解決HEV/EV電機設(shè)計的挑戰(zhàn)
在快速發(fā)展的HEV及EV市場,OEM需要快速地解決這些問題,才能夠滿足越來越短的產(chǎn)品開發(fā)周期的要求。集成式的多物理模擬技術(shù)可以在制作物理樣機之前就讓工程師快速地對各種設(shè)計方案的功能、性能和成本進行評估,從而解決這一挑戰(zhàn)。這種方式可以讓工程師在相對較短的時間內(nèi)對牽引電機的設(shè)計性能及滿足按傳統(tǒng)設(shè)計要求的成本進行優(yōu)化。
在電機/發(fā)電機開發(fā)過程中,設(shè)計小組首先要把重點放在電機的電磁兼容性上。電機組件的最初CAD繪圖和相關(guān)工程規(guī)格為電子設(shè)計優(yōu)化軟件提供初始數(shù)據(jù)——對電機/發(fā)電機的主要特性進行定義,包括永磁材料、線圈結(jié)構(gòu)、線圈匝數(shù)及氣隙等。 本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201612/332233.htm這些參數(shù)然后再為電磁場模擬軟件提供數(shù)據(jù),用于計算電機的扭矩波形——比如說,在車輛以電機模式驅(qū)動的時候扭矩逐漸增加的方式,或車輛在制動再生模式下剎車時電阻的變化情況。軟件還會對車身重量進行分析,以決定加速情況以及在不同狀況下的停機時間。根據(jù)不同的分析結(jié)果,設(shè)計團隊會調(diào)整最基本的設(shè)計參數(shù)(比如永磁體尺寸)對設(shè)計進行優(yōu)化,根據(jù)電機的尺寸、重量和成本來平衡其性能。
扭矩分析結(jié)果還會用于結(jié)構(gòu)力學(xué)求解器中,用于計算動力總成物理部件的機械應(yīng)力、負(fù)荷、變形及振動數(shù)據(jù),其中包括驅(qū)動軸和齒輪系統(tǒng)。振動分析非常重要,因為牽引電機可能是電動汽車上最主要的振動源。此外,設(shè)計人員通過流體力學(xué)求解器來分析電機的熱管理效果,對能量損耗進行繪圖,并確定電機/發(fā)電機總成中的熱量分布情況。將兩個單獨優(yōu)化的零部件組合在一起得到的系統(tǒng)并不一定是最優(yōu)的。對HEV及EV牽引電機的設(shè)計來說,這點尤為明顯——在具體設(shè)計過程中,電機必須作為整個系統(tǒng)的一部分進行設(shè)計和優(yōu)化。該系統(tǒng)還包括電力電子、控制器及其他零部件。因此,一款高性能產(chǎn)品的設(shè)計如果涉及電氣、熱管理、機電、電磁及控制器等不同領(lǐng)域時,就需要采用多領(lǐng)域的系統(tǒng)模擬軟件。這種技術(shù)需要將不同的物理分析結(jié)合在一起,才能得到最優(yōu)的、完美結(jié)合的純電動動力系統(tǒng)。
牽引電機是整個動力系統(tǒng)的一部分,其中包含絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)逆變器、電纜母線以及機械負(fù)荷,這些都要在一個集成模擬軟件中進行建模分析。工程師可以通過電子熱流軟件來確定動力系統(tǒng)中主要熱源的幾何參數(shù)——其中熱源包括IGBT和電機/發(fā)電機中通電的部件。每一個熱源都要單獨對應(yīng)到軟件中的主要興趣點上(POI),同時考慮到空氣循環(huán)和傳導(dǎo)的熱能。系統(tǒng)會對這些數(shù)據(jù)進行處理并生成一個熱模型,從而確定每個IGBT的整體溫度波形圖。分析軟件還會提供與溫度有關(guān)的性能變量,比如電池消耗的電量,從而確保熱量水平不會超過規(guī)定的限值而對IGBT性能帶來負(fù)面的影響。
通過該溫度波形圖,工程師可以利用基于FEA的結(jié)構(gòu)求解器的熱結(jié)構(gòu)分析功能來確定最終的熱應(yīng)力。電子設(shè)計分析軟件用于計算作用于電機/發(fā)電機零部件上的電磁力以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上的機械應(yīng)力分布。工程師可以據(jù)此對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,解決應(yīng)力集中或過度變形問題,或者減輕過度設(shè)計的區(qū)域。在整個電磁及機械開發(fā)過程中,所有的計算分析以及不同物理模型之間的數(shù)據(jù)交換都由統(tǒng)一的模擬平臺負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成,包括那些針對不同負(fù)荷以及對比不同設(shè)計進行的計算。這種多物理聯(lián)合模擬只有在軟件運行環(huán)境統(tǒng)一且程序之間的數(shù)據(jù)流動暢通的情況下才能夠發(fā)揮較高的效率。
舉例來說,我們采用了一個普通的模擬平臺來模擬牽引電機設(shè)計中常見的多物理問題。該模擬的最終目的是要確定定子疊片及線圈上的應(yīng)力及變形數(shù)據(jù),作為振動/聲學(xué)噪音或疲勞分析的初始數(shù)據(jù)。幾何參數(shù)對結(jié)構(gòu)及熱學(xué)分析來說都是非常常見的。磁場求解器計算電磁損耗及磁力大小。獲得的損耗值按單元對單元的方式作為熱應(yīng)力自動導(dǎo)入到熱學(xué)求解器中,從而計算出溫度波形圖。接著溫度波形圖再映射到結(jié)構(gòu)求解器,計算出熱應(yīng)力。
與此同時,熱應(yīng)力的磁力部分從電磁求解器中映射到結(jié)構(gòu)求解器中。工程師可以在結(jié)構(gòu)求解器中直接施加任何額外的力。最終的模擬會把在真實運行條件下所有作用于電機上的負(fù)荷同步計算在內(nèi),從而基于真實條件對電機性能進行模擬。一旦模擬完成,工程師可以通過常用的模擬平臺改變幾何參數(shù)并更新在不同物理狀態(tài)下進行的模擬,而且采用全自動的方式,不必針對各個模擬再重新設(shè)置一遍。
針對每個電流波形,輸出扭矩在某個特定負(fù)載角下達(dá)到最大。為了實現(xiàn)電機和驅(qū)動的優(yōu)化,負(fù)載角和電流同時用于驅(qū)動電機,在給定的幾何參數(shù)下獲得最大扭矩。要想獲取此類曲線,至少要做494種不同組合的模擬,其中并不包括在不同運轉(zhuǎn)溫度下幾何參數(shù)、電機速度和材料屬性發(fā)生的各種可能的改變。這個例子說明,一個常見的內(nèi)置式永磁同步電機設(shè)計的優(yōu)化需要對成千上萬個設(shè)計進行模擬。
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