风扇可以x61模拟风扇发电机吗

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发电机温度场分析和数值计算
本文TAG:      
作者:时新鹏 QQ:  出处:原创  阅读:1249  推荐:0
基于UG NX 热流模块,对已运行的发电机1/2建模进行温度场分析。用热流耦合法对计算模型进行求解,得到电机内各部分温度分布。与电机运行日志比较非常吻合,其数据没有区别。说明用热流耦合法求电机温度其准确性可代替真机实验。对电机设计、研发和优化有一定的指导作用。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
&&&热流耦合场模型的建立
热流耦合分析的物理模型.
物理模型是严格按照水轮发电机SFW2-J0设计图纸建立的。根据电机结构的对称性,建立了发电机结构的1/2作为分析模型如图2.1所示。由于模型的复杂性,为了保证计算的可行性,在保证计算准确性的前提下对流场和温度场求解区域结构上做出如下假设。
1.&简化掉转子磁极阻尼环和端箍支架、端部线圈连接线等细节。
2.&定转子线圈和其绝缘被看作是一个整体,定子铁心也作为整体处理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图2.1 :1/2物理模型
分析的流体域模型
&流体域模型是在物理模型基础上建立的。如图2.2所示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & 图2.2 :1/2流体域模型
有限元分析
数学模型及控制方程
电机内部通风散热计算是一个多学科耦合的问题,主要涉及到材料学、电磁学、传热学、流体动力学。本例主要着眼于流场和温度场二者互相影响、互相耦合的模拟仿真问题。电机工作时,通入的空气介质与固体之间、固体与固体之间将产生对流换热和导热过程,其原理主要是传热学中的传热基本定律。
在热力学第一定律基础上,结合傅里叶定律,获得温度场数学表达式,再得到导热微分方程。推导出的笛卡尔坐标系下三维非稳态导热微分方程的一般形式如下:
其中,导热物体中的任意点坐标为(x,y,z),在该点分割出一个平行六面体微元dV,单位体积发热率为&P,& 、c、& &为微元体的密度、比热容和时间
对于对流换热问题,用数学方法解决时要求解包括两种情况的方程组:质量的连续性方程、动量的运动方程
和能量守恒方程。
1.连续性微分方程:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.运动微分方程
3.能量微分方程
式中:cp-比热容(j/(kg.k));&-密度(kg/m3);&-导热系数(W/(m.k))。上述四个方程是采用UG NX软件进行三维数值模拟的理论依据。
求解类型的选择
&&&&& UG NX热和流是一个综合的热传递和流仿真套件,它将热分析和计算流体动力学 (CFD) 分析结合起来了。这两个求解器可以单独运行,也可以一起运行,本例需要一起运行。对于流解算方案类型,采用标准的湍流&-&两方程模型。
仿真边界条件
该发电机通风系统的冷却介质为空气,忽略浮力影响;空气的流速小于声速,可以不计流体的压缩性,作为不可压流体运动来处理;系统无外力影响,边界条件自动建立,环境温度取40℃。
通风系统的边界条件有:一是进出口为开口流。二是1/2对称处为对称面。三是定转子空气域网格,实体网格。四是空气流动面。壁摩擦设为光滑-有摩擦,无滑动壁。五是移动旋转框;旋转转速为额定转速750r/min.
&&& 热边界条件有:1.仿真对象,磁极线圈与极身磁轭之间的耦合,因有绝缘板可看为是绝热即不进行热传递. 风扇与磁轭之间的耦合。2.热约束,对流到环境:磁极线圈迎风面,极靴面与定子铁心内圆面、定子铁心通风槽面、定子线圈直线部分、定子线圈端部、定子空气域与机座壁之间的对流。传热系数的确定:是根据通风系统流场分析后得到风速决定的。3.热载。磁极线圈、极靴、定子线圈、定子铁心等损耗分别为5、40/2(w).
有限元解算结果
热流耦合法可以看做是流体动力学和传热学运动基本方程控制下,对流场和温度场的耦合数值模拟。通过这种数值模拟,我们能得到极其复杂问题的流场和温度场内各点位置上的基本物理量,如风速、风压、温度等的分布,以及旋涡分布特性。
图3.1是电机各部分温度分布图。定子线圈的最高温度在直线部对称面处为79.01℃,端部为67.7℃;磁极线圈背风面对称处81.84℃,迎风面为76.18℃,相差5℃左右;定子铁心最高温度处于外端53.19℃,转子轭最高温度处于对称处为50.9℃;定子空气域如图3.2,与机座接触面约为44.7℃。&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图3.2 电机空气域图&
电机运行数据
从电机运行日志上可看出,模拟值与电机运行数据非常吻合,证明了用热流耦合法求解电机内温度是很准确的,完全可以代替实验
电机内温度及其分布的准确计算有赖于电机各部件的表面散热系数,表面散热系数计算是以流过物体表面的流体速度而定的,所以说电机各部分的热计算有赖于通风计算;所以电机的热计算是流场和温度场耦合求解的过程。采用UG NX 热流耦合模块功能,能够准确地模拟发电机内部流场和温度场分布,为发电机设计、研发和优化提供有效依据。
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 All Rights Reserved660 MW汽轮发电机轴流风扇通风特性数值模拟与分析
风扇是汽轮发电机通风冷却系统中最重要的组成部件之一,为冷却气体在发电机内的循环流动提供克服流动阻力所需的压升。汽轮发电机由于自身的结构特点及空间布置的限制,多采用轴流式风扇,但不同通风冷却系统的发电机,轴流风扇的形式往往有较大差异。一般而言,转子采用自通风形式的发电机,如气隙取气斜流通风,风扇设计的压升要求较低,风扇的叶片也呈现轮毂比比较小、弦长较长、叶片数目较少、单级布置等;转子采用强迫通风的发电机,如轴向-径向通风,风扇设计的压升要求较高,风扇的叶片轮毂比比较大,弦长较短、叶片数目较多、多级布置、增设静叶等。本文以本厂设计生产的660MW气隙取气斜流通风水-氢-氢汽轮发电机风扇为研究对象,对其气动性能进行模拟和分析,为发电机风扇的系列化、标准化和叶型的进一步优化提供依据。当今,对于风扇的研究与设计,试验和数值模拟是两种比较常用的方法。由于试验的成本高、周期长、且无法完整了解整个流场特性等缺点,再加上近年来数值计算在风扇模拟方...&
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