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1、隨著空冷汽輪發(fā)電機(jī)容量增加,電機(jī)內(nèi)絕緣的可靠性依賴于冷卻系統(tǒng)散熱能力。合理的優(yōu)化發(fā)電機(jī)定子通風(fēng)結(jié)構(gòu),可以提高傳熱介質(zhì)的利用率,降低電機(jī)溫升。本文根據(jù)200MW大型空冷汽輪發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)流體流動(dòng)與傳熱的特點(diǎn),建立定子端部和多風(fēng)路通風(fēng)系統(tǒng)三維流動(dòng)與傳熱耦合計(jì)算的數(shù)學(xué)模型和物理模型,并給出求解域相應(yīng)的邊界條件及假設(shè)條件,采用有限體積法對(duì)流體場(chǎng)和溫度場(chǎng)控制方程進(jìn)行耦合計(jì)算,可以得到定子端部流體出口處流量及端部繞組、壓板周圍的流體速度空間分布特
2、性,從而確定多風(fēng)路求解域中各風(fēng)路入口的邊界條件及端部各結(jié)構(gòu)件的散熱系數(shù)。分析了端部繞組、壓板周圍不同散熱系數(shù)下,定子繞組、鐵心、壓指和壓板溫度的分布情況。將耦合場(chǎng)計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析,結(jié)果表明端部計(jì)算模型計(jì)算出的各風(fēng)路風(fēng)量,可作為多風(fēng)路模型計(jì)算中各入口的流量邊界條件,及其模型中的基本假設(shè)是合理的。結(jié)論對(duì)大型電機(jī)定子端部散熱系數(shù)選擇提供重要方法和依據(jù)。
在以上大量相關(guān)工作基礎(chǔ)上,提出了兩種方案對(duì)電機(jī)定子結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化:根
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