航空电机自冷风扇安装效应气动影响研究.pdf
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1、 年 月第 卷第 期西 北 工 业 大 学 学 报 :收稿日期:作者简介:朱磊(),西北工业大学硕士研究生,主要从事流体机械气动设计及气动噪声研究。通信作者:刘汉儒(),西北工业大学副教授,主要从事叶轮机械气动热力学研究。:航空电机自冷风扇安装效应气动影响研究朱磊,刘汉儒,李林峰,王世广,赵彦辰,王掩刚(西北工业大学 动力与能源学院,陕西 西安)摘 要:随着多电 全电飞机发展,飞机二次能源电气化程度越来越高。作为电气系统核心部件的电机呈现出小体积、高功率密度的趋势,紧凑电机的散热问题越发严重,自驱风扇冷却系统目前被航空电机广泛使用。以某型航空起发电机轴流风扇冷却系统为研究对象,采用三维计算流体
2、仿真方法分析了孤立风扇以及电机安装后风扇电机耦合模型中风扇流场和气动特性变化,同时还研究了风扇与电机轴向间距变化的气动性能影响。计算结果表明,电机与风扇部件之间的紧密耦合极大影响了风扇内的流动结构,使得风扇出口截面产生畸变势影响,风扇流场出现叶根回流和叶中通道涡以及角区分离面积扩张,并且随着电机与风扇轴向间距的增加,电机对风扇内流动的影响逐渐接近为流量堵塞效果。关 键 词:风冷系统;部件耦合影响;气动影响;数值计算中图分类号:文献标志码:文章编号:()随着未来多电 全电飞机的发展,电力能源应用和管理成为重要的研究课题,航空电机技术的发展得到了大量关注,高效转化和轻量紧凑的航空电机成为关键研究技
3、术,小体积、高功率密度成为航空电机的必然发展趋势。而小体积、高功率密度则意味着电机的散热问题更加突出,过高的温升将造成电机内电流过大、绕组过热甚至使电机烧毁的结果,而良好的电机冷却系统能使得电机绕组承担更高的电流密度,提高电机效率。因此航空电机冷却系统的性能成为目前限制电机向高功率密度方向发展的一个重要问题。自驱动风冷冷却系统的结构简单,除风扇外需要的附加设备较少,便于维护,在对体积质量要求严格的航空电机中应用广泛。对于采用自扇冷却的电机,散热风扇是其冷却系统最为关键的部分,其气动性能以及与电机匹配后实际工作性能将对冷却效果的优劣起到决定性作用,直接关系到电机的寿命以及运行稳定性。因此,如何对
4、风扇进行设计优化以及考虑安装运行影响使其满足气动性能要求成为电机冷却系统性能提升的关键。针对风扇自身气动性能的优化及设计研究较为普遍。国内学者江荧对一种自扇风冷式电机的离心风扇进行了电机与风扇的耦合计算,并对风扇和流道同时进行了优化,但未考虑风扇与电机轴向间距对风扇的气动影响。郑军对 中型高压异步电机进行了电机与风扇的耦合计算,重点对电机内冷却结构进行了优化,但对风扇的性能和流动特性并未进行分析研究。杨爱玲等对某轴流散热风扇的叶片改变其前后掠角进行了三维流场数值模拟。唐涛等则通过轴流风扇转子流场的数值分析,研究出掠动叶片对转子气动特性及声学特性的影响及其作用机理。钟守山等对发动机冷却风扇进行了
5、工作原理分析、设计及优化、数值方法计算以及实验研究,形成了发动机冷却风扇开发平台。周建辉等基于风扇参数化设计和数值模拟程序,分析风扇各主要结构参数对其气动性能的影响,采用并行 方法,基于组合优化策略对风扇进行多参数结构优化。但以上研究均只对孤立风扇进行优化设计研究,并未考虑实际工作时风扇与电机紧密耦合串联工作对风扇性能带来的影响。西 北 工 业 大 学 学 报第 卷指出电机冷却系统的设计应是一个整体设计的过程,而非根据电机的结构和电机性能的经验预测通过放大裕度最后选择满足性能的风扇。等通过不同孔隙率的孔板布置在风扇出口处以模拟节流效果,研究了节流效果对风扇性能的影响,研究表明,出口的节流效果会
6、使风扇特性线出现明显偏移。通过实验以及数值模拟针对小型轴流电机进行了整体研究,描述了电机与风扇耦合的流场细节流动情况,但风扇几何较为简化,忽略了叶片的几何厚度并简化为片体。李波等对风扇串联电机工作时的性能差异进行了研究,表明风扇与电机的串联对其工作性能有极大影响。由此可见风扇的出口安装畸变对风扇性能均有较大影响,风扇的运行工况往往偏离设计工况。对于风扇耦合电机运行来说,由于电机内部结构复杂且风阻很大,风扇与电机安装后气动性能影响研究对电机冷却系统十分重要。本文以某型航空起发电机为研究对象,分别仿真计算了孤立风扇以及风扇电机耦合模型,通过对孤立风扇与风扇电机耦合模型的风扇部件出口截面、流道内流结
7、构以及安装距离气动影响对比分析,揭示电机风冷系统安装效应对风扇的气动影响机理。计算模型及设置 孤立风扇模型的构建本文的航空电机自冷轴流风扇设计参考了文献,该冷却风扇是根据电机风阻实验设计的一个宽弦、大转折角、高稠度的轴流冷却风扇,叶片的弯扭设计可以较好地抑制二次流损失,风扇气动设计参数如表 所示,风扇结构示意图如图 所示。表 叶轮设计参数参数数值叶片数展弦比弦长 直径 设计压升 设计流量()设计叶尖线速度()图 小流量高效率轴流风扇模型轴 流 风 扇 计 算 网 格 由中 的 模块生成,网格划分采用 型网格结构。使用 软件进行气动计算,风扇转速设置为 ,进口边界给定 个参数:总压与总温,固体边
8、界上采用相对无滑移边界条件,且壁面绝热,孤立风扇出口边界条件为根据耦合计算结果得出的风扇出口面平均静压。选用对近壁面自由流有着更高计算精度和适用范围的 湍流模型,网格近壁面处 值小于,网格节点约 万。风扇电机耦合模型轴流风扇安装在航空电机前段,风扇尾缘距离电机入口截面 。该发电机结构主要包括主发电机、主励磁机永磁副励磁机、转轴和壳体,由于实际电机几何复杂,为后期网格划分以及数值模拟计算方便,对电机进行了简化:将电机内的铁芯视为一个整体;定子绕组等效为一个长方体,并与定子铁芯视为一体;忽略键槽连接结构、螺丝螺母螺钉结构、沟槽以及其他对流动和传热影响甚微的不规则结构。简化后的风扇电机耦合模型如图
9、所示,图中,为冷却气体流道。图 风扇电机耦合模型示意图电机流体域网格采用商业软件 进第 期朱磊,等:航空电机自冷风扇安装效应气动影响研究行划分,由于电机内结构是轴对称体,为减小计算量,采用电机的四分之一结构进行网格划分,流体域网格节点数约 万,值在 以内。风扇电机耦合模型网格是由电机网格与孤立风扇网格拼接而成,计算模型如图 所示。模型采取单通道计算模拟方法,采用 进行计算,固体壁面采用无滑移边界条件,电机转子壁面设置为旋转边界条件,转静交界面采用冻结转子法。图 耦合计算域 数值方法验证及网格无关性验证为了校验本文所用数值计算方法的精确性,采用了 公开标模 的实验数据与文献 数值计算结果进行验证
10、。文献中 的数值计算方法与本文所采用数值计算方法一致,与 总压比流量特性实验结果以及公开文献中 数值计算结果的对比如图 所示。本文数值计算结果与实验结果的趋势特征保持一致,与实验的整体误差小于,并略优于文献的计算结果。的结果对比表明本文采用的数值方法较为准确,适用本文风扇计算。图 总压比流量特性对比本文对孤立风扇以及风扇电机耦合模型网格分别进行了网格无关性验证。表 和表 分别为孤立风扇模型和风扇电机耦合模型用不同网格量计算得到的结果,选用总压升系数做为评判依据。综合考虑网格疏密对模型气动的影响,选用了 万网格量的孤立风扇模型与 万网格量的风扇电机耦合模型进行数值计算。表 孤立风扇采用不同网格量
11、得到的计算结果序号网格量 万总压升系数总压升系数相对值差 表 风扇电机耦合模型采用不同网格量得到的计算结果序号网格量 万总压升系数总压升系数相对值差 结果分析风扇电机耦合工作时,风扇出口与电机入口紧密安装,叶片尾缘距离电机入口仅为 倍弦长,电机的存在导致风扇出口出现如图 所示的截面积突变,并不是单纯的背压堵塞影响,而这也将对风扇出口参数以及风扇通道区域内的流体流动产生影响。图 风扇出口不均匀区域 电机对风扇出口截面流动影响图 分别给出了孤立风扇和风扇电机安装后西 北 工 业 大 学 学 报第 卷风扇出口截面静压分布云图,电机对风扇在周向和径向上造成的压力分布规律的影响很大,即在风扇出口造成总压
12、分布规律显著改变,失去旋流特征。在出口径向总压分布规律改变的条件下,随着流动的发展,必然会存在静压分布规律改变,最终导致产生径向压力梯度引起气流径向流动,改变径向速度,形成二次流。这种效果不是简单的孤立风扇施加均匀背压条件所能够代表的,体现了非常强烈的部件上游影响作用。图 风扇出口静压分布由图 速度矢量分布图可以看出,在电机安装的影响下,在近轮毂处存在明显回流,且范围较大。电机堵塞造成气流沿周向流动加剧,流速随半径增大而增大,风扇出口压力也因此沿径向呈规律性分布。图 风扇出口截面速度矢量为了了解风扇出口畸变的影响,图 给出了风扇出口截面轴向速度分布云图。可以看出,孤立风扇旋转时,出口轴向速度呈
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