基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf

上传人:wj 文档编号:14652151 上传时间:2023-06-25 格式:PDF 页数:15 大小:650.14KB
下载 相关 举报
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第1页
第1页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第2页
第2页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第3页
第3页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第4页
第4页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第5页
第5页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第6页
第6页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第7页
第7页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第8页
第8页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第9页
第9页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第10页
第10页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第11页
第11页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第12页
第12页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第13页
第13页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第14页
第14页 / 共15页
基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf_第15页
第15页 / 共15页
亲,该文档总共15页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf

《基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料集锦(一).pdf

基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料

(一)更新时间:

2014-12-16以下是小编整理的一些有关基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析专题资料

(一),其中包括了基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析流程等案例文档及其文档简介和视频资料。

有关文档的下载,可以到研发埠网站的专题模块,输入相应的专题名,搜索到相应的专题便可以找到相应的文档,或是到研发埠网站的文库版块输入相应的文档名查找。

基于ANSYS的永磁同步电机的温度场分析利用Ansys有限元分析软件对永磁同步电机的平面二维模型进行温度场分析,将分析得到的结果与理论计算结果进行比较,寻找出一种有效的计算电机温度场的方法。

近些年来,由于永磁同步电机在工农业的生产生活中应用越来越广泛,随着电机的负载逐渐增大,电机运行时的损耗也逐渐增加,导致电机内部温升同时增大。

而过高的温升容易使得电机部件出现过早老化的现象,所以电机内部温升是电机设计中必须考虑的参数。

由于电机内部结构复杂、磁场分布不均匀等因素,使得人们对于电机内部温度场分布的认识大多停留于公式计算出的电机温升的平均值,而没有具体到电机的温度分布规律。

利用Ansys有限元分析软件,可以模拟出电机内部温度场的分布情况,从而解决这一问题。

Maxwell与ANSYS热耦合(视频):

案例:

基于ANSYS的永磁同步电机温度场分析流程1.电机运行的生热率物理定义是:

在单位时间内由单位体积的内热源所产生的热量大小,其生热率计算公式:

Q=Wq/V。

在电机运行过程中,发热来源有铜耗、铁耗、机械损耗和附加损耗。

其中主要的内热源就是铜耗和铁耗,忽略对温度变化影响微小的机械损耗和附加损耗,仅考虑占损耗绝大部分的铜耗和铁耗两部分。

(1)铜耗的计算PCu=(IIR)

(2)铁耗的计算Pfe=KaPfeGfe2.在几乎不影响计算结果仿真云图的前提下,为了减少计算量,提高效率,假设:

铁芯损耗主要为定子铁芯损耗,忽略转子铁芯中产生的损耗,对5.5KW的稀土永磁同步电机进行瞬态热分析。

(1)建立电机几何模型,进入前处理器;

(2)定义材料属性:

定义单元类型并设置单元参数,对电机各部分的材参数进行定义并更新工程文件;(3)网格剖分:

剖分网格,生成有限元模型。

由于电机内部的磁场分布复杂,考虑到计算精度及耗时情况,对不同的区域采用不同的计算精确度,温升变化大的地方需要对网格进行细分,主要集中在铜耗大的绕组部分和铁耗大的铁芯定子部分。

而其他地方可以采用略低精度网格剖分;(4)加载边界条件和载荷,求解:

首先添加自由度约束,在温度场的分析中,以温度为自由度约束;其次是编辑温度,并选择其应用区域,定义整个模型的初始温度;再次是添加热载荷,此处添加的热载荷为生热率,即二维电机模型铜耗和铁耗部分。

边界条件主要是初始温度值,取20,然后再添加对流条件和生热率载荷。

其中,对于电机发热影响最大的两项损耗的大小分别是:

铜耗PCu=68W,铁耗PFe=268W;(5)后处理:

进入通用后处理器,对瞬态热分析结果进行后处理PMSM热分析文库频道:

1.变频控制下永磁同步电机温度场分析在变频控制下的永磁同步电机谐波含量大、发热严重,且散热结构复杂。

为研究其温升分布规律,以一台50kW永磁同步电机为例,基于计算流体力学以及传热传质学基本理论,根据共轭传热原理,建立包含形状复杂的散热翅及接线盒等结构部件的三维流动与传热的物理模型。

应用有限体积元法,对变频供电情况下的永磁同步驱动电机内各部件温升及流体流动进行了数值求解,并着重分析了电机内主要结构部件的温升空间分布特性。

通过与实验数据的对比分析,验证了其计算结果的准确性以及求解方法的合理性,为中小型永磁同步驱动电机的设计提供一定的参考和实际工程价值。

2.应用集中参数热模型的高密度IPM电机运行过程的热仿真应用集中参数热模型对高密度IPM电机运行过程进行热仿真。

集中参数热模型直接逼近电机的热性能,可以快速评估IPM电机运行过程的热性能,便于IPM电机及其冷却系统设计方案的论证和比较研究。

比较仿真结果和实验测试结果,绕组温度的仿真曲线与实验测试结果相吻合,证明了该方法的有效性。

3.ThecoolingsystemdesignandperformanceanalysisofthedisctypepermanentmagnetsynchronousmotorToextremelyimprovehighpowerdensityofadisctypepermanentmagnetsynchronousmotor(PMSM),theresultsaresimulatedwithfiniteelementmethodconsideringtheelectro-magnetic,fluidandthermal.Motoroutputpowerandtemperaturerisewithdifferentwaterarecalculatedbyflowanalysis.Therationalityofthermalconductivitiesofmaterialsareprovedbycomparingthecalculatedresultswiththetestdata,whichcouldbereferredinthedesignofthiskindofmotor.4.Animprovedanalyticalmethodforeddy-currentlossesandthermalanalysisinpermanentmagnetsofPMSMsThispaperresearchestheprinciplesofeddy-currentlossesofpermanentmagnetsynchronousmotor.Firstly,thepaperestablishesananalyticalmodelofthefluxdensityinmagnetsandeddy-currentdensityfromthepointofviewsofeddyfieldandharmonicmodel.Atthesametime,thecomparisonofFEAandanalyticalresultareputforward.Inordertoanalyzetheinfluenceofeddy-currentlossestothestabilityofhighpower-densityanddifferentmagnetstructuretothetemperatureriseofPMSMs,thepaperprovidesthethermalanalysisofprototypemotor.Itisshownthattheanalysisresultscanprovidedirectivevalueformotordesignandstabilityanalysis.5.Alow-orderthermalmodelformonitoringcriticaltemperaturesinpermanentmagnetsynchronousmotorsMonitoringcriticaltemperaturesinelectricmotorsiscrucialforpreventingshortenedmotorlifespansduetoexcessivethermalstress.Withregardtopermanentmagnetsynchronousmotors(PMSM),criticaltemperaturescanoccurinthemagnetsandthestatorendwinding.Whileexcessivemagnet6.ThermalanalysisofaninteriorpermanentmagnetsynchronoustractionmotorforhighspeedrailwayapplicationsInthispaperthermalbehaviorofa600kW4200r/mininteriorpermanentmagnetsynchronousmotor(PMSM)withforcedventilationinthestatorwasanalyzedusingFluent.Duetoitshighpowerdensityandcompactstructure,accuratethermalanalysisofPMSMtractionmachineisofgreatimportanceindesigningandoptimizing.Differentstructuresofstatorventilationareevaluatedandthesquareventilationstructureintheinnersurfaceofhouseisselected.7.ThermalevaluationofdifferentdrivetraintopologiesforelectrichybridvehiclesTheaimofthispaperistostudytheinfluenceofthedrivetraintopologyonthetemperatureofthedifferentcomponentsinpermanentmagnetsynchronousmotor(PMSM)drivesappliedtoelectric/hybridvehicles.Thetemperatureisacriticalparameterbecauseitisdirectlyrelatedtothelifetimeandreliabilityofadevice.ThisisparticularimportantforPMSMssinceitalsoinfluencesthemagneticfluxproducedbythepermanentmagnets.8.RotorsurfaceferritemagnetsynchronousmachineforgeneratoruseinahybridapplicationElectro-magneticandthermalanalysisToreachaparticulartangentialstressinaPMSMthemagneticloadingandtheelectricloadingshouldhavecorrespondingvalues.Thismeansthatifthemagneticloadingisrestrictedbythecharacteristicsofcheapandrelativelyweakferritepermanentmagnets,theelectricloadingshouldbeincreasedtokeepthetangentialstressatdesirablevalue.However,thelatterisalsolimitedbecauseofthedemagnetizationriskofthepermanentmagnetsbyahigharmaturereaction.9.Analysisoflossesandthermalmodelinasurface-mountedpermanent-magnetsynchronousmachineoverawide-voltagerangeofratedoutputpoweroperationThispapershowstheresultsofpermanentmagneteddycurrentloss,ironcorelossandCopperlossofasurfacepermanentmagnetsynchronousmachine.Athermalmodelforthetemperatureofallmotorcomponentsisalsopresentedinthepaper.ThisPMSMwillbeoperatedatthevoltage700-1000Vpoweredbythebatterypack.SothelossesarecalculatedseparatelyatfourdifferentDClinkvoltages(700V,800V,900V,1000V).Theanalysisshowsthatthismotorshouldstopworkingtoavoiddamageatverylowvoltage.更多资料:

http:

/

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 工程科技 > 机械仪表

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2