一种大型直驱风电机定子散热结构优化设计方法

    公开(公告)号:CN107633143B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710876600.8

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型直驱风电机定子散热结构优化设计方法,实施步骤包括:初始化设定散热结构的厚度参数,建立附带散热结构的风电机定子本体模型,将风电机定子本体模型进行定子刚度分析,不满足定子刚度要求则修改厚度参数,满足要求则继续进行电磁仿真、计算损耗、温度场分析确定当前厚度参数下的散热性能,不满足散热性能要求则修改厚度参数,否则将当前的厚度参数输出。本发明通过在电机定子表面加装散热结构,结构简单、设计巧妙,能够改善电机的散热性能,合理的优化设计其厚度,在保证定子刚度即结构安全的前提下,实现散热性能良好,发电机重量减小,节约风机成本,提高风电机效率和延长风机使用寿命,可进行大规模推广。

    一种大型直驱风电机组的心轴强度优化设计方法

    公开(公告)号:CN107665278B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201710875710.2

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型直驱风电机组的心轴强度优化设计方法,实施步骤包括:对风电机组的锥形心轴建立心轴三维实体模型,将心轴三维实体模型导入有限元分析软件中进行网格划分及材料属性定义,建立心轴有限元分析模型,针对心轴有限元分析模型进行承受载荷计算极限载荷情况下的锥形心轴强度,通过改变锥形心轴的结构参数,得到不同正交数据下的锥形心轴应力测试数据,以锥形心轴强度作为约束条件、锥形心轴的结构参数作为优化变量,针对锥形心轴应力测试数据采用遗传算法对目标函数C进行寻优获取最优的结构参数。本发明能够在达到相同极限应力承载能力的情况下实现风电机心轴结构最优,使得风电机心轴重量得到了优化,节约了风电机组成本。

    一种大型直驱风电机组的心轴强度优化设计方法

    公开(公告)号:CN107665278A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710875710.2

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型直驱风电机组的心轴强度优化设计方法,实施步骤包括:对风电机组的锥形心轴建立心轴三维实体模型,将心轴三维实体模型导入有限元分析软件中进行网格划分及材料属性定义,建立心轴有限元分析模型,针对心轴有限元分析模型进行承受载荷计算极限载荷情况下的锥形心轴强度,通过改变锥形心轴的结构参数,得到不同正交数据下的锥形心轴应力测试数据,以锥形心轴强度作为约束条件、锥形心轴的结构参数作为优化变量,针对锥形心轴应力测试数据采用遗传算法对目标函数C进行寻优获取最优的结构参数。本发明能够在达到相同极限应力承载能力的情况下实现风电机心轴结构最优,使得风电机心轴重量得到了优化,节约了风电机组成本。

    一种大型直驱风电机定子散热结构优化设计方法

    公开(公告)号:CN107633143A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710876600.8

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大型直驱风电机定子散热结构优化设计方法,实施步骤包括:初始化设定散热结构的厚度参数,建立附带散热结构的风电机定子本体模型,将风电机定子本体模型进行定子刚度分析,不满足定子刚度要求则修改厚度参数,满足要求则继续进行电磁仿真、计算损耗、温度场分析确定当前厚度参数下的散热性能,不满足散热性能要求则修改厚度参数,否则将当前的厚度参数输出。本发明通过在电机定子表面加装散热结构,结构简单、设计巧妙,能够改善电机的散热性能,合理的优化设计其厚度,在保证定子刚度即结构安全的前提下,实现散热性能良好,发电机重量减小,节约风机成本,提高风电机效率和延长风机使用寿命,可进行大规模推广。

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