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。
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