发明名称 一种轴向通风永磁同步电机温度场计算方法
摘要 本发明涉及一种轴向通风永磁同步电机温度场计算方法,包括:以传热学为基础分别建立电机各部件的热网络;将各部件的热网络相互连接构成整个电机自身结构的热网络模型;对电机中的冷却气流进行建模,将冷却气流模拟为由冷却气流量控制的热压源,设气流温度在端部和转子通风孔内呈线性变化,把各自中点位置的气流温度视为气流的平均温升;将表示冷却气流的热压源与电机自身结构热网络结合:列写节点方程求解各个节点温度。本发明可以得到更为精确合理的电机温度场。
申请公布号 CN106096157A 申请公布日期 2016.11.09
申请号 CN201610439958.X 申请日期 2016.06.15
申请人 天津大学 发明人 李斌;李桂丹;孙竟成
分类号 G06F17/50(2006.01)I 主分类号 G06F17/50(2006.01)I
代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人 程毓英
主权项 一种轴向通风永磁同步电机温度场计算方法,包括下列步骤:1)以传热学为基础分别建立电机各部件的热网络,电机部件包括外壳、定子轭、定子齿、定子绕组、绕组端部、定转子间气隙、永磁体、转子轭和转轴。2)将各部件的热网络相互连接构成整个电机自身结构的热网络模型;3)对电机中的冷却气流进行建模,将冷却气流模拟为由冷却气流量控制的热压源,设气流温度在端部和转子通风孔内呈线性变化,把各自中点位置的气流温度视为气流的平均温升:①冷却气流从电机一侧端部流入,吸收掉绕组端部由定子轭,绕组端部,转子轭和永磁体通过热对流散发的热功率,使气流温度升高,得到第一个温升值;②冷却气流吸收掉转子轭的部分损耗,使温度升高,得到第二个温升值;③冷却气流在高温一侧端部吸收的由定子轭,绕组端部,转子轭和永磁体通过热对流散发的热功率,使其温度升高,得到第三个温升值;用以上三个部位的温升值代表冷却气流在三个部位的平均温升,以热压源的形式在热网络模型中表示;4)将表示冷却气流的热压源与电机自身结构热网络结合:①电机两侧端部代表冷却气流的热压源分别通过一个对流热阻与外壳、定子轭、定子齿、永磁体、转子轭、转轴的侧面以及绕组端部相连接;②电机转子通风孔内代表冷却气流的热压源通过一个对流热阻与转子轭的平均温度点相连接,最终形成完整的轴向通风永磁同步电机热网络模型;5)列写节点方程求解各个节点温度。
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