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三相水冷永磁同步电机

三相水冷永磁同步电机

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 由于电机定、转子铁心齿部与轭部的铁耗分布不均匀,为了更加准确地计算电机的温度场分布,以便对电机铁心齿部与轭部分别加载热源,故将电机的定、转子铁心的齿部与轭部损耗分开计算,同时考虑到剖分的质量等因素,确定定、转子齿部与轭部的分块如图2所示。分别在额定转速、峰值转矩、峰值转速三种工况下求得电机各个部分对应的损耗,


  

  • 详细介绍

三相水冷永磁同步电机:

 

   电机依照实体模型建立1∶1的仿真模型,如下图所示:

    由于电机定、转子铁心齿部与轭部的铁耗分布不均匀,为了更加准确地计算电机的温度场分布,以便对电机铁心齿部与轭部分别加载热源,故将电机的定、转子铁心的齿部与轭部损耗分开计算,同时考虑到剖分的质量等因素,确定定、转子齿部与轭部的分块如图2所示。分别在额定转速、峰值转矩、峰值转速三种工况下求得电机各个部分对应的损耗,

    气隙由导热系数较低的空气组成,它作为电机机电能量转换的主要区域,也是定子与转子之间热量传递的媒介,考虑到气隙宽度相较于定、转子尺寸的数量级,在电机温升计算中,气隙中热量的传递需要引起充分的重视。此外,由于气隙中的空气随着转子的转动会做周向的流动以及实际工程中电机定子表面存在的凹槽会增加表面粗糙程度等因素,所以关于气隙的传热处理一直以来是电机温升计算的难点所在。

    考虑到仿真过程中计算资源条件的限制,同时尽可能准确地模拟实际中定、转子之间的热对流传热情况,综合考量,在满足能量守恒定律的前提下,考虑转子运动对气隙中空气流动的影响,得到等效的导热系数。

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