徐骁+戈宝军
摘 要:核反应堆冷却介质驱动电机是高温气冷堆一回路中的关键设备,作用是将氦气作为冷却介质驱动其在系统中交换热量,为研究冷却介质的流体特性与其在电机内的流体场分布对电机温升甚至整个系统的影响。以一台4500kW驱动电机为例,考虑以氦气为冷却介质的风磨损耗公式不同于传统公式,对风磨损耗进行重新计算;通过建立该电机通风系统的3D流体场计算模型,基于流体力学原理,采用有限元法得到通风系统内的流体分布;最后,为更好的研究氦气的流体特性,以空气作为对比对象,分析流体性质差异对电机气隙、转子轴向流速和通风沟径向风速分布的影响;结果表明:在相同条件下,氦冷时流体域内各区域流速低于空冷9.4%,有助于减小风磨损耗对电机温升的影响。
关键词:核反应堆冷却介质驱动电机;风磨损耗;流体特性;三维流体场
DOI:10.15938/j.jhust.2017.03.017
中图分类号: TM346
文献标志码: A
文章编号: 1007-2683(2017)03-0096-06
5 结 论
本文以一台4500kW核反应堆冷却介质驱动电机为例,通过对其流体场分布进行分析,比较不同冷却介质各位置的流速情况,可以得到如下结论:
1)在电机冷却计算中,电机损耗会因冷却介质的不同而发生变化,风磨损耗的影响也是考虑冷却介质冷却性能优越性的重要因素;
2)在进行流体场计算时,通风道内不同部位风速相差很大,因转子旋转须考虑各位置流体的涡流流动对流体场内流速的影响,从而在进行风道内风速计算时不能用传统方法求得平均速度来处理;
3)通过运用对不同冷却介质通风冷却下的电机流体场进行计算分析,发现在相同通风量情况下,氦冷时各位置风速略小与空冷,这是由于不同流体物性方面的差异导致的。空冷流速高于氦冷约9.4%,理论数值上体现出氦气的流体特性。
参 考 文 献:
[1] 任啟森,杨小勇,黄志勇,等.高温气冷堆氦气透平循环工质的热物性[J].汽轮机技术,2006,48(2):93-94,126.
[2] 董宇,戈宝军,殷继伟.基于流体相似理论和三维有限元法计算异步电动机的定子三维温度场[J].大电机技术,2012,(5):5-11.
[3] 戈宝军,安万强,陶大军,等.氦冷驱动电机转子端部温度场仿真[J].哈尔滨理工大学学报,2014,19(4):1-5.
[4] 周封,熊斌,李伟力,等.大型电机定子三维流体场计算及其对温度场分布的影响[J].中国电机工程学报,2005,25(24):128-132.
[5] SHANE M, JPICKERING J,LAMPARD D.Application of Computational Fluid Dynamics to the Cooling of Salient Electrical Machines.ICEM 2000 Espoo Finland,Helsinki University of Technology,August 2000:338-342.
[6] 李偉力,杨雪峰, 顾德宝.空冷汽轮发电机冷却气流风量对定子内流体的影响[J].中国电机工程学报,2009(21):53-61.
[7] 李伟力,付敏,周封,等.基于流体相似理论和三维有限元法计算大中型异步电动机的定子三维温度场[J].中国电机工程学报,2000,20(5):14-17.
[8] 焦晓霞,管春伟,李伟力,等.汽轮发电机不同冷却介质对定子传热特性的影响[J].电机与控制学报,2011,(2):54-62.
[9] 丁树业,葛云中,徐殿国,等.1.5MW双馈风力发电机内流体场分析[J].中国电机工程学报,2012,(21):93-98.
[10]张凤阁,杜光辉,王天煜,等.兆瓦级高速永磁电机通风系统设计与转子表面风磨耗研究[J].电机与控制学报,2014,(2):50-55.
[11]KRZYSTOF Komza,XOS M. LPEZFernández,et al.Computer Modelling of 3D Transient Thermal Field Coupled with Electromagnetic Field in Threephase Induction Motor on Load[J].The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical &Electronic Engineering,2010,29(4):974-983.
[12]霍菲,张晓晨,程鹏.屏蔽电机定子温度场的数值计算与分析[J].电机与控制应用,2006,33(4):7-12.
[13]FUJITA M,KABATA Y,TOKUMASU T,et al.Aircooled Large Turbine Generator with Multiplepitched Ventilation Ducts[C]//2005 IEEE International Conference on Electric Machines and Drives,San Antonio USA,May, 2005:910-917.
[14]任盼秋,严欣平,周光厚,等.1150MW核能发电机定子端部绕组三维建模[J].大电机技术,2012(4):17-20.
[15]路义萍,刘涔钰,李梦启,等.某凸极同步电动机二维流场数值模拟[J].电机与控制学报,2012(9):7-12.
[16]王芳,高斯博,汤文侠,等.大型水氢氢冷却汽轮发电机定子温度分布[J].哈尔滨理工大学学报,2015,20(1):26-30.
(编辑:温泽宇)