应用CFD流固耦合热分析车用高功率密度电机的水冷系统

被引:39
作者
王晓远
杜静娟
机构
[1] 天津大学电气与自动化工程学院
关键词
计算流体动力学(CFD); 水冷系统; 热场; 高功率密度; 电流密度;
D O I
10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2015.09.004
中图分类号
TM303 [电机结构及部件];
学科分类号
摘要
针对高功率密度电机功率大、体积小的特点,通过综合选择水冷系统平衡电机的热量,保证高功率密度电机的散热。利用计算流体动力学(CFD)和热场比较轴向型、周向型、螺旋型3种水冷方式,从流速、冷却效果、水泵功率、温度分布及工艺等多方面综合比较并选择最优水路结构——螺旋型水路,并应用此水路作为高功率密度电机的机壳内部水冷方式。传统电机的电流密度为5.0 A/mm2,通过采用螺旋型水冷系统、优化电机磁路结构和对材料的特殊设计,同样的温升可使电流密度增至10.0 A/mm2。这样在电机体积和重量基本不变的情况下可使电机的功率提高1倍,达到设计高功率密度电机的目标。最后,通过红外热成像仪的温度测试验证螺旋型水路应用CFD流固耦合温度场分布的一致性。
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