier segment
dirige radialement qui est dispose dans une forure
orientee radialement A partir de ce segment radial, la con-
nexion electrique se poursuit sous la forme d'un conducteur dirige
radialement, qui est encastre dans l'arbre du rotor et qui se prolonge
finalement par un second segment de conducteur dirige vers l'exterieur
en direction radiale et raccorde a un point de la partie de
l'enroulement rotorique qui est entouree par une capsule d'enroulement
Lorsque la vitesse du rotor croit de zero a sa valeur maximale, le
diametre de la capsule d'enroulement augmente de facon appreciable,
par exemple de mm, sous l'influence des forces centrifuges,-et on peut
ad- mettre que le second segment radial de conducteur precite, de meme
que des segments de conducteur correspondants d'autres rotors connus,
est raccorde a l'enroulement rotorique par un element conducteur
souple Celui-ci est egalement sollicite par des mouvements d'amplitude
relativement petite, mais de haute frequence, a savoir des mouvements
resultant essentiellement du flechissement de la premiere partie
d'arbre, c'est-A- dire de la partie d'arbre qui n'est pas raccordee a
la turbine d'entrainement. Il s'est revele tres difficile d'etablir
une connexion
souple qui soit suffisamment fiable entre l'enroulement rotori-
que et le systeme d'alimentation en courant de l'enroulement
rotorique, et il a ete constate frequemment qu'une rupture due a la
fatigue se produisait dans l'element conducteur souple
mentionne ci-dessus au bout d'un certain temps de fonctionne-
ment En cas d'interruption totale, il est engendre un arc qui produit
un chauffage nuisible de la capsule d'enroulement, ce chauffage
pouvant a son tour etre a l'origine de degats tres serieux.
Il existe aussi des exemples o les passages de conduc-
teurs perces radialement dans l'arbre du rotor ont provoque
en constituant des points faibles une rupture de l'arbre.
En utilisant un modele de rotor suivant l'invention, on
elimine les inconvenients evoques ci-dessus Ce rotor est ca-
racterise par le fait que les passages de conducteurs s'eten-
dent axialement a travers une partie au moins de la partie cylindrique
circulaire, tout en divergeant en direction axiale
vers la seconde partie d'arbre.
L'invention sera decrite ci-apres en reference aux dessins
schematiques annexes.
Les figures 1, 2, 3 et 4 representent, de maniere extre-
*mement simplifiee, quatre formes de realisation differentes
d'un rotor suivant l'invention.
La figure 5 est une vue laterale d'une partie du rotor represente sur
la figure 1, sans enroulement rotorique ni
capsule d'enroulement associee.
La figure 6 represente le meme rotor en une vue d'extre-
mite perpendiculaire au plan VI-VI de la figure-5.
Les figures -7 a et 7 b sont des vues en coupe, faites
suivant la ligne VII-VII de la figure 1.
La figure 8 represente une partie du rotor de la figure 1 en une vue
en coupe axiale partielle, faite suivant la ligne
VIII-VIII de la figure 7 a.
La figure 9 est une vue en coupe partielle, faite suivant la ligne
IX-IX de la figure 8, une surface de coupe cylindrique qui est
coaxiale avec la surface de l'entrefer etant deployee
dans un plan.
Les figures 10, Il et 12 sont des vues en coupe partiel-
les du rotor, faites respectivement suivant les lignes X-X,
XI-XI et XII-XII de la figure 8.
Les figures 5, 6, 7 a, 8, 9, 10, 11 et 12 se rapportent a une premiere
variante du rotor, representee sur la figure 1 La figure 7 b illustre
une seconde variante de ce rotor, en une
vue en coupe suivant la ligne VII-VII de la figure 1.
Sur les dessins, les numeros 1, 1 ', 1 " et 1 "' designent quatre
forme de realisation differentes d'un rotor suivant l'invention Dans
tous les cas, le rotor comporte un corps de
rotor en acier massif, comprenant une partie cylindrique circu-
laire dans l'ensemble, designee respectivement par 2, 2 ', 2 "
et 2 "' et dans laquelle sont formees plusieurs encoches d'en-
roulement qui s'etendent axialement sur toute la longueur de cette
partie Une premiere partie d'arbre 4, 4 ', 4 ", 4 "' et une seconde
partie d'arbre 5, qui font partie integrante du
corps de rotor, s'etendent chacune a partir de l'une des extre-
mites de la partie cylindrique, la seconde partie d'arbre etant munie
d'une bride 7 pour son raccordement a une turbine Les extremites
d'enroulement (non representees) du rotor sont entourees, a chaque
extremite du rotor, par une capsule d'enrou
lement 6 qui est fixee par serrage a chaud sur la partie cylin-
drique. Dans le texte qui suit, on commencera par decrite avec plus de
details le rotor represente sur les figures 1, 5, 6
7 a, 8, 9, 10, Il et 12 Le rotor 1 recoit son courant d'exci-
tation d'un groupe d'alimentation qui est raccorde mecaniquement (par
des moyens non representes) a la partie d'arbre 4, ou au
moyen de bagues glissantes disposees sur cette partie d'arbre.
Le courant d'excitation est fourni a l'enroulement rotorique par deux
conducteurs d'alimentation 8 et 9 qui parcourent la totalite de la
partie d'arbre 4, ainsi que la totalite de la
partie cylindrique 2 du rotor et qui sont connectes electrique-
ment aux extremites de bobine de l'enroulement rotoriqde, si-
tuees au niveau de la partie-d'arbre 5 Chacun des conducteurs
d'alimentation 8 et 9 est isole et dispose dans un passage de
conducteur rectiligne, 10 et 11 respectivement, perce dans le corps de
rotor Ces passages sont perces chacun d'un cote d'une forure centrale
26 qui comprend une conduite d'admission et
une conduite de retour (non representees) pour l'water de refroi-
dissement qui circule a travers les conducteurs de l'enroulement
rotorique Les deux passages de conducteurs divergent l'un par
rapport a l'autre en direction de la partie d'arbre 5 Les pro-
jections des passages dans un plan axial se coupent selon un angle
d'au moins 7, de preference au moins i 0, si l'on prend le plan axial
qui donne l'angle maximal d'intersection La fraction de la partie
cylindrique 2 du corps de rotor qui est
parcourue par les passages de conducteurs 10 et 11 a une eten-
due axiale qui constitue de preference 20 a 70 % de la longueur
des encoches.
Le rotor 1 comporte douze encoches d'enroulement 13 et de six encoches
auxiliaires, sous forme d'encoches d'equilibrage 14, qui
sont-disposees de facon connue en soi pour reduire la difference entre
des moments d'inertie differents de la section
du rotor et pour eviter ainsi les frequences de resonance dange-
reuses du rotor Les encoches 13 et 14 sont realisees avec une seule et
meme largeur d'encoche et chacune d'entre elles est munie d'une cale
d'encoche, formee de plusieurs cales partielles
disposees a la suite l'une de l'autre en direction axiale.
Les passages de conducteurs perces 10 et 11 debouchent chacun dans
l'une de deux encoches d'equilibrage 14 qui sont
opposees diametralement ou presque diametralement l'une a l'au-
tre, et les conducteurs d'alimentation 8 et 9 se poursuivent
dans une encoche d'equilibrage 14 chacun La partie d'un conduc-
teur d'alimentation qui est situee dans une encoche d'equili-
brage est construite, sur la majeure partie de sa longueur, de la meme
maniere que la partie du conducteur situee dans le passage perce,
c'est-adire avec une section circulaire et avec deux tubes 16 d'water
de refroidissement, serres entre deux moities de condcteur, ainsi
qu'avec une couche isolante 17 qui entoure le tout Dans l'encoche 14,
la partie circulaire du conducteur est pincee entre un corps de
garnissage interne
18 et un corps de garnissage externe 19 au moyen d'un disposi-
tif de pression, en soi connu, constitue par un tube metallique
aplati 20, rempli d'une resine epoxy qu'on a laisse se solidi-
fier sous une pression d'au moins 100 bars Les deux corps de
remplissage 18 et 19 sont faits d'acier massif, 18 en acier
magnetique et 19 en acier non magnetique Quatre des six enco-
ches d'equilibrage 14 sont realisees de maniere classique, avec une
profondeur constante sur toute leur longueur, et elles sont
remplies de corps de garnissage en iron, les deux encoches d'e-
quilibrage restantes, contenant chacune un conducteur d'alimen-
tation, sont realisees avec une profondeur reduite sur une peti-
te fraction de leur longueur, a savoir des deux cotes du point
o le passage de conducteurs perce debouche dans l'encoche.
A l'extremite de la partie 2 du rotor munie d'encoches a partir de
laquelle s'etend la partie d'arbre 5, les corps de garnissage 18 et 19
sont remplaces dans une mesure importante par un remplissage sous la
forme d'une pile de lamelles 21 constituee par plusieurs feuilles
electriquement isolantes de stratifie de fibres de verre,ainsi que par
un faisceau 22 de courtes barres de copper ayant la meme dimension que
les barres de copper parcourues par le courant qui s'etendent dans les
encoches d'enroulement et le conducteur d'alimentation 8 a, a ce
niveau, une section rectangulaire et approximativement la meme largeur
que ces barres A l'aide d'un raccord 23 en T, la partie rectangulaire
du conducteur 8 d'alimentation en courant est raccordee
hydrauliquement, a l'exterieur de la partie munie d'encoches du rotor
en direction axiale, a deux conducteurs,
24 et 25 respectivement, faisant partie de l'enroulement roto-
rique et munis chacun d'un conduit de refroidissement Les sens de
circulation de l'water de refroidissement sont indiques par des
fleches sur la figure 9 La ligne discontinue P-P indique le milieu du
pole Le conducteur 24 n'est jamais parcouru par
le courant; il n'a qu'un role strictement hydraulique Le con-
ducteur 25 constitue l'une des extremites d'un groupe de bobi- nes,
dans lequel six bobines de rotor sont montees en serie entre elles et
connectees aux conducteurs d'alimentation en courant 8 et 9, le
conducteur d'alimentation 9 etant dispose
dans l'une des encoches d'equilibrage 14 et raccorde a l'en-
roulement rotorjque de la meme maniere que le conducteur d'ali-
mentation 8.
Etant donne que les conducteurs d'alimentation 8 et 9 sont serres dans
les encoches d'enroulement de la meme maniere que les parties dirigees
axialement de l'enroulement rotorique, ils prennent part aux
oscillations du corps de rotor de la meme maniere que ces parties, ce
qui fait que ces oscillations ne
produiront pas de deformations variables appreciables des con-
ducteurs d'alimentation des raccords 23 interposes entre les
conducteurs d'alimentation et l'enroulement rotorique.
Le faisceau 22 compose de courtes barres de copper peut etre remplace
par un corps de remplissage de type different, mais le faisceau
represente est considere comme donnant de meilleurs resultats, eu
egard au fait qu'a l'aide du faisceau, on obtient des conditions qui
presentent de grandes similitudes
avec celles qui existent dans une encoche d'enroulement.
D'apres la figure 8, la partie rectangulaire du conducteur
d'alimentation 8 est disposee dans la pile de lamelles 21 et elle
presente unedouble courbure Il est egalement possible,
avec de bons resultats, de donner une forme completement recti-
ligne a la partie du conducteur situee dans l'encoche.
S'il est souhaitable, pour une raison quelconque, de
realiser le rotor sans encoches d'equilibrage dirigees axiale-
ment, il est possible comme le montre la figure 7 b d'utili-
ser, a la place des passages de conducteurs 10 et 11 ci-dessus
decrits, perces dans le corps de rotor, des passages de conduc-
teurs perces 10 ' et 11 ' qui ont approximativement la meme lon-
gueur que les passages 10 et l et qui debouchent chacun dans une
encoche d'enroulement 13, les deux encoches d'enroulement
etant pratiquement opposees diametralement l'une a l'autre.
Aussi bien dans le cas illustre par la figure 7 a que dans celui
de la figure 7 b, les passages de conducteurs perces sont dis-
poses de telle maniere que la distance entre eux ait sa valeur
minimale dans la region de la partie d'arbre 4 qui est entoureE par le
palier de rotor On reduit ainsi le risque que des flux
magnetiques, engendres par les conducteur d'alimentation, don-
nent lieu a des courants electriques nuisibles dans le palier
par induction.
Dans le rotor represente sur la figure 2, les conducteurs
d'alimentation 8 ' et 9 ' sont disposes dans des passages de
conducteurs perces qui s'etendent d'un bout a l'autre de la partie
d'arbre 4 ' et d'un bout a l'autre de la partie de rotor 2 ' munie
d'encoches Cela entraine une complication, dans la mesure o les trous
perces deviennent ainsi tres longs Par contre, les exigences de
precisions sont moins severes que dans la forme de realisation
representee sur la figure 1, puisque le passage de conducteurs perce
ne doit pas deboucher dans une
encoche.
La forme de realisation representee sur la figure 3 differe de celle
de la figure 1 par le fait que les projections des passages de
conducteurs perces, dans un plan axial, ne se coupent pas La forme de
realisation representee sur la figure
4 differe de la meme maniere de celle de la figure 2.
Outre les formes de realisation representees sur les dessins,
l'invention concerne egalement des rotors dans lesquel les conducteurs
disposes dans les passages 10 et 11, apres avoi debouche dans des
encoches axiales correspondantes, s'etendent
le long de celles-ci dans un sens qui est oppose au sens repre-
sente sur la figure 8, les conducteurs etant raccordes a l'en-
roulement approximativement de la maniere representee sur la figure 8,
mais a l'extremite du rotor o la partie d'arbre 4
s'etend a partir de la partie a encoches du corps de rotor.
Dans le cas o les passages de conducteurs sont disposes de facon a
deboucher dans une encoche d'enroulement, par exemple de la imeme
maniere que les passages 10 ' et 11 ' represer tes sur la figure 7 b,
les conducteurs d'alimentation 38 et
39 qui parcourent les passagespeuvent passer le long de l'en-
coche d'enroulement dans un sens ou dans l'autre et etre raccoi-
des a l'enroulement a peu pres de la meme maniere que le con-
ducteur d'alimentation 8 representes sur la figure 8, ou chacun
des conducteurs-d'alimentation peut etre raccorde a l'enroule-
ment rotorique a l'interieur d'une encoche d'enroulement
correspondante. Le rotor decrit en reference aux figures 1, 5, 6, 7 a,
8, 9,10, 11 et 12 est destine a etre refroidi par refroidissement
direct a l'water Mais un rotor suivant l'invention peut etre
aussi bien realise sans conduits de refroidissement dans l'en-
roulement. Un rotor suivant l'invention est realise d'habitude avec
au moins vingt-quatre encoches d'enroulement -
Claims
_________________________________________________________________
REVENDICATIONS
1 Rotor pour turbogeneratrice d'au rmoins 20 MVA, compre-
nant un corps de rotor en une matiere magnetique et un enroule-
ment rotorique supporte par ce corps de rotor, ce corps de
rotor comprenant une partie cylindrique circulaire dans l'ensem-
ble ( 2; 2 '; 2 "; 2 "') presentant plusieurs encoches d'enroulement (
13) dirigees axialement, une premiere partie d'arbre ( 4; 4 '; 4 "; 4
"'), une seconde partie d'arbre ( 5), cette seconde partie d'arbre (
5) etant equipee de moyens de raccordement ( 7) a une turbine, deux
conducteurs d'alimentation ( 8, 9; 38, 39; 8 ', 9 ') pour le courant
d'excitation de la turbogeneratrice, les parties d'arbre s'etendant a
partir d'extremites differentes
de la partie cylindrique circulaire, les conducteurs d'alimen-
tation etant disposes individuellement dans deux passages de
conducteurs perces dans le corps de rotor ( 1; 1 ', 1 ", 1 "')et
s'etendant axialement sur la majorite de la longueur de la premiere
partie d'arbre, caracterise en ce que les passages de conducteurs (
10, 11; 10 ', 11 ') s'etendent axialement a travers une partie au
moins de la partie cylindrique circulaire 2; 2 '; 2 "; 2 "') du rotor,
tout en divergeant en direction axiale vers
la seconde partie d'arbre ( 5).
2 Rotor selon la revendication 1, caracterise en ce que les
conducteurs d'alimentation ( 8, 9; 38, 39; 8 ', 9 ') sont raccordes a
l'enroulement rotorique a l'exterieur des encoches d'enroulement ( 13)
en direction axiale et au voisinage de la
seconde partie d'arbre ( 5).
3 Rotor selon la revendication 1, caracterise en ce que les passages
de conducteurs debouchent chacun dans une encoche
dirigee axialement ( 14; 13), pratiquee dans la partie cylin-
drique est munie d'une cale d'encoche, les deux conducteurs
d'alimentation ( 8, 9; 38, 39), outre qu'ils sont places dans les
passages de conducteurs ( 10, 11; 10 ', Il'), etant disposes
chacun dans l'une de ces encoches.
4 Rotor selon la revendication 3, caracterise en ce que les
conducteurs d'alimentation sont raccordes a l'enroulement
rotorique au voisinage de la premiere partie d'arbre ( 4; 4 ").
Rotor selon la revendication 3, caracterise en ce que
les encoches dans lesquelles debouchent les passages de conduc-
teurs sont deux encoches d'enroulement ( 13) qui sont pratique-
ment opposees diametralement l'une a l'autre.
6 Rotor selon la revendication 3, caracterise en ce qu'outre les
encoches ( 13) dans lesquelles l'enroulement est place, le rotor est
muni de deux encoches auxiliaires ( 14) qui sont pratiquement opposees
diametralement l'une a l'autre, et en ce que ces encoches auxiliaires
constituent les encoches dans
lesquelles debouchent les passages de conducteurs ( 10, 11).
7 Rotor selon la revendication 3, caracterise en ce que la fraction de
la partie cylindrique ( 2) qui est parcourue par les passages de
conducteurs ( 10, 11; 10 ', 11 ') constitue 20 a
de la longueur de cette partie.
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