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电动汽车轮毂电机温升与冷却特性仿真研究
作者:姚宏义 加工时间:2019-07-20 信息来源:吉林大学
关键词:电动汽车;;轮毂电机;;温度场分析;;水冷散热
摘 要:在能源危机与环境恶化的大背景下,大力发展电动汽车并以此来取代传统内燃机车已经成为国家的战略性规划。近年来,在国家相关政策的扶持与推动下,电动汽车进入了迅速发展的新阶段。轮毂电机驱动系统是电驱动技术的一种,由车轮内装电机直接驱动车轮,具有动力性能优越、传动效率高、便于实现主动控制和车身造型自由度大等优点,被誉为是电动汽车最理想的驱动方式。汽车行驶工况复杂,要求轮毂电机具备较高的功率,来满足起步、爬坡和加速的需求,同时轮毂电机独特的安装位置和狭小的安装空间要求其具有更加紧凑和轻量化的结构,从而使得轮毂电机的生热与散热较其他驱动电机更加严峻。电机中的绝缘材料和永磁体对温度的变化较为敏感,过高的温升会造成永磁体的退磁和绝缘材料的失效,从而降低电机的工作性能和寿命。因此,轮毂电机的温升与散热已成为制约轮毂电机运用和发展的关键性问题。本文选取某外转子轮毂电机作为研究对象,针对轮毂电机的温升与冷却问题展开了深入的研究。本文的研究按三部分内容展开,第一部分主要进行了电机损耗的计算,准确的计算热损耗是进行电机温度场分析的和散热结构设计的基础和依据。本文在电机电磁场理论的基础上,结合有限元仿真方法,进行了电动汽车典型行驶工况下电机损耗的计算和分析。得到了不同转速和过载倍数下电机的损耗分布,结果表明,随着转速和过载倍数的增加,电机整体损耗呈上升趋势,因此高转速和大过载倍数工况是进行温度场分析和散热设计时应该重点关注的工况;第二部分进行了不同工况下自然风冷电机的温度场分析,并针对过热工况进行了电机水冷系统初步设计。最后对比分析了不同冷却方式和不同冷却结构下,电机的温度场分布和冷却效率。结果表明,风冷仅能满足低转速和低负载工况的散热需求,高速和大过载倍数下会造成电机过热;水冷具有较高的冷却效率,是轮毂电机较为理想的冷却结构。为了获得较高的冷却效率和较低的冷却系统能耗,第三部分在初步设计的液冷结构上进行了优化设计,归纳总结得到了冷却介质参数和管路结构参数对电机温度场和冷却系统流体场的影响规律。
内 容:原文可通过湖北省科技信息共享服务平台(http://www.hbstl.org.cn)获取
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