เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำประกอบด้วยโรเตอร์ สเตเตอร์ โครง แบริ่งรับแรงขับ แบริ่งนำทาง ตัวระบายความร้อน เบรก และส่วนประกอบหลักอื่นๆ (ดูรูป) สเตเตอร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครง แกนเหล็ก ขดลวด และส่วนประกอบอื่นๆ แกนสเตเตอร์ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอนรีดเย็น ซึ่งสามารถผลิตเป็นโครงสร้างแบบชิ้นเดียวหรือแบบแยกส่วนได้ตามเงื่อนไขการผลิตและการขนส่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำโดยทั่วไปจะระบายความร้อนด้วยอากาศหมุนเวียนแบบปิด หน่วยที่มีกำลังการผลิตสูงมากมักใช้น้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนโดยตรงไปยังสเตเตอร์ เมื่อสเตเตอร์และโรเตอร์ระบายความร้อนพร้อมกัน จะเรียกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำแบบล้อหมุนระบายความร้อนด้วยน้ำภายในแบบคู่
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำแบบหน่วยเดียวและพัฒนาไปสู่หน่วยขนาดใหญ่ จึงมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในด้านโครงสร้างมากมาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความทนทาน ตัวอย่างเช่น เพื่อแก้ปัญหาการขยายตัวทางความร้อนของสเตเตอร์ จึงใช้โครงสร้างแบบลอยตัวและฐานรองแบบเอียงสำหรับสเตเตอร์ และใช้โครงสร้างแบบจานสำหรับโรเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาการหลวมของขดลวดสเตเตอร์ จึงใช้แถบรองรับใต้ลิ่มยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการสึกหรอของฉนวนของลวดตัวนำ ปรับปรุงโครงสร้างการระบายอากาศและลดการสูญเสียจากลมและการสูญเสียกระแสไหลวนที่ปลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกังหันปั๊มน้ำ ความเร็วและกำลังการผลิตของมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยพัฒนาไปสู่กำลังการผลิตขนาดใหญ่และความเร็วสูง โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบกักเก็บพลังงานที่สร้างเสร็จแล้วซึ่งติดตั้งมอเตอร์ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และความเร็วสูงในโลก ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบกักเก็บพลังงานไดโนวิค (330,000 KVA, 500 รอบ/นาที) ในสหราชอาณาจักร
มอเตอร์กำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ระบบระบายความร้อนภายในด้วยน้ำสองชั้นนั้น ขดลวดสเตเตอร์ ขดลวดโรเตอร์ และแกนสเตเตอร์จะถูกระบายความร้อนภายในโดยตรงด้วยน้ำไอออนิก ซึ่งสามารถปรับปรุงขีดจำกัดการผลิตของมอเตอร์กำเนิดไฟฟ้าได้ มอเตอร์กำเนิดไฟฟ้า (425,000 KVA, 300 รอบ/นาที) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลาคงซานในสหรัฐอเมริกาก็ใช้ระบบระบายความร้อนภายในด้วยน้ำสองชั้นเช่นกัน
การประยุกต์ใช้ตลับลูกปืนแรงผลักแม่เหล็ก เนื่องจากการเพิ่มกำลังและความเร็วของมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้ภาระแรงผลักและแรงบิดเริ่มต้นของเครื่องเพิ่มขึ้นด้วย การใช้ตลับลูกปืนแรงผลักแม่เหล็กจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดของแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะช่วยลดภาระของตลับลูกปืนแรงผลัก ลดการสูญเสียความต้านทานของพื้นผิวเพลา ลดอุณหภูมิของตลับลูกปืน และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง อีกทั้งยังช่วยลดแรงบิดเริ่มต้นได้ด้วย ตลับลูกปืนแรงผลักแม่เหล็กนี้ถูกนำมาใช้กับมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (335000 KVA, 300 รอบ/นาที) ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซางหลางจิงในเกาหลีใต้
วันที่โพสต์: 21 มีนาคม 2022
