Electri c Machines and Control Vol. 21 No. 7 Jul totally enclosed fan-cool TEFC 55 kw DOI 10.
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1 Electri c Machines and Control Vol. 21 No. 7 Jul totally enclosed fan-cool TEFC 55 kw DOI /j. emc TM 15 A X Calculation of 3D whole domain steady temperature fields for TEFC motor FENG Hai-jun 1 DING Shu-ye 2 ZHOU Pu 1 LI Guan-nan 3 1. No. 704 Research Institute of CSIC Shanghai China 2. Nari School of Electrical and Automation Nanjing Normal Univerisity Nanjing China 3. College of Electrical and Electronic Engineering Harbin University of Science and Technology Harbin China Abstract In order to research the temperature field of the TEFC induction motor under rated load conditions a 55 kw asynchronous motor was taken as an example. The motor real structure was simplified using equivalent method and the equivalent model of the actual windings was established by the method of insulation equivalent. Based on the basic law of heat conduction and steady-state heat conduction equation the simulation model of the temperature field was established and the steady temperature field was calculated with finite-element method. The problem of rotor rotation and air flow in motor was solved by using the concept of equivalent coefficient of heat conductivity. Temperature distribution characteristics of the motor was obtained. Temperature field of different positions of the stator core was studied in detail. The temperature distribution inside the rotor was analyzed and temperature rise of single winding and the windings a- long the circumferential direction was also numerically analyzed. At last the experimental test was carried out on the prototype comparing the calculated results with the experimental value and accuracy of the calculation method was verified RAXXJ NCET
2 88 21 Keywords totally enclosed fan-cool induction motor 3D temperature field finite elements method numerical analysis loss characteristic TEFC 1 14 TEFC Fig. 1 Structural schematic of electrical machine 2 2 a 2 b Y2-250M kw Fig. 2 Physical model and interior x λ T x x + y λ T y y + z λ T z = - q } z - λ T n = α T - T f T λ x λ y λ z q 1 α T f x y z 3 n 15 λ eff λ eff
3 Table 1 Heat flux density of each part Re = uδ γ 2 u δ γ R i Re er = 槡 δ Re > Re er 2. 1 λ eff = η Re ln η 3 4 η = r 0 /R i R i r 0 λ eq = n δ i / n δ i /λ i 5 i = 1 i = 1 λ eq δ i i = n λ i 1. 4 α 16 α = v v 6 17 / W /m α 1 = u α 2 = u 0. 6 Fig. 3 Temperature rise of motor casing 0 8 u
4 K 58 K a b c AB 66 K BC CD 62 K DE 61 K 57 K mm 86 K 1 /4 76 K 63 K 3 Fig. 6 6 Temperature change of tooth top in axial length Fig. 4 4 Temperature rise inside of the motor 7 Fig. 5 5 Temperature change in the middle of the axial along radial direction 6 a b c 7 Fig. 7 7 Temperature change of windings along the circumferential direction
5 K 18 K 85 K 4 K π /2 3π /4 1 / Fig. 9 Temperature rise distribution of the single winding K K 8 Fig. 8 Schematic diagram of temperature rise distribution and extraction path 9 11 K 2 K 8 K 4 K
6 K % PT100 Fig Embedding location of the sensor Fig Temperature rise distribution of rotor section 11 Fig. 11 Experimental test platform 13 Fig. 13 Contrast of measured temperature and calculated temperature U D G 1 20 K K K K % K K - 3%
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