新能源车用永磁同步电机散热分析及散热结构优化.docx
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1、新能源车用永磁同步电机散热分析及散热结构优化1永磁同步电机参数及求解边界条件2电机温度场分析3电机散热优化4结语永磁同步电机具有体积小、功率密度高、效率高、转速高等特点1-21,被广泛应用于新能源汽细区动电机。车用永磁同步电机由于高性能要求,在运转过程中产生的热负载高,而高热负载加剧了电机的温升。过高的温升会使得绕组绝缘失效3,增加电机短路风险。此外高温会降低永磁体的矫顽力,容易使永磁体发生退磁,降低电机的性能及效率。因此,温升作为电机的重要性能指标之一,在电机设计时必须考为避免电机温升过高,需要采用合理的冷却方式。目前,电机的散热方式主要有自然冷却、强迫风;守口液冷4,液冷具有较高的冷却效率
2、,因此车用永磁同步电机多采用液冷的月式。近年来国内外学者在电机散热方面做了大量的研究工作。目前电机的散热分析主要为热网络法和有限元法两种方法。文献5中作者运用热网络法进行电机的温升计算开进行试验对匕察佥证了该方法的可行J性。文献6和7建立了集中参数热网络法对电机的天键部件的温开进行十算。文献【8】采用有限元法对螺旋式水冷永磁同步电机进行分析得到电机各部件的温度分布。文献9利用有限元法开考虑壳体不定子铁芯接触热阻对永磁同步电机分析得到结果,通过试验验证了有限元法的准确性。本文对一台水冷永磁同步电机采用有限元法进行热分析,结合文献资料中的边界条件研究成果,对该电机的整体模型进行有限元数值仿真,得到
3、部件温度分布。最后对该电机的水道结构进行优化,开对优化后的电机模型进行试验验证。本文以一台额定功率70kW的车用水冷永磁同步电机作为研究对象,分析了电机的损耗来源,开基于流体力学不传热理论建立了电机的热模型。在处理仿真模型时对绕组及气隙域进行了等效处理,考虑了铁芯导热系数的各向异性,开使用STAR-CCM+软件仿真获取得到电机在额定工况下的温度分布。通过在轴向水道内壁增加凸起特征对冷却水道结构进行优化,对优化后水道模型进行了仿真分析,仿真结果显示优化后的水道模型具有更好的散热效果。最后,在电机测试台架上对优化水道后的电机进行了温升测试,将测试数据不仿真数据进行对比,对比结果显示绕组温度两者几乎
4、一致,永磁体温度偏差2.95%,这表明了仿真结果的准确性。1 .永磁同步电机参数及求解边界条件1.1 永磁同步电机参数及模型本文研究对象为一台额定功率为70kW、采用强制水冷的永磁同步电机,其主要参数如表1所示。表1电机基本参数额定功kW最高转/(rmin)极对数定子槽数气隙长度mm定子外径70160004480.75220电机模型包含壳体、定转子铁芯、绕组、永磁体,如图1所示为电机3D模型。该电机水道采用的是轴向冷却形式,如图1(b)所示为冷却水道侬。(八)电机整体模型(三)冷却水道模型图1电机3D模型1.2 电机温度场仿真控制方程电机水道内流体流动需要满足连续性方程、动量方程和能量守恒方程
5、,可表示为翁+V(pzz)=O(2)dusp-vu-gra(lr+J8/+div(puT)=div()grad+S(3)式中:P为密度;U为流体速度;口为流体运动粘度;P为压力;f为质量力;T为流体温度;k为流体传热系数;CP为定压比热容;ST为流体粘性耗散项。电机各部件传热过程需满足的传热基本方程可表示为/TV/Tx/TVK(ZK)+丁(入=)十丁(川丁)+3xxy*yzz(4)a=叫屈式中:入x、yx入Z为X、V、Z方向的导热系数;T为温度;为内热源;P为密度;CP为定压比热容。1.3 热源的确定电机在运转过程中,产生的损耗主要包含定转子铁芯损耗、永磁体损耗、绕组铜耗以及运转楣戒损耗。由于
6、机械损耗占电机总损耗的比例很小,故在本文中JT予考虑。铁芯和永磁体损耗是由永磁体的磁场和三相线交流电产生的磁场交变作用下使得铁芯及永磁体产生磁滞损耗和涡流损耗。铜线中通入电流后,由于导体电阻的存在产生的发热引起的损耗称为铜耗。铁芯损耗包含磁滞损耗和涡流损耗,是在永磁体的磁场和三相线交流电产生的磁场交变作用下产生的,其计算公式为Ph=Ch冏V(5)pv=c,A2fy(6)P4+匕(7)式中:Ph为磁滞损耗;Pe为涡流损耗;PFe为铁芯损耗;Ch为磁滞损耗系数;Ce为涡流损耗系数;为磁场交变频率;Bm为磁通密度幅值;V为铁芯体积;为硅钢片厚度。铜耗的产生是由于铜线中通入电流产生的损耗,其计算公式为
7、Pu=ml-R(8)式中:Pcu为铜耗;rn为电流相数;I为通入绕组电流;R为每相绕组平均电阻。电机运行过程中由于绕组发热,其阻值也会随温度升高而增大,在进行损耗计算时需要进行相应修正。绕组阻值不温度的天系式为A=AoU+(-T0)(9)式中:Ro为绕组在TO温度下的电阻;为电阻温度系数,本文取0004o永磁体的损耗相较于铁芯损耗和铜耗而言比较小,但由于其放置在电机内部,散热条件差,较小的损耗也会产生很高的温升。体积为V的永磁体产生的损耗可由下式1。得到Pm=KdV(10)式中:Pm为永磁体损耗;J为永磁体涡流密度;J*为永磁体涡流密度的共辗;。为永磁体电导率。经过计算得到本电机在额定工况下的
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