计算BLDC定子温度及其与其他参数的关系研究

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本文正在研究热量和高温对定子效率的影响和表现。本文主要研究如何估算和计算平面旋转定子BLDC定子的温度,该定子设计独特,机身纤薄;它具有很强的导热能力,可能导致过热风险。本文探讨了四种不同的定子温度计算方法、数值下,利用Matlab数学模型和Ansys工作台软件仿真模型,进行电机运行时的实际测试。
  研究内容如下:
  第一章:BLDC电机介绍以及这种电机在医疗应用中如何非常有用,以及定子如何与其他BLDC定子不同并具有特殊设计。然后,回顾国内外的其他研究,重点关注电机温度以及计算电机温度的数值和实验方法。此外,回顾了电机通风和冷却系统的本地和国际研究。
  第二章:直流电机定子的计算主要有四种方法。数值计算是计算全定子的四个,需要经过长时问的计算才能得到定子的估算温度。因此,使用手动数值计算,制作了电机的数学模型。
  使用MATLAB软件进行数学模拟。在该模型中还估计了定子的热量上升以及电阻,电压和电流之问的关系,以及每个如何影响和增加定子体上的温度。该模型显示了热量如何从零开始到电机温度的最大值。
  第三章:使用Ansys工作台软件模拟定子上的温度分布和热应力。热量如何分布在线圈(绕组匝)和整个定子体周围。
  第四章:实际上,使用温度计测量温度在定子,线圈绕组和定子体上的两点。测量在两个主要条件下完成,首先是电源固定,然后是将电流值从0.5A改为2A。第二个条件电流调整为1A,然后将电压从24V提高到30V。
  第五章:总结各章的最终结果,并对它们进行对比分析。第一章结果显示了电机温升的Matlab仿真图,并与传统的数值公式进行了比较。然后对第三章的分析结果进行了Ansys热模拟。然后通过操作整个系统并监测定子温度的升高,对第四章的分析结果进行了实际测量。
  本章总结了以下结果:
  在研究BLDC电机定子温度时,得到的四种结果表明定子温度变化很多变量,即电阻,材料,摩擦叉,BEMF力,尺寸和数量,绕圈转弯。
  目前,结果存在差异,数学计算与实际实验之间存在差异,但实际上,这些差异可能是由于温度的限制。获得准确的温度值没有具体限制,但可以估算。如果它在30分钟内以最大速度工作,我们的定子温度值会上升到80,因此分析结果可以确定过热的原因,从而告知设计需要如何改变。
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