Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Analysis of Heat Transfer in the Air Gap of Electrical Machines Using Empirical Equations and Computational Fluid Dynamics

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F26%3A0191248" target="_blank" >RIV/00216305:26220/26:0191248 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2024_sbornik_1.pdf" target="_blank" >https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2024_sbornik_1.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Analysis of Heat Transfer in the Air Gap of Electrical Machines Using Empirical Equations and Computational Fluid Dynamics

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper deals with the thermal analysis of the air gap using empirical equations and computational fluid dynamics (CFD). First, empirical equations are introduced to calculate the air gap heat transfer coefficients. The thermal air gap model is shown. Next, numerical modelling is discussed, namely the shear stress transport k-omega model. Afterwards, parametric air gap models are presented. The air gap heat transfer coefficients calculated from empirical equations are compared with the air gap heat transfer coefficients from CFD. Next, a comparison between the thermal resistances calculated using the empirical equations and between thermal resistances of CFD is shown. Finally, velocity air gap profiles with air gap temperature contours are presented.

  • Název v anglickém jazyce

    Analysis of Heat Transfer in the Air Gap of Electrical Machines Using Empirical Equations and Computational Fluid Dynamics

  • Popis výsledku anglicky

    This paper deals with the thermal analysis of the air gap using empirical equations and computational fluid dynamics (CFD). First, empirical equations are introduced to calculate the air gap heat transfer coefficients. The thermal air gap model is shown. Next, numerical modelling is discussed, namely the shear stress transport k-omega model. Afterwards, parametric air gap models are presented. The air gap heat transfer coefficients calculated from empirical equations are compared with the air gap heat transfer coefficients from CFD. Next, a comparison between the thermal resistances calculated using the empirical equations and between thermal resistances of CFD is shown. Finally, velocity air gap profiles with air gap temperature contours are presented.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20201 - Electrical and electronic engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2024

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings I of the 30th Conference STUDENT EEICT 2024: General papers

  • ISBN

    978-80-214-6231-1

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    353-357

  • Název nakladatele

    Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication

  • Místo vydání

    Brno

  • Místo konání akce

    Brno

  • Datum konání akce

    23. 4. 2024

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku