丁樹業(yè)+李珊珊+楊帆+陳衛(wèi)杰



摘 要:為了能夠有效改善軌道交通用永磁同步牽引電動機的散熱性能,以一臺600kW的永磁同步牽引電動機為例,在了解其通風結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,基于計算流體動力學及數(shù)值傳熱學,結(jié)合電機溫度場分析的數(shù)學模型,建立了此臺電機整軸向、半周向的三維物理分析模型。并結(jié)合有限體積元法對該模型進行數(shù)值計算,得到了電機內(nèi)各主要元件的溫升分布結(jié)果,并總結(jié)其產(chǎn)生原因。為軌道交通用永磁同步牽引電動機冷卻性能的提升,以及更大容量牽引電機的通風結(jié)構(gòu)的優(yōu)化做參考。
關(guān)鍵詞:永磁同步牽引電機;溫度場;有限體積元法
DOI:10.15938/j.jhust.2017.03.016
中圖分類號: TM341
文獻標志碼: A
文章編號: 1007-2683(2017)03-0090-06
Abstract:In order to effectively improve the ventilation performance of permanent magnet synchronous traction motor used in the rail transit, this paper, taking a 600 kW permanent magnet synchronous traction motor as an example, and based on computational fluid dynamics (CFD) and the basic theory of heat transfer, establishes the three dimensional physical model under its ventilation scheme for the analysis of temperature field. Applying the finite volume element method, each part of the permanent magnet synchronous traction motor was numerical analyzed. And the temperature distribution of its internal components was summarized in order to optimizing. It provides the theory basis forimproving the permanent magnet traction motor cooling performance as well as the accurate calculation for temperature field of the permanent magnet traction motor with larger capacity.
Keywords:permanent magnet synchronous traction motor; temperature field; finite volume element method
從圖12中可以看出,上下層股線的最高溫升位于軸向中心位置,靠近進風口一側(cè)的溫升低于遠離進風口一側(cè)。這是由于進風口一側(cè)的風扇對空氣起到擾動作用,使空氣能夠很好的帶走定子股線端部熱量。
從圖中可以看出,上層股線的平均溫升較下層股線低,這是由于上層股線靠近轉(zhuǎn)子部分,轉(zhuǎn)子部分不是熱源,定子部分向轉(zhuǎn)子部分傳熱,而定子鐵心是熱源,靠近定子鐵心部分散熱能力差,導致下層股線平均溫升較高。
3 結(jié) 論
本文以一臺600kW永磁同步牽引電動機為例,根據(jù)其通風結(jié)構(gòu),建立了其三維溫度場求解物理模型,通過對此結(jié)構(gòu)特征下的電機內(nèi)主要部分溫度場的數(shù)值計算和分析,得到如下結(jié)論:
1)最高溫升點位于定子鐵心的軸向中心處,最高溫升為191.20K,定子股線溫升較高;
2)電機內(nèi)部風扇增強了內(nèi)部空氣的流通能力,使得軸向溫升從風扇端到傳動端呈現(xiàn)間歇性遞增的趨勢;
3)內(nèi)通風道與外通風道溫升相差較大,外通風道的空氣冷卻能力強,雖然內(nèi)風路與外通風道的間接接觸增強了,但是由于內(nèi)風路的空氣換熱能力弱,所以未能增強電機內(nèi)部散熱能力;
4)觀察內(nèi)風路可以發(fā)現(xiàn),能夠通過擋風板的設(shè)計來改變冷卻介質(zhì)的流通路徑,由于傳熱系數(shù)受流通路徑的面積影響較大,因此可以在電機的電磁性能不變的前提下,尋求較大的傳熱系數(shù),達到冷卻目的。
參 考 文 獻:
[1] 劉友梅.交流傳動電力牽引發(fā)展的基礎(chǔ)性技術(shù)[J].機車電傳動,2001(1):3-6.
[2] 馮江華.軌道交通永磁同步牽引系統(tǒng)研究[J].機車電傳動,2010(5):15-21.
[3] 馬穎濤,李紅,李巖磊,等.軌道交通中永磁同步牽引系統(tǒng)的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)[J].鐵道機車車輛,2015,35(3):66-70.
[4] 陳致初,李益豐,符敏利.永磁同步牽引電動機的特殊性[J].大功率變流技術(shù),2012(3):25-30.
[5] 林巖.釹鐵硼永磁電機防高溫失磁技術(shù)的研究[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學,2006.
[6] 翁興園.汽車電機中永磁材料的應(yīng)用及其發(fā)展前景[J].微特電機,2003(3):38-39.
[7] 楊菲.永磁電機溫升計算及冷卻系統(tǒng)設(shè)計[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學,2007.
[8] FAN Jinxin,ZHANG Chengning,WANG Zhifu,et al.Thermal Analysis of Permanent Magnet Motor for the Electric Vehicle Application Considering Driving Duty Cycle[J].IEEE Transactions on Magnetics,2010,46(6):2493-2496.
[9] 丁樹業(yè),孫兆瓊.永磁風力發(fā)電機流場與溫度場耦合分析[J].電工技術(shù)學報,2012,27(11):118-124.
[10]丁樹業(yè),孫兆瓊,苗立杰,等.永磁風力發(fā)電機流體流動及傳熱性能數(shù)值研究[J].電機與控制學報,2012,16(8):74-80.
[11]丁樹業(yè),郭保成,孫兆瓊.永磁風力發(fā)電機通風結(jié)構(gòu)優(yōu)化及性能分析[J].中國電機工程學報,2013,33(9):122-128.
[12]PREIS K,BARDI I,BIRO O,et al.Numerical Analysis of 3D Magnetostatic Fields[J].IEEE Transactions on Magnetics.1991,27(5):3798-3803.
[13]KAY Hameyer,JOHAN Driesen,HERBERT De Gersem,et al.The Classification of Coupled Field Problems[J].IEEE Transactions on Magnetics.1999,35(3):1618-1621.
[14]FEI Weizhong,WONG Luk Patrick ChiK,WU Demin,et al.Approximate Threedimensional Finite Element Analysis of Large Permanent Magnet Synchronous Generators with Stator Radial Ventilating Ducts[C]// The 39th Annual Conference of the IEEE on Industrial Electronics Society,Vienna,2013:7313-7318.
[15]張洪亮.永磁同步電機鐵心損耗與暫態(tài)溫度場研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2010.
[16]李虎,Akihiro Hoshino.基于混合方法的PWM逆變器下永磁同步電動機的溫升研究[J].電機與控制應(yīng)用,2009,36(4):1-5.
[17]FABRIZIO Marignetti,VINCENZO Delli Colli,YURI Coia.Design of Axial Flux PM Synchronous Machines Through 3D Coupled Electromagnetic Thermal and FluidDynamical FiniteElement Analysis[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2008,55(10):3591-3601.
[18]Nollau A,Gerling D.A New Cooling Approach for Traction Motors in Hybrid Drives[C]// IEEE International Conference on Electric Machines & Drives,2013:456-461.
[19]姚望.永磁同步牽引電機熱計算和冷卻系統(tǒng)計算[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學,2013.
[20]丁樹業(yè),郭保成,馮海軍,等.變頻控制下永磁同步電機溫度場分析[J].中國電機工程學報,2014,34(9):1368-1375.
[21]周封.大型同步電機內(nèi)流場及溫度場耦合的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2005.
[22]陶文銓.數(shù)值傳熱學[M].西安:西安交通大學出版社,2001:347-353.
[23]Potter Wiggert.Mechanics of fluids[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003:136-154.
[24]丁舜年.大型電機的發(fā)熱與冷卻[M].北京:科學出版社,1992:15-43.
(編輯:溫澤宇)