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文檔簡介
1、永磁電機具有結(jié)構(gòu)簡單靈活、效率高、轉(zhuǎn)矩密度高等優(yōu)點,在電動汽車、風(fēng)力發(fā)電等行業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。但隨著社會發(fā)展的需要,電機功率密度越來越大,溫升問題也隨之增加。溫度的升高對永磁電機的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面:溫升使繞組阻值增大,導(dǎo)致銅耗增加,加劇電機的發(fā)熱;加速電機絕緣材料的老化,增大電機短路故障的風(fēng)險,縮短電機使用壽命;增大電機熱變形、振動磨損以及振動噪聲等;溫升過高還會降低永磁體的磁性能,影響電機運行性能,嚴重的甚至?xí)斐捎来朋w
2、的不可逆退磁,使電機損壞。
本文基于有限元程序自動生成系統(tǒng)(FEPG),建立了考慮各向異性導(dǎo)熱的電機三維溫度場有限元控制方程,允許多種材料的傳熱主軸與選取坐標系不一致時進行非主軸方向?qū)嵯禂?shù)的坐標變換,采用復(fù)制接觸熱阻邊界的坐標并增加相應(yīng)節(jié)點的方式,考慮接觸熱阻對溫度場分布的影響,避免了極小幾何體實體建模網(wǎng)格剖分的困難及其可能帶來的計算精度問題。在僅增加一個節(jié)點的基礎(chǔ)上,通過修改邊界單元的剛度矩陣,將氣隙與定轉(zhuǎn)子之間的對流換熱
3、代入有限元計算,并根據(jù)能量守恒原理建立了以電機定轉(zhuǎn)子最小對稱單元為模型的熱分析模型,以一臺三相磁通切換永磁(FSPM)電機為例,進行有限元溫度場仿真和參數(shù)敏感性分析,證明了模型的準確性。
在此基礎(chǔ)上使用C++Builder軟件,結(jié)合前后處理的專業(yè)軟件GID,開發(fā)了幾何模型最小化,考慮各向異性導(dǎo)熱和接觸熱阻的電機三維穩(wěn)態(tài)溫度場有限元綜合仿真平臺,適用性廣泛,對電機的設(shè)計和優(yōu)化具有實用價值。
最后,采用空心圓筒雙T型熱阻
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