基于耦合場的永磁電機(jī)損耗及溫升分析
發(fā)布時間:2023-01-31 19:54
高密度永磁同步電機(jī)因其損耗及轉(zhuǎn)子散熱條件惡劣,會造成內(nèi)部永磁體由于高溫而產(chǎn)生高溫退磁風(fēng)險。本文利用電磁場與熱場進(jìn)行雙向耦合仿真,分析永磁同步電機(jī)溫升。在電磁仿真中進(jìn)行永磁電機(jī)損耗計算,考慮定子電流諧波對電機(jī)損耗所產(chǎn)生的影響,以及考慮溫度對電機(jī)材料屬性的影響。將損耗輸入溫升計算模型,并不斷進(jìn)行電磁仿真的材料溫度特性更新及損耗更新,從而得到更為準(zhǔn)確的電機(jī)溫升分布。并研究了利用流體流場因素對電機(jī)關(guān)鍵部位溫升所產(chǎn)生的影響。通過樣機(jī)進(jìn)行溫升實驗,驗證了仿真模型的準(zhǔn)確性,為永磁同步電機(jī)的溫升計算提供了依據(jù)。
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
0 引 言
1 電機(jī)電磁-熱耦合模型建立
1.1 數(shù)學(xué)模型
1.2 電機(jī)參數(shù)及物理模型
1.3 定轉(zhuǎn)子間氣隙的導(dǎo)熱系數(shù)換算
2 電機(jī)損耗計算
2.1 鐵心損耗
2.2 繞組銅耗
2.3 永磁體渦流損耗
2.4 機(jī)械損耗
2.5 逆變器供電對損耗及溫升影響
3 磁-熱雙向耦合仿真計算
3.1 電機(jī)材料屬性隨溫度變化
3.2 磁-熱雙向耦合模型
3.3 假設(shè)條件
3.4 耦合場仿真計算結(jié)果
4 冷卻水道對電機(jī)溫升影響
5 實 驗
6 結(jié) 論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于Fluent的異步起動永磁電機(jī)溫度場分析[J]. 李巖,閆佳寧,夏加寬. 電氣工程學(xué)報. 2015(09)
[2]車用永磁同步電機(jī)三維溫度場分析[J]. 劉蕾,劉光復(fù),劉馬林,朱標(biāo)龍. 中國機(jī)械工程. 2015(11)
[3]永磁體渦流損耗與永磁同步電機(jī)溫度場研究[J]. 魏雪環(huán),蘭志勇,謝先銘,廖克亮,李虎如,陳麟紅. 電機(jī)與控制應(yīng)用. 2015(05)
[4]多領(lǐng)域協(xié)同仿真的高密度永磁電機(jī)溫升計算[J]. 張琪,魯茜睿,黃蘇融,張俊. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2014(12)
碩士論文
[1]基于耦合場的永磁伺服電機(jī)溫升計算研究[D]. 宋聰.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
本文編號:3733954
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
0 引 言
1 電機(jī)電磁-熱耦合模型建立
1.1 數(shù)學(xué)模型
1.2 電機(jī)參數(shù)及物理模型
1.3 定轉(zhuǎn)子間氣隙的導(dǎo)熱系數(shù)換算
2 電機(jī)損耗計算
2.1 鐵心損耗
2.2 繞組銅耗
2.3 永磁體渦流損耗
2.4 機(jī)械損耗
2.5 逆變器供電對損耗及溫升影響
3 磁-熱雙向耦合仿真計算
3.1 電機(jī)材料屬性隨溫度變化
3.2 磁-熱雙向耦合模型
3.3 假設(shè)條件
3.4 耦合場仿真計算結(jié)果
4 冷卻水道對電機(jī)溫升影響
5 實 驗
6 結(jié) 論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于Fluent的異步起動永磁電機(jī)溫度場分析[J]. 李巖,閆佳寧,夏加寬. 電氣工程學(xué)報. 2015(09)
[2]車用永磁同步電機(jī)三維溫度場分析[J]. 劉蕾,劉光復(fù),劉馬林,朱標(biāo)龍. 中國機(jī)械工程. 2015(11)
[3]永磁體渦流損耗與永磁同步電機(jī)溫度場研究[J]. 魏雪環(huán),蘭志勇,謝先銘,廖克亮,李虎如,陳麟紅. 電機(jī)與控制應(yīng)用. 2015(05)
[4]多領(lǐng)域協(xié)同仿真的高密度永磁電機(jī)溫升計算[J]. 張琪,魯茜睿,黃蘇融,張俊. 中國電機(jī)工程學(xué)報. 2014(12)
碩士論文
[1]基于耦合場的永磁伺服電機(jī)溫升計算研究[D]. 宋聰.沈陽工業(yè)大學(xué) 2018
本文編號:3733954
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