复杂工况下电机温度场的研究

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电机温度场计算目的是考察电机各部位的温度变化,一般温度场的计算是电机在稳定热源下进行。在实际工作中,电机的运行状态根据工作制和具体工作环境而定,这种非单一工作制的复杂工作状况即复杂工况,其不稳定的热源将导致电机温度场一直处于暂态过程,稳定热源温度场的计算方法难于考核其极限温度。针对复杂工况下电机暂态温度场的计算问题,其发热的最大特点是不稳定的发热,以小型封闭式结构自冷式异步电机为研究对象,采用有限元方法建立二维电磁场—温度场的多场耦合求解模型。根据二维多场耦合模型进行参数的计算及等效修正,其中包括温度场模型参数中定子槽部导热系数和辐射散热系数的计算,定转子对流系数、外壳表面散热系数的计算和等效;电磁场模型参数中的端部绕组、起动暂态参数的计算和修正。在分析复杂工况下不稳定发热特点的基础上,进行耦合计算过程的设计和耦合计算参数的配置,采用多场耦合的方法计算复杂工况下不稳定热源的电机全域暂态温度场。结合复杂工况不稳定热源的特点,分析研究电机全域暂态温度场的温度分布和典型部位如转子、定子绕组、铁芯和外壳等部位的温升变化规律。搭建温度场实验平台,进行复杂工况下电机全域暂态温度场实验。对比分析仿真结果和实验结果,验证多场耦合方法和耦合模型参数等效处理的准确性,可靠地考察电机在不稳定热源时的温升状况。
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