建立EM-Thermal Coupling Task
CST的電熱耦合模擬流程非常方便操作,只需要建立一個EM-Thermal Coupling Task。在這個任務裡,模擬被分成兩個步驟:先透過Stationary Current Solver(即Js Solver)計算Thermal Loss,然後再透過Stationary Thermal Solver(即THs Solver)計算溫度。

設定Current為300A,透過Js Solver的計算得到Thermal Loss為7.9W。

接下來要利用THs Solver進行熱模擬。在開始求解之前,要特別注意兩點:一是材料熱參數的準確設置,二是設定Cable表面的熱交換係數,這是影響最終溫度模擬結果的關鍵因素。我們把網路上查到的PE材料的熱參數輸入CST。

線纜除了PE材料之外,內部還會填充一些絕緣材料,這裡以聚酯纖維(Polyester)為例,下面是聚酯纖維材料的熱參數。

Cable表面的熱交換係數可以透過CST的Heat Transfer Coefficient Calculation來計算,也可以透過CHT Solver得到。

接下來是THs Solver設置,環境溫度設定為25度。

模擬結果比較與分析
透過THs Solver計算結果,我們可以看到在300A電流的情況下,Cable中心銅線最高溫度達到了97.7度,Cable表面的溫度也達到了89度。在這個溫度下,如果人不小心觸碰線纜表面的話,會有很大的安全隱憂。

接下來為了驗證THs Solver模擬結果的準確度,我們使用CHT Solver對此場景重新進行模擬。可以看到在300A電流的情況下,Cable中心銅線最高溫度達到了94.6度,Cable表面的溫度也達到了86度。這個結果與THs Solver非常接近,表示模擬結果沒問題。

Cable溫度過高會嚴重增加起火的風險,我們把電流從300A減少到150A,重新計算Thermal Loss,從7.9W減少到1.97W。

透過熱模擬可以看到,電流減少到150A,中心溫度為46度,Cable表面溫度40多度,安全隱憂消除。

延伸文章:
周明 - CST熱仿真案例——電動車直流快充Cable熱仿真