基于Ansys的11kW无刷直流电动机温度场分析.pdf
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1、基于Ansys的11kW无刷直流电动机温度场分析 高彦骋,等中图分类号:T M36+1 文献标志码:A 文章编号:100126848(2008)0920013203基于Ansys的11k W无刷直流电动机温度场分析高彦骋,刘卫国(西北工业大学 自动化学院,西安 710072)摘 要:利用Ansys软件研究无刷直流电动机在运行时的发热情况和温度场分布。仿真结果和实验,结果基本一致,说明本文在电机热场分析中采取的方法对于电机设计和分析具有一定的工程应用价值。关键词:Ansys;瞬态热分析;温度场;无刷直流电动机Analysis of Temperature Field for BLDCM Base
2、d on AnsysGAO Yan2cheng,L I U Wei2guo(Northwestern PolytechnicalUniversity,Xian 710072,China)Abstract:Made a transient state thermal analysis of the temperature field of BLDCM with Ansys soft2ware,and studied the heat2emitting conditions of running electricalmotor and simulation of its distribu2tion
3、 of temperature field.By contrasting the si mulation result and the experimental data,demonstratedthe method which used the ther mal2analysis module of Ansys software had a certain project applicationvalue in the designing and analysis ofmotor.KeyW ords:Ansys;Transient state ther mal analysis;Temper
4、ature field;BLDCM收稿日期:20072102300 引 言稀土永磁无刷直流电机温升过高会影响它的运行状态,会影响耐热能力薄弱的绝缘材料,使其寿命缩短,甚至烧毁,所以在电机设计和分析中了解其发热情况,比较准确地计算温度场具有实际意义。但是由于电机结构、散热条件等因素,给温度的计算带来一定的困难,而且目前传统的温度场分析大多数都从整体考虑,计算的结果多为平均值。利用Ansys有限元计算软件并通过其后处理器post26和post1的应用就可以比较好地解决这一问题。本文通过Ansys软件中热分析模块的应用对实际电机温度场进行二维分析;通过温度分布云图和温升曲线来了解电机在运行时的温度场
5、分布情况。1 电机材料和热参数选取111 材料选取电机各部分材料分别如下所示。轴:钢;绕组导线牌号:QY-2;磁轭材料:DW465-50;磁钢材料:NSC27G;其物理特性为:硅钢片材料密度:7165千克/立方厘米;磁钢材料密度:813千克/立方厘米;导线密度:819千克/立方厘米;空气的密度:11165千克/立方厘米;硅钢片导热系数:40;磁钢导热系数:119;导线导热系数:376;空气导热系数:010267112 对流率由于对流和导热是电机热量传递的主要途径,应用Ansys软件时把对流率作为主要的边界条件。对流传热现象不仅取决于流动物体的运动性质、运动速度和固体表面形状,还取决于流体的物理
6、性质。运用的基本公式为牛顿换热定律:q=a(T1-T2)=aT(1)式中,q为热流密度,T1为发热体表面温度,T2为流体介质温度,a为对流换热系数。(1)定子内圆与线圈表面的传热系数在此过程中可以近似无轴向气流,所以可按照气流掠过大平壁的计算方法来处理1:ReL=LV(2)Nu=0168(ReL)12(Pr)13(3)ah=NugL(4)31微电机2008年第41卷第9期式中,为风速;L为风道长度;Pr为空气的普朗特常数;ReL为雷诺数,包含着流速的影响;Nu为雷诺数,包含着流体流速的影响;Nu为努塞特数;ah为传热系数;g为重力加速度;为空气的热传导系数。(2)电机气隙表面散热系数电机气隙的
7、冷却一面受转子切向运动的影响,一面则受定子内圆表面的阻滞作用。因此,气隙中的气流切向速度呈双曲线分布。根据经验公式,其表面的传热系数可表示为:a=28(1+015)(5)式中,a为气隙表面传热系数W/(m2k);为气隙平均风速,一般12u2;u2为转子圆周速度。(3)当电机机座壁向周围空间自然传热时,假设机座壁外表面温度定义和室外温度相同,均为初始温度,则表面传热系数应按下式计算:a=a0(1+kv)325(6)式中,a0为发热表面在平静空气中的换热系数,近似等于14;v为空气吹拂外表面的速度;k为气流吹拂效率的系数,近似等于015;为机座壁外表面的温度。代入以上数据,公式(6)写为:a=14
8、(1+015i)325如果吹拂机座壁的风速为0 m/s,则传热系数公式(6)变为:a=14325113 生热率生热率的物理定义是单位时间内单位体积中内热源的生成热:Q=Wq/V(7)式中,Wq为热损耗;V为材料体积。在电机发热过程中主要的内热源就是铜耗和铁耗。(1)铜耗计算PCu=(I2xRx)(8)式中,Ix为相绕组电流的有效值;Rx为相绕组电阻值。(2)铁耗的计算:PFe=KapFeGFe(9)式中,Ka为由于硅钢片加工,磁通密度分布不均,以及其不随时间正弦变化等原因而引起损耗增加的系数;pFe为单位质量的损耗,也称比损耗;GFe为铁心净用铁量。2 电机发热过程计算本文应用Ansys软件中
9、的热模块对实际电机进行瞬态热分析,其中利用APDL语言进行编程。图1为热分析流程图。图1 热分析流程图文中所用电机为11 kW稀土永磁无刷直流电动机。额定电压:270V-DC;额定转速:8 000 r/min。为了简化分析,假设:(1)本文是二维温度场分析,无法考虑轴承损耗对温度变化起的作用,所以机械损耗忽略不计;(2)铁心损耗主要为定子铁心损耗,忽略不计转子铁心中产生的铁心损耗。对该样机进行的瞬态热分析,具体步骤为:(1)建模确定工作文件名,热分析单元、单位,进入前处理器。(2)构建几何模型主要尺寸:电枢内径:918 cm;电枢外径:1515 cm;极对数:2;气隙宽度:0112 cm;转子
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