System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种冷却结构、集成式压缩机及空调系统技术方案_技高网

一种冷却结构、集成式压缩机及空调系统技术方案

技术编号:40241594 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-02 22:39
本发明专利技术提供了一种冷却结构、集成式压缩机及空调系统,包括电机定子和电机转子,电机定子套设在电机转子上,电机转子的外表面上设置有第一流通槽和第二流通槽,第一流通槽和第二流通槽分别连通电机转子的相对两端,第一流通槽和第二流通槽均沿着电机转子的沿伸方向螺旋沿伸;第一流通槽和电机定子之间形成第一流道,第二流通槽和电机定子之间形成第二流道,以使流体分别经过第一流道和第二流道,从而使电机定子和电机转子进行换热。本发明专利技术的冷却结构、集成式压缩机及空调系统解决了相关技术中集成式压缩机内部温度较高使得压缩机效率低下的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空调,具体涉及一种冷却结构、集成式压缩机及空调系统


技术介绍

1、离心式冷水机组广泛应用于商用空调系统,离心制冷压缩机是离心式冷水机组的核心设备,一般而言,离心制冷压缩机由变频器调压带动。传统上的离心制冷压缩机采用的是压缩机和变频器独立式结构,两者体积均较大,这就很大程度上造成离心式冷水机组总体积相当庞大,其占地面积及空间就非常大。相较传统压缩机,一体化集成式压缩机将压缩机和变频器集成为一个整体,将变频器控制模块分布于压缩机内部,具有结构紧凑、节能低耗、便于安装维修等众多优点,在一些对压缩机尺寸有明显限制的场所,如数据机房和冷站等,其结构优势更加明显。因此在互联网高速发展的当今社会,一体化集成式压缩机必将凭借其显著特点有着广阔的应用前景。

2、但是,现有一体化集成式压缩机在使用过程中仍存在一定局限性。由于一体化集成式压缩机是将压缩机和变频器的关键发热器件(包括整流器件、逆变器件以及滤波器件等)进行高度集成,使得一体化集成式压缩机经常存在由于变频器器件密集分布,热量难以得到有效耗散,使得压缩机整体温度较高,影响压缩机使用效率。

3、因此,现有技术有待于进一步发展。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服上述技术不足,提供一种冷却结构、集成式压缩机及空调系统,以解决相关技术中集成式压缩机内部温度较高使得压缩机效率低下的技术问题。

2、为达到上述技术目的,本专利技术采取了以下技术方案:提供了一种冷却结构,包括电机定子和电机转子,电机定子套设在电机转子上,电机转子的外表面上设置有第一流通槽和第二流通槽,第一流通槽和第二流通槽分别连通电机转子的相对两端,第一流通槽和第二流通槽均沿着电机转子的沿伸方向螺旋沿伸;第一流通槽和电机定子之间形成第一流道,第二流通槽和电机定子之间形成第二流道,以使流体分别经过第一流道和第二流道,从而使电机定子和电机转子进行换热。

3、进一步地,第一流通槽的深度d2与电机转子的轴径d1之间的关系为:d2=x*d1,x的取值范围是0.1至0.15。

4、进一步地,第一流通槽的长度l1与电机转子的长度l2之间的关系为:l1=y*l2,y的取值范围是0.75至0.85。

5、进一步地,第一流通槽单位螺旋的宽度l3与螺距l4的关系为:l3=4*l4。

6、进一步地,第二流通槽的深度、长度和单位螺旋的宽度分别与第一流通槽的深度、长度和单位螺旋的宽度相同;第二流通槽与第一流通槽呈对称螺旋结构。

7、进一步地,电机转子两端分别设置有第一连接部和第二连接部,第一流通槽和第二流通槽位于第一连接部和第二连接部之间,第一连接部和第二连接部均连接第一流道和第二流道的两端;第一连接部上设置有第一叶片,第一叶片为多个,多个第一叶片沿着电机转子的轴向相间隔地设置,多个第一叶片以电机转子的轴线为对称中心对称设置;和/或,第二连接部上设置有第二叶片,第二叶片为多个,多个第二叶片沿着电机转子的轴向相间隔地设置,多个第二叶片以电机转子的轴线为对称中心对称设置。

8、进一步地,第一叶片的数量为4-6个;和/或,第二叶片的数量为4-6个。

9、一种集成式压缩机,包括变频器的逆变模块、整流模块以及如上所述的冷却结构,集成式压缩机还包括:冷却流道,冷却流道用于流通流体,冷却流道分别与第一流道和第二流道连通;第一轴承,第一轴承穿设在电机转子的转轴上,第一轴承上设置有第一流通孔;第二轴承,第二轴承套设在电机转子的转轴上,第二轴承设置在电机转子远离第一轴承的一侧,第二轴承上设置有第二流通孔;流体流入冷却流道依次进入逆变模块的冷却腔和整流模块的冷却腔,对变频器进行换热;再经过第一流通孔分别流入第一流道和第二流道,对电机定子和电机转子换热。

10、进一步地,集成式压缩机还设置有叶轮,叶轮包括第一叶轮和第二叶轮,第一叶轮和第二叶轮均设置在第二轴承远离电机转子的一侧,第一叶轮和第二叶轮相间隔地设置。

11、一种空调系统,包括如上所述的集成式压缩机。

12、有益效果:

13、1、采用本专利技术的冷却结构,增大冷媒与电机转轴的接触面积,加快电机转轴冷却速度,有效降低转子内部受热温度,降低损耗。

14、2、采用本专利技术的集成式压缩机,从内部对压缩机进行降温处理,提高压缩机内部各元件可靠性,提高生产效率。

15、3、采用本专利技术的空调系统,为压缩机正常运行提供保障,提高空调系统运行的稳定性。

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【技术保护点】

1.一种冷却结构,包括电机定子(1)和电机转子(2),所述电机定子(1)套设在所述电机转子(2)上,其特征在于,所述电机转子(2)的外表面上设置有第一流通槽(21)和第二流通槽(22),所述第一流通槽(21)和所述第二流通槽(22)分别连通所述电机转子(2)的相对两端,所述第一流通槽(21)和所述第二流通槽(22)均沿着所述电机转子(2)的沿伸方向螺旋沿伸;

2.根据权利要求1所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)的深度D2与所述电机转子(2)的轴径D1之间的关系为:D2=X*D1,X的取值范围是0.1至0.15。

3.根据权利要求2所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)的长度L1与所述电机转子(2)的长度L2之间的关系为:L1=Y*L2,Y的取值范围是0.75至0.85。

4.根据权利要求3所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)单位螺旋的宽度L3与螺距L4的关系为:L3=4*L4。

5.根据权利要求4所述的冷却结构,其特征在于,所述第二流通槽(22)的深度、长度和单位螺旋的宽度分别与所述第一流通槽(21)的深度、长度和单位螺旋的宽度相同;所述第二流通槽(22)与所述第一流通槽(21)呈对称螺旋结构。

6.根据权利要求1所述的冷却结构,其特征在于,所述电机转子(2)两端分别设置有第一连接部(3)和第二连接部(4),所述第一流通槽(21)和所述第二流通槽(22)位于所述第一连接部(3)和所述第二连接部(4)之间,所述第一连接部(3)和所述第二连接部(4)均连接所述第一流道和所述第二流道的两端;

7.根据权利要求6所述的冷却结构,其特征在于,所述第一叶片(31)的数量为4-6个;和/或,所述第二叶片(41)的数量为4-6个。

8.一种集成式压缩机,其特征在于,包括变频器的逆变模块(5)、整流模块(6)以及如权利要求1-7中任一项所述的冷却结构,所述集成式压缩机还包括:

9.根据权利要求8所述的集成式压缩机,其特征在于,所述集成式压缩机还设置有叶轮,所述叶轮包括第一叶轮(10)和第二叶轮(11),所述第一叶轮(10)和所述第二叶轮(11)均设置在所述第二轴承(9)远离所述电机转子(2)的一侧,所述第一叶轮(10)和所述第二叶轮(11)相间隔地设置。

10.一种空调系统,其特征在于,包括如权利要求8-9中任一项所述的集成式压缩机。

...

【技术特征摘要】

1.一种冷却结构,包括电机定子(1)和电机转子(2),所述电机定子(1)套设在所述电机转子(2)上,其特征在于,所述电机转子(2)的外表面上设置有第一流通槽(21)和第二流通槽(22),所述第一流通槽(21)和所述第二流通槽(22)分别连通所述电机转子(2)的相对两端,所述第一流通槽(21)和所述第二流通槽(22)均沿着所述电机转子(2)的沿伸方向螺旋沿伸;

2.根据权利要求1所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)的深度d2与所述电机转子(2)的轴径d1之间的关系为:d2=x*d1,x的取值范围是0.1至0.15。

3.根据权利要求2所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)的长度l1与所述电机转子(2)的长度l2之间的关系为:l1=y*l2,y的取值范围是0.75至0.85。

4.根据权利要求3所述的冷却结构,其特征在于,所述第一流通槽(21)单位螺旋的宽度l3与螺距l4的关系为:l3=4*l4。

5.根据权利要求4所述的冷却结构,其特征在于,所述第二流通槽(22)的深度、长度和单位螺旋的宽度分别与所述第一流通槽(21)的深度、长度和单位螺旋的宽度相同;所述第二流通...

【专利技术属性】
技术研发人员:代梦伟蒋楠钟瑞兴周宇
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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