高速永磁电机转子蒸发冷却系统探究.docx
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1、高速永磁电机转子蒸发冷却系统探究对于大功率高速永磁电机,在高功率密度下转子散热困难,易造成永磁体发生不可逆退磁。为了解决转子的有效冷却问题,采用喷雾式新型蒸发冷却技术,利用相变吸热原理实现空心永磁转子蒸发冷却,基于计算流体力学方法,建立雾滴与空气的传热传质物理模型,对转子喷雾冷却系统进行数值模拟。研究表明,相变传热方式冷却效率高,转子的温度分布均匀,提高了高速永磁电机转子运行的可靠性和稳定性。本文提供的转子蒸发冷却计算方法,为蒸发冷却技术在大功率高速永磁电机转子冷却的应用提供理论根据。关键词:高速电机;空心转子;计算流体力学;蒸发冷却高速电机的发展追求高速、紧凑以到达高功率密度,但温升散热和机
2、械方面是提升功率和速度的制约。永磁电机以功率密度高、转速范围大等优点成为高速电机的首选。对于高速永磁电机十分是大功率电机而言,转子构造多采用碳纤维护套保护永磁体,在高功率密度下散热困难,而转子温升过高易造成永磁体发生不可逆退磁1,转子的有效冷却是大功率高速电机长期稳定运行的关键问题。目前,高速电机转子常用的冷却方式为风冷和水冷2-4。文献2和3分别为640kW,10000r/min和2030kW,22500r/min的高速永磁电机设计了风冷和水冷相结合的冷却构造,在定子槽内开设轴向道冷却转子,机壳开设了的两条并联支路螺旋水路冷却定子。文献5利用高速电机本身高速特性提出在转子直接加轴流风扇,结合
3、内风道建立自散冷技术系统,该系统构造简单,但风扇悬臂构造需要考虑转子动力学性能。由于空气的导热性低,空冷方式对于大功率电机需加大风量,这必然引起风魔耗增加,降低电机效率。因而,常规冷却方法利用介质比热吸热对于大功率高速电机存在冷却效率不高,温度梯度较大的缺乏。蒸发冷却技术是利用流体沸腾时的汽化潜热带走热量,由于流体的汽化潜热比流体的比热大很多,因而,蒸发冷却是一种经济高效的冷却技术。我国对蒸发冷却技术的理论研究和工业应用均处世界领先地位,中国科学院电工研究所首先开展了电机相变换热技术的研究,并应用在水轮发电机、汽轮发电机及高能量密度电力电子设备上,获得了大量的工程实践经历和成果6-13。喷雾式
4、蒸发冷却作为一种新的技术形式,在纺织领域、核电站等工业场合有重要的应用,但蒸发冷却技术在高速转子冷却方面的应用,还处在一个基础实验与理论研究的阶段。本文以正在研制的1.2MW,18000r/min高速永磁电机为例,转子采用喷雾直接蒸发冷却方法,基于计算流体力学方法进行数值模拟,分析转子直接蒸发冷却的传热传质经过及其影响因素,研究喷雾式直接蒸发冷却技术应用于高速永磁电机转子的可行性。2高速永磁电机转子构造高速永磁电机转子构造如图1所示,转子为表贴式空心转子,保护套为碳纤维与玻璃丝纤维混合护套并与永磁体之间过盈配合,永磁体圆周方向分块,转轴为空心构造内插喷雾装置。电机冷却方式为定子水冷,转子喷雾蒸
5、发冷却。转子的材料属性见表1所示。3转子蒸发冷却数值模拟3.1蒸发冷却数值分析转子有限元模型见图2。考虑转子构造的对称性,取空心转子二维截面的2/1作为计算域,包括转子固体域和冷却介质的流体域。基于计算流体力学CFD),通过离散相模型,对气相流场中的液滴颗粒相变吸热传质经过进行离散求解,采用基于欧拉-拉格朗日的离散相模拟喷雾场,在拉格朗日坐标下通过对单颗粒受力平衡方程积分来得到离散相颗粒的轨道方程。流体相求解时均按N-S方程连续相来处理,湍流模型采用k双方程模型。首先计算连续相流场,在此基础上计算离散相,然后通过颗粒源相将更新结果代入离散相,再次重复以上计算,直到收敛。3.2边界条件模拟计算中
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