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屏蔽电机温度场仿真分析
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作者 胡晓琦 张玉龙 《防爆电机》 2024年第6期57-60,90,共5页
科技进步推动屏蔽电机性能有所提升,然而,定子与转子屏蔽套位于气隙两侧,导致气隙加宽,进而降低了电机功率因数和效率,并使电机温度升高更为显著。过高的温度对电机绝缘材料构成严峻挑战,不达标的绝缘将加速老化,增加安全事故风险。同时... 科技进步推动屏蔽电机性能有所提升,然而,定子与转子屏蔽套位于气隙两侧,导致气隙加宽,进而降低了电机功率因数和效率,并使电机温度升高更为显著。过高的温度对电机绝缘材料构成严峻挑战,不达标的绝缘将加速老化,增加安全事故风险。同时,永磁体性能也会受到影响,出现可逆或不可逆的退磁。此外,转轴因高温发生微小形变,降低其结构强度。因此,温升已成为永磁屏蔽电机性能进一步提升的主要障碍。为此,现以永磁屏蔽电机为核心,构建了温度场模型,并详细研究了流体流速、屏蔽套厚度及铁心叠压系数对温度场的影响,为探索屏蔽电机温度场控制方法提供了数据支撑。 展开更多
关键词 屏蔽电机 温度场 屏蔽套 流体流速 铁心叠压系数
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