ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:7 ,大小:289.25KB ,
资源ID:3548995      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
图形码:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3548995.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(新能源汽车驱动电机壳体冷却结构设计及热仿真分析.docx)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

新能源汽车驱动电机壳体冷却结构设计及热仿真分析.docx

1、    新能源汽车驱动电机壳体冷却结构设计及热仿真分析     丁永根 徐天稷 张南 海露 摘 要:本文针对新能源汽车驱动电机运行过程中的电机温升问题,重点分析了驱动电机壳体热量传递方式,以及电机壳体冷却通道结构设计,分析了冷却通道截面尺寸与冷却通道沿程阻力损失之间的关系。同时,借助ANSYS热仿真技术,对螺旋式冷却结构的驱动电机温升问题进行了热仿真分析。 关键词:新能源汽车 永磁同步电机 当前,在国家节能减排政策的支持下,新能源电动汽车产业获得了迅猛发展,传统燃油汽车向电动汽车方向发展已经一种必然趋势。永磁同步电机由于具备高功率密度、高效率、高可靠性与

2、安全性,已被广泛应用于新能源电动汽车的驱动系统中。通常,新能源电动汽车电机运行环境温度较高(通常高于70℃),同时还要求驱动电机必须具备较强的过载能力、动态响应能力,这就会带来电机温升问题。而较高的电机温升会影响驱动电机运行的可靠性和使用寿命,直接影响整车的动力性能,因此,如何更好的解决新能源电动汽车运行过程中的电机的温升问题,保证驱动电机运行的可靠性,合理设计驱动电机冷却系统,就具有十分重要的意义。 1 永磁同步电机热量传递方式 永磁同步电机运行过程中,由电机绕组铜损耗和定子铁芯、转子铁芯的铁损耗产生的热量,其在电机内部传递的路径如图1所示。经分析,电机内部由损耗产生的热量,大部分通过热

3、传导的方式,按照定子绕组→定子铁芯→冷却介质的传递路线,最终通过冷却介质传递到机壳外部。此外,还有极少部分热量通过热辐射的方式由机壳壳体辐射到周围空气介质中,这部分热量所占比例较少,对电机散热的贡献值较小。由此可见,如何解决好热量由定子绕组→冷却介质的传递,就成为了解决电机温升问题的关键。 2 驅动电机壳体冷却通道结构设计 针对热量在电机内部的传递方式,本文设计了一款螺旋式冷却结构的电机壳体,其结构如图2所示。冷却介质由壳体底部进水口流入,在壳体内螺旋循环上升4圈以后,从壳体右侧出水口流出壳体,完成冷却介质在壳体内部的一次循环过程。冷却通道结构设计时考虑到整车端液压泵的压力及冷却介质沿程阻

4、力损失,在螺旋通道转角设计时过渡圆角尽可能大,这样既可以减少冷却介质在循环过程中的沿程阻力,又可以在生产铸造过程中保证金属液顺利充填型腔,避免冷却浇道内形成卷气、夹渣等铸造缺陷。 螺旋形冷却通道截面设计以矩形截面为主,假设螺旋水道截面均匀,在忽略局部水头损失情况下,采用Fluent抽取水道结构模型,总结得到螺旋水道沿程阻力与矩形截面参数之间的近似关系,其结果如下式所示表示。其中:Qfin为冷却液入口流量,Ls、c、n、H、L 分别表示与矩形截面螺旋水道结构相关的尺寸:轴向长度、隔板宽度、水道个数、水道截面宽度、总流动长度。由此可见,在入口流量Qfin一定情况下,螺旋水道结构尺寸设计,对永磁同

5、步电机的整体散热能力、整车端冷却泵的选择都有重要影响。 3 电机壳体螺旋形冷却通道热仿真分析 本文采用Fluent抽取水道结构模型,获得水道流体体积为0.46L。电机散热边界条件为:冷却介质流量8L/min,电机入水口水温70℃,电机初始温度和环境温度均为70℃,外部对流换热系数为8W/(m2·K)。在此条件下,对额定工况点26.7kW@10000RPM@26N.m和峰值工况点55kW@3600RPM@147N.m@30S的电机散热情况进行热仿真分析。 3.1 额定工况下热仿真分析 在额定工况点26.7kW@10000RPM@26N.m下,对永磁同步电机裸铜线、定子铁芯、转子铁芯和机壳

6、四个关键结构件的温度场进行分析,其结果如图3所示。分析发现,电机裸铜线、定子铁芯、转子铁芯和机壳四个关键结构部分中,电机裸铜线温度最高,其最高温度为138.2℃,所处位置为电机绕组端部。这是由于冷却介质只覆盖到铁芯端部,铁芯两端的绕组线包超出冷却液覆盖范围,其散热方式主要以辐射和对流散热为主,散热效果较差,所以绕组线包部位温度明显高于其它部件,这一仿真结果与实际测量结果也是相吻合的。 3.2 峰值工况下热仿真分析 在峰值工况点55kW@3600RPM@147N.m@30S下,对永磁同步电机裸铜线、定子铁芯、转子铁芯和机壳四个关键结构件的温度场进行分析,其结果如图4所示。由仿真结果可以发现,

7、峰值工况下,电机温度最高的部位依然为铁芯两端的线包端部,其最高温度145.8℃。通过对螺旋形冷却结构的电机进行温升仿真,可以发现,当前螺旋形冷却水道结构,在额定工况和峰值工况条件下,都可以满足绕组在长期150℃以及短期150℃条件下的耐温需求,螺旋冷却结构具有较强的散热能力,可以满足产品的使用要求。 3 结语 1.在入口处冷却介质流量一定情况下,螺旋式冷却通道截面参数,对永磁同步电机整体散热能力具有重要影响,同时整车端冷却系统沿程阻力损失、整车冷却系统油泵的选择也具有非常重要影响。 2.螺旋式冷却结构壳体,在额定工况点下,永磁同步电机最高温点位于机壳绕组端部,最高温度为138.2℃,电机

8、可以满足长期150℃耐温的使用要求。 3.螺旋式冷却结构壳体,在峰值工况点下,永磁同步电机最高温度为145.8℃,最高温度区域为铁芯两端的线包端部,电机可以满足短期150℃耐温的使用要求。 参考文献: [1]张舟云, 徐国卿, 沈祥林. 用于电动汽车的电机和驱动器一体化冷却系统[J]. 同济大学学报,2005,33(10):1367-1371. [2]张琪,鲁茜睿,黄苏融,等. 多领域协同仿真的高密度永磁电机温升计算[J]. 中国机械工程学报,2014,34(12):1874-1881. [3]和伟超,吴建华. 电动汽车驱动电机水冷系统的设计及其温度场分析[J]. 轻工机械,2013,31(5):19-25.   -全文完-

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服