谈电机的热交换和热稳定原理.docx
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1、谈电机的热交换和热稳定原理大比特网导语:温升是电机的重要性能指标,电机运行时本身是一个发热体,那电机是通过什么方式散热而到达最终的平衡呢?一般情况下,热量从发热体外表散发到四周介质中去主要通过两个方式;一种是辐射;另一种是借助于空气或者其他冷却介质的对流。在电机中,通常后者占主要地位。温升是的重要性能指标,电机运行时本身是一个发热体,那电机是通过什么方式散热而到达最终的平衡呢?一般情况下,热量从发热体外表散发到四周介质中去主要通过两个方式;一种是辐射;另一种是借助于空气或者其他冷却介质的对流。在电机中,通常后者占主要地位。辐射散热按辐射定律,每秒从每平方米发热体外表辐射出去的热量见式(1):q
2、=5.710-8v(T4-T04)(瓦/米2)(1)式(1)中:T发热体外表的温度(K);T0为四周介质的温度(K);5.710-8从实验得出的纯黑物体的辐射常数;V因数,其值随发热体外表情况的不同而异,纯黑物体为1,粗铸铁为0.97,毛面锻铁为0.95,磨光锻铁为0.29,毛面黄铜为0.2,磨光紫铜为0.17。根据式(1)可以看出,由辐射散走的热量,一方面决定于发热体外表的特性,外表晦暗的物体的辐射才能大于外表有光泽的物体,另一方面决定于发热体外表与其四周介质的温度。一般,在平静的大气中,由辐射散发的热量约占总散热量的40%。当采用强迫对流来冷却电机时,由强迫对流散走的热量要比由辐射带走的大
3、得多,故辐射散热常被略去不计。对流散热从固体外表和流体直接接触时的散热情况可以发现。当固体外表的温度与流体的温度不相等时,它们之间产生热交换,热量将由高温物体传向低温物体。这种交换热实际上是传导和对流两种作用,但总称为对流换热。在电机中,铁心、绕组或者其他发热部件中产生的热量便是由流过这些部件的某一或者某些外表的冷却流体(空气、氢气、水、油等)所带走,:因此对流散热形式在电机冷却系统中广泛存在。这种散热形式的散热才能,主要取决于流体在固体外表上的运动状态。当流体作层流运动时,流体仅有平行于固体外表的流动。假设将流体分成很多平行于固体外表的流动层,各层之间没有流体的交换,这时在与固体外表垂直的方
4、向,热量的传递主要依靠传导作用。由于流体的导热系数较小,所以层流时的固体外表的散热情况很差。当流体作紊流运动时,流体各局部不再保持平行于固体外表的运动,而以平均流速向各方向作无规那么的旋涡,这时热量的传递主要依靠对流作用。由于对流传热时的热阻比拟小,因此流体作紊流运动时的固体外表的散热才能显著进步。在紊流情况下,靠近固体外表仍然存在着一个层流薄层,但如流体的流速越大,那么这个层流层就越薄,外表散热才能就越高。对流散热时,外表散热才能还与冷却介质的物理性能(如导热系数,比热、重度等)以及固体外表的几何外形、尺寸以及它处在流体中的位置等因素有关。关于电机温升温升是电机发热部位与四周环境温度的差值,
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