0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电动汽车转子油冷电机

jf_IvoARX3P 来源:电机极客 2023-04-19 09:45 次阅读

今天Gary给大家带来一篇关于电动汽车转子油冷电机方案的文献解读,文章详细介绍了油路设计中各个变量的优化过程并对各个方案进行了对比分析。本文对其设计过程进行解读,希望对大家解决实际问题有所帮助。

一、油路走向

首先,来看一下我们要探讨的电机油冷的整体方案,其油路的走向如下图所示:

eed07804-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。

二、电机油冷结构

为实现以上油路,电机前后盖和机壳的结构如下图所示:

eeea2bf0-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

值得一提的是电机机壳的轴向油道采用了多个进出口的方式,这样油道的流阻比较小。

另外,对转子来说,采用了分两段加工后再焊接的形式(这个加工工艺可参考另一篇外文,介绍的是轴的摩擦焊工艺,需要的朋友可以加文末我的微信),转子的结构如下图:

eefce920-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

三、仿真迭代过程

仿真基本过程如下图所示:

ef0f658c-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

仿真的过程就基于温度场和电磁场的双向耦合分析,首先给出初始温度,再通过电磁仿真计算在这一温度下的损耗,再将损耗传递给温度场分析。如此反复迭代,直到稳态。为缩短仿真时间,电磁场仿真采用2D数模,温度场仿真采用3D数模,关于转子和定子相对空气间隙的换热系数参考经验值。

四、实际测量验证

测量电机不同位置和实际温度值,与仿真值进行了对比分析。以2300rpm,7.38Nm工作状态为例,可以得到仿真误差在10%以内。具体的数值见下图:

ef20041e-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

五、电机的优化

1、机壳冷却油道

三种不同形式下的油道如下图:

ef2f16ac-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

分析在不同流量的条件下,三种结构的定子和转子温度如下图:

ef4875de-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

由图表可知,我们可以根据系统流量和温度要求,综合考虑后,确定机壳油道结构。显而易见的是,从a到b,在冷却油流量较低时,绕组的冷却效果得到了明显提高,而c相对于b,冷却效果提高不明显;在冷却油流量较高时,c的冷却效果无论是绕组还是转子都不如b,即使其结构更加复杂。这表明在我们设计机壳油道时,需要结合冷却油的流量来设计,从而找到一个流量和通道设计相匹配的最佳冷却方案。

2、转子进出油口

转子的进油口和出油口的角度是可选的变量,其变量可设置为如下图所示角度。

ef594454-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

通过对几组特定角度值进行仿真,可得出如下图所示结果。

ef6b40aa-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

对比可知,第三组组合为最优解。

六、测试方法

实际样机在定子机壳上开了六个油冷通道。如下图:

ef895b6c-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

测量定转子温度,在定子线包、铁芯、机壳上分别放置热敏电阻,转子上无法直接测量,采用标签纸来测定。测量点如下:

efabccc4-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

试验系统:

efc6864a-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

七、试验结果

三种条件:风冷、单壳体油冷和壳体加轴油冷

结果:

风冷在80分钟后电机温度130℃,而且未达到平衡

单壳体油冷在80分钟后电机温度110℃,达到平衡

壳体加轴油冷在30分钟后电机温度80℃,达到平衡

efe2862e-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

另外,从时间轴上比较,单壳体油冷与壳体加轴油冷在10分钟之前,冷却效果大体相同,30分钟之后,两者冷却效果有明显区别,并且这种区别的趋势在扩大。

f000c06c-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

此方案与常见的单壳体冷却和喷油方案的冷却效果对比,如下表:

f01b4b30-de23-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

八、总结

此方案与传统的风冷相比,线圈温度下降了50%,与单壳体油冷方案相比,线圈温度下降了38%,故是一种有效的提高电机冷却能力的方案。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    155

    文章

    11185

    浏览量

    223151
  • 焊接
    +关注

    关注

    38

    文章

    2751

    浏览量

    58251
  • 变量
    +关注

    关注

    0

    文章

    597

    浏览量

    28115

原文标题:电动汽车转子油冷电机

文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    解读电动汽车转子油冷电机方案

    这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。
    发表于 05-29 09:32 322次阅读
    解读<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>转子</b>油冷<b class='flag-5'>电机</b>方案

    电机电动汽车的发展趋势

    电机电动汽车是目前世界上唯一能达到零排放的机动车。由于环保的要求,加之新材料和新技术的发展,充电机电动汽车进入了发展高潮。    电动汽车作为
    发表于 06-04 01:22

    电动汽车电机

    反馈到电池中,并使电机处于发电状态,将发出的电输送到电池中。因此,电动汽车的驱动机应该称为电机,而不是我们习惯称呼的电动机。例如中大青山采用的双定子磁悬浮复合
    发表于 03-13 13:39

    电动汽车电机技术及其发展研究

    加速发展。正因电动汽车的快速发展,而作为发展电动汽车的关键技术之一的电机技术也在不断发展。本文主要分析了电动汽车电机技术的发展历史和电机技术
    发表于 06-14 14:45

    电动汽车的四种“心脏”大PK

    电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。 由于直流电动机的缺点非常突出,目前的电动汽车已经将直流
    发表于 09-19 17:19

    电动汽车的四种“心脏”大PK

    电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。 由于直流电动机的缺点非常突出,目前的电动汽车已经将直流
    发表于 09-21 17:15

    详解电动汽车电机电控技术

    表现出电动机的工作特性;当电能被转换成机械能时,电机表现出发电机的工作特性。大部分电动汽车在刹车制动的状态下,机械能将被转化成电能,通过发电机
    发表于 12-02 09:57

    电动汽车电机基础知识详解

    、铁芯外侧的外壳、支撑转子轴的轴承组成。交流电机有价格低、以维护、体积小的优点,但是交流电机的控制比较复杂。已经成为交流驱动电动汽车的首选。3、电动
    发表于 10-12 10:37

    电动汽车四种驱动电机解析

    ,目前的电动汽车已经基本将直流电机淘汰。 2.2交流异步电动机交流异步电机是目前工业中应用十分广泛的一类电机,其特点是定、
    发表于 10-15 10:29

    电动汽车的四种驱动电机比较

    损耗,提高了维护成本。此外,电动机运转时的电刷火花会使转子发热,浪费能量,散热困难,还会造成高频电磁干扰,这些因素都会影响具体整车性能。 由于直流电动机的缺点非常突出,目前的电动汽车
    发表于 10-18 11:04

    电动汽车驱动电机的选配原则研究

    电动汽车已经基本将直流电机淘汰。2)交流异步电动机①交流电动机外形图及内部结构(见图3、图4)图3 交流电动机外形图图4 交流
    发表于 10-19 10:19

    电动汽车电机基础知识

    外侧的外壳、支撑转子轴的轴承组成。交流电机有价格低、以维护、体积小的优点,但是交流电机的控制比较复杂。已经成为交流驱动电动汽车的首选。3、电动汽车
    发表于 10-26 10:54

    全面解读电动汽车电机基础知识

    外侧的外壳、支撑转子轴的轴承组成。交流电机有价格低、以维护、体积小的优点,但是交流电机的控制比较复杂。已经成为交流驱动电动汽车的首选。3、电动汽车
    发表于 11-01 10:55

    一文深度解读电动汽车转子电机

    详情见附件
    发表于 06-09 16:22

    深度剖析电动汽车转子油冷电机

    今天给大家带来一篇关于电动汽车转子油冷电机方案的文献解读,文章详细介绍了油路设计中各个变量的优化过程并对各个方案进行了对比分析。本文对其设计过程进行解读,希望对大家解决实际问题有所帮助。 一、油路
    的头像 发表于 04-13 08:53 5844次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>转子</b>油冷<b class='flag-5'>电机</b>