基于有限元法与热网络法深度耦合的油冷电机流热耦合仿真解决方案

基于有限元法与热网络法深度耦合的油冷电机流热耦合仿真解决方案

开播时间:2020-11-13 20:00:00主讲嘉宾:苏州舜云工程软件有限公司

直播介绍:


电机广泛的应用于新能源汽车、电气伺服传动以及家用电器等多个领域,具有高转速、高可靠性和运转效率高等特点。电机的主要结构包括定子绕组、定子铁心、转子绕组、转轴、转子铁心以及轴承等部件组成,在高速工况下,定子和转子的铁耗和铜耗,轴承等部件的机械损耗会使电机产生大量的热,发热过量就会影响电机的安全性和可靠性。


电机主要有气冷和液冷两种冷却方式。气冷主要采用空气和氢气,这种方式结构简单,附加装置少,是研究开发的一大热门。


液冷是电机最常见的冷却方式,液体的比热容和导热能力都优于气体,还有着强大的降温能力,常见的液体有水和油。水冷电机是目前最常见的冷却方式,但是水无法直接到达电机的高温部位,只能通过较长的传递路径将热量带走,因此冷却效果并不理想。为了更好的提升电机的冷却性能,油冷被应用于电机的冷却。油具有不导电、不导磁以及导热性好等特点,可以直接到达高发热点,与热源直接发生热交换,冷却效果更显著。

对于很多电机厂商来说,对电机做热分析耗时耗力且操作困难,只有部分厂商会对特殊的电机进行有限热分析。但根据电机热分析仿真结果来优化电机结构,提高电机的冷却能力,这对延长电机寿命、提高电机可靠性、减轻冷却系统压力都有重要意义。因此,通过仿真的手段来提升电机的冷却性能是电机设计制造的一大关键。

本直播根据电机的运转特点和结构特点,使用shonDy与shonTA对油冷电机进行流热耦合仿真分析。shonTA将有限元法与热网络法深度耦合,可用于电机的三维热分析。




1-8.png


受仿真秀平台的邀请,11月13日20时,笔者将在仿真秀平台公开直播《油冷电机热流耦合仿真的解决方案》以下是课程大纲


1080-1920.jpg


VIP会员 学习计划 福利任务
下载APP
联系我们
帮助与反馈