永磁电机热计算研究

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随着电机单机容量的日益增大,电机的发热和冷却问题的研究显得日益重要,已经成为当前电机设计过程中最重要的问题之一,它直接关系到电机的使用寿命和运行的可靠性。本文以永磁电机为研究对象,研究电机稳态运行时电机内部的发热和温度场分布情况。永磁电机的实际运行是一个非常复杂的物理过程,电机内的传热过程也十分复杂,为了准确计算电机内温度场分布,必须准确计算电机内各部件的热性能参数。本文首先对永磁电机的损耗分布进行了阐述,对绝缘材料进行了等效。在以往的温度场计算中,往往忽略绕组匝间绝缘和绝缘层,虽然匝间绝缘很薄,但加起来的面积接近一根导线的面积,而且绝缘材料的导热系数很小,对温度场变化影响较大,因此如果将其忽略,将对计算结果的精度有一定的影响。由于绝缘层很薄且匝间绝缘分布密集,有限元剖分很复杂,所以本文采用等效方法处理定子绕组的绝缘结构,在保证温度场计算精度的基础上简化了计算。其次,用相同材料的电机结合试验值对电机内的导热系数进行了修正。根据流体力学、传热学等,对90kW永磁电机进行了流场分析和计算,得到电机内的风速分布图,根据风速采用相应的经验公式确定电机内的散热系数,对其进行三维温度场计算,并根据试验结果对散热系数进行了修币。然后对90kW电机进行二维温度场计算并与试验值比较,将二维结果与三维结果的误差进行比较和分析。最后根据修正后的导热系数和散热系数,利用ANSYS软件,采用有限元方法对950kW样机进行流场和温度场计算。得到了样机的温度分布图,并对定子及其绕组和绝缘的的温度进行了分析,用以指导电机设计。
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