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德國SADEN24V直流發電機小型電瓶充電用參數
建立了水冷系統的雙定子無刷電發電機的三維有限元模型,對雙定子無刷電發電機內部的溫升規律進行了分析。探究了在不同的冷卻條件下DSBDFG的溫度分布并分析其中規律,發現冷卻介質和機殼材料等皆對電機溫升有影響。與冷卻油跟乙二醇等冷卻液相比,水的冷卻效果是的。乙二醇的濃度越大,傳熱系數越低,這會導致電機溫升的增大。用鋁等導熱性能好的材料代替鑄鐵當機殼,也對電機的溫升降低有著積極的作用,但是會提高成本。
對雙定子無刷電發電機的冷卻系統和溫升進行了研究,成果和主要工作如下:
(1>依照雙定子無刷電電機的結構尺寸參數繪出發電機的總體結構,給出三維模型。闡述了DSBDFG的磁場調制機理并介紹了DSBDFG的運行方式。
(2>建立了DSBDFG的傳熱三維物理模型,根據傳熱換熱關系方式搭建電機的熱網絡平臺,利用Matlab編寫電機各部件溫升計算程序,通過求解導熱方程組,得到了各部件溫度分布。計算電機各部分的生熱率和散熱系數,對DSBDFG的穩態溫度場進行了有限元仿真。
(3)根據溫度場和流體力學的基本理論研究了電機的水路冷卻結構,對雙定子無刷電發電機的水冷系統進行了設計,選取不同的水冷結構;對比周向螺旋型和軸向"Z”字型的水路,綜合水路結構的流動跡線、流阻、溫度等因素最后選擇螺旋型水冷結構為雙定子無刷電發電機的機殼冷卻方式。保證入水口截面積一致,改變水路入口長方形的截面尺寸,分析螺旋型水路結構的散熱效果,得到螺旋水路截面長寬比y =2時的冷卻結構更適合此發電機。保證螺旋型水道的散熱面積不變,改變水道的個數,分析發現水道個數越多,水的流速和流阻就越大,導致水泵消耗的功率也就越大,分析之后最終選擇數目為6的螺旋型水道。最后分析對比不同的冷卻水流速,并對溫度場進行仿真可以看出隨著水速的增加,各部件的溫度在一定程度上先是隨之增長,然后趨勢就變緩慢,最后外水路的水速選取1. 8m/s,內水路的水速則選1 m/s o
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