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光伏产业用真空泵屏蔽式电动机设计研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:03:52
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光伏产业用真空泵屏蔽式电动机设计研究【摘要】:真空泵用屏蔽电动机具有完全密封、高可靠、低噪音等特点,是营造光伏太阳能产业生产线环境的关键设备。由于定转子间金属屏蔽筒受到旋转磁场的作

【摘要】:真空泵用屏蔽电动机具有完全密封、高可靠、低噪音等特点,是营造光伏太阳能产业生产线环境的关键设备。由于定转子间金属屏蔽筒受到旋转磁场的作用产生电磁感应损耗,进而产生发热引起屏蔽筒温升、热变形和热应力,直接导致屏蔽筒膨胀、起鼓、破裂和泄漏,影响太阳能光伏元器件的品质和成品率;有时候会造成整条生产线成批部件报废,经济损失很大。探索真空泵屏蔽电动机泄漏的根源和探寻改进方法和措施是亟待解决的实际工程难题,本文采用有限元分析方法,对真空泵屏蔽电动机损耗、温升、热变形和热应力进行分析。 首先,回顾了屏蔽电动机的发展历史,总结了屏蔽电动机的结构、原理和特点,分析屏蔽筒电磁感应损耗的计算方法和存在问题。使用商业有限元分析软件对屏蔽电动机屏蔽筒涡流分布仿真计算,得到屏蔽电动机屏蔽筒电磁感应损耗、定转子铁耗和定子铜耗,分析对比电阻率不同材料制成屏蔽筒时屏蔽电动机各项损耗的变化。 其次,建立真空泵屏蔽电动机温度场分析模型,结合ANSOFT仿真得到各部分损耗数值,利用ANSYS软件计算,分析不同屏蔽筒材料屏蔽电动机温度分布特点。提取屏蔽电动机温度分布曲线,揭示了屏蔽电动机在稳定运行时主要部件之间温度的关系。 再次,将真空泵屏蔽电动机温度场计算结果导入ANSYS应力场计算中,得到了屏蔽电动机稳定运行时定子屏蔽筒的热变形和热应力,通过对不同材料定子屏蔽筒热变形、热应力和端部应力的对比分析,得出屏蔽筒材料选材合理化结论。 最后,在温度场分析的基础上,对改进的“礼帽”形屏蔽筒应力场进行了分析,并与传统屏蔽筒应力场对比,验证该新型屏蔽筒的可行性与有效性。 【关键词】:屏蔽电动机 真空泵 电磁感应损耗 温度场 热变形
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TB752;TM302
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第1章 绪论8-13
  • 1.1 真空泵的发展与应用8-9
  • 1.2 真空泵屏蔽电动机的发展趋势与优缺点9
  • 1.3 涡流分析与温升及热应力研究的目的和方法9-11
  • 1.3.1 损耗分析的目的和方法9-10
  • 1.3.2 温升及热应力研究的目的和方法10-11
  • 1.4 本课题的来源、意义、内容和主要工作11-13
  • 1.4.1 本课题的选题来源及其意义11-12
  • 1.4.2 本课题的研究内容12
  • 1.4.3 本课题完成的工作12-13
  • 第2章 真空泵屏蔽电动机的涡流场分析13-26
  • 2.1 涡流场的理论基础13
  • 2.2 真空泵屏蔽电动机的涡流分析基础13-19
  • 2.2.1 真空泵屏蔽电机的结构特征13-15
  • 2.2.2 真空泵屏蔽电动机技术参数和主要尺寸15-16
  • 2.2.3 屏蔽电机材料的给定16-17
  • 2.2.4 屏蔽电机性能分析初设定17-19
  • 2.3 真空泵屏蔽电动机性能分析19-25
  • 2.3.1 屏蔽电动机起动特性分析19
  • 2.3.2 屏蔽电动机二维涡流场分析19-23
  • 2.3.3 屏蔽筒三维涡流场分析23-25
  • 2.4 本章小结25-26
  • 第3章 真空泵屏蔽电动机的温度场分析26-35
  • 3.1 真空泵屏蔽电动机温度场分析26-27
  • 3.2 电机温度场分析的传热学要点27-29
  • 3.3 温度场稳态分析条件设定29-30
  • 3.3.1 真空泵屏蔽电动机温度场三维建模29
  • 3.3.2 温度场材料的给定29
  • 3.3.3 温度场热负荷与散热系数的给定29-30
  • 3.4 真空泵屏蔽电动机温度场结果分析30-33
  • 3.5 本章小结33-35
  • 第4章 屏蔽筒的热应力分析与改善35-45
  • 4.1 热弹性力学基本方程35
  • 4.2 屏蔽筒热应力及其危害35-36
  • 4.3 真空泵屏蔽电动机应力场描述36-37
  • 4.3.1 应力计算模型的建立36-37
  • 4.3.2 材料属性的给定37
  • 4.4 应力计算结果分析37-41
  • 4.5 新型屏蔽筒结构分析41-44
  • 4.6 本章小结44-45
  • 第5章 结论45-47
  • 参考文献47-49
  • 在学研究成果49-50
  • 致谢50


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