【摘 要】
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我国电力行业正在飞速的发展,电机在电力生产中占据不可取代的重要地位,而永磁电机具有结构简单、重量轻、噪声低、运行可靠、寿命期长、运行维护成本低等优点。转子磁极采用稀土永磁材料,省去了励磁绕组、集电环和电刷,使得机组效率大为提高,己成为并网的主流机型之一。但是,随着永磁电机功率密度的增大、电磁负荷的升高,导致电机运行时温升较高,各部件之间有很大温差,永磁体将发生不可恢复性的失磁,将对绝缘产生威胁,提
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我国电力行业正在飞速的发展,电机在电力生产中占据不可取代的重要地位,而永磁电机具有结构简单、重量轻、噪声低、运行可靠、寿命期长、运行维护成本低等优点。转子磁极采用稀土永磁材料,省去了励磁绕组、集电环和电刷,使得机组效率大为提高,己成为并网的主流机型之一。但是,随着永磁电机功率密度的增大、电磁负荷的升高,导致电机运行时温升较高,各部件之间有很大温差,永磁体将发生不可恢复性的失磁,将对绝缘产生威胁,提高了电机的事故率。因此,对永磁同步发电机内部的流体流动特性以及电机各部件之间的传热特性的研究具有十分重要
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