第四章电磁分析精选PPT.ppt
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1、第四章电磁分析第四章电磁分析第1页,此课件共39页哦三维(三维(3D)模拟)模拟在很多情况下,电磁场分析要以三维(在很多情况下,电磁场分析要以三维(3D)方式进行模拟)方式进行模拟 没有完全轴对称的模型没有完全轴对称的模型衔铁上的通气孔衔铁上的通气孔定子定子周期性截面周期性截面 线圈区域线圈区域靠近孔的饱和区非靠近孔的饱和区非轴对称轴对称2第2页,此课件共39页哦三维(三维(3D)模拟)模拟除除Z轴方向外,模型还有其他方向的电流轴方向外,模型还有其他方向的电流不同电流方向的多个汇不同电流方向的多个汇流排流排3第3页,此课件共39页哦三维(三维(3D)模拟)模拟具有平面和轴对称组合部件的模型具有
2、平面和轴对称组合部件的模型衔铁外形复杂衔铁外形复杂平面型定子平面型定子具有确切外形的衔接和具有确切外形的衔接和廉价迭片定子的致动器廉价迭片定子的致动器线圈区域线圈区域4第4页,此课件共39页哦三维(三维(3D)模拟)模拟轴向非均匀的模型轴向非均匀的模型10极永磁电机,建立了极永磁电机,建立了2极模型极模型定子、永磁体和定子、永磁体和转子具有不同轴转子具有不同轴向长度向长度永磁体永磁体转子转子定子定子5第5页,此课件共39页哦正如二维(正如二维(2D)模拟一样,三维模拟功能也包括静态、交流和瞬态分析)模拟一样,三维模拟功能也包括静态、交流和瞬态分析缺省的线性材料为各向同性(只赋予缺省的线性材料为
3、各向同性(只赋予MURX值)值)三维(三维(3D)材料选项包括对于所有三个方向的正交各向异性选项)材料选项包括对于所有三个方向的正交各向异性选项MURn 和和RSVn(n表示表示X、Y、Z三个方向)三个方向)BH磁化曲线能用于磁导率正交各向异性的任一个方向,其余方向为常磁化曲线能用于磁导率正交各向异性的任一个方向,其余方向为常数数在某正交各向异性方向应用在某正交各向异性方向应用BH曲线时,该方向的曲线时,该方向的MURn应设置为零(只在正应设置为零(只在正交各向异性材料中要求如此)交各向异性材料中要求如此)三维单元包括远场边界单元三维单元包括远场边界单元与二维模拟相同,也支持复杂组合的物理区域
4、与二维模拟相同,也支持复杂组合的物理区域交流分析的绞线导体与块导体交流分析的绞线导体与块导体电压与电流供电电压与电流供电复杂铁磁区域复杂铁磁区域6第6页,此课件共39页哦具有模拟三维模型运动的功能具有模拟三维模型运动的功能周期性边界条件周期性边界条件改变线圈电流改变线圈电流不相同网格不相同网格执行动画文件执行动画文件:mach3d.avi观察转子转动画观察转子转动画10极永磁电机,输入极永磁电机,输入正弦电流正弦电流7第7页,此课件共39页哦单元列式直接影响到模拟的各个方面单元列式直接影响到模拟的各个方面施加通量垂直和平行边界条件施加通量垂直和平行边界条件何为自然边界条件?何为自然边界条件?何
5、为自由度约束?何为自由度约束?BH数据对收敛敏感性的影响数据对收敛敏感性的影响-B2 曲线与曲线与-H 曲线曲线模拟激励的方法(绞线圈)模拟激励的方法(绞线圈)可在模型中包含铁磁区可在模型中包含铁磁区模型中的铁磁模型中的铁磁-空气界面空气界面后处理后处理通量计算(电动势(通量计算(电动势(EMF)计算的起始点)计算的起始点)“磁力线磁力线”显示显示 三维模拟使用多种单元列式三维模拟使用多种单元列式8第8页,此课件共39页哦三维(三维(3D)模拟功能包括三种单元列式类型)模拟功能包括三种单元列式类型标量势单元列式(静态标量势单元列式(静态1)SOLID96简化标势法简化标势法(RSP)用于没有线
6、圈的铁用于没有线圈的铁-空气界面模型空气界面模型差分标势法差分标势法(DSP)用于具有单通量路径的铁用于具有单通量路径的铁-空气界面模型空气界面模型通用标势法通用标势法(GSP)用于具有多通量路径的铁用于具有多通量路径的铁-空气界面模型空气界面模型单元边列式(静态、交流、瞬态单元边列式(静态、交流、瞬态)SOLID117包含任意铁磁区域包含任意铁磁区域周期对称模型必须为全模型周期对称模型必须为全模型-不能有耦合不能有耦合磁矢量势磁矢量势 (MVP)列式(静态、交流、瞬态)列式(静态、交流、瞬态)SOLID97无铁磁区域无铁磁区域(1)如果模型中还有矢量势和界面单元如果模型中还有矢量势和界面单元
7、 INTER115,标量法能用于交流和瞬态模拟,标量法能用于交流和瞬态模拟9第9页,此课件共39页哦标量势单元列式标量势单元列式自由度自由度:MAG通量垂直边界条件:通量垂直边界条件:MAG 自由度必须被约束或耦合自由度必须被约束或耦合通量平行边界条件:通量平行边界条件:这是自然边界条件,不要求施加。这种边界条件施加到模型边界这是自然边界条件,不要求施加。这种边界条件施加到模型边界上,不采用约束或耦合。有相应的菜单来施加标量法的通量平行上,不采用约束或耦合。有相应的菜单来施加标量法的通量平行条件,但只是一个注意项而已,无须使用。条件,但只是一个注意项而已,无须使用。分析中分析中BH曲线的使用曲
8、线的使用 必须检查必须检查-H 曲线,保证其是曲线,保证其是“光滑光滑”的的10第10页,此课件共39页哦-H曲线由下面菜单绘制曲线由下面菜单绘制 Utilityplotdata tables曲线上没有波纹,求解曲线上没有波纹,求解收敛性就很好收敛性就很好选择选择 OK11第11页,此课件共39页哦标量势的激励是基于标量势的激励是基于Biot-Savart 计算的,使用预先定义的线圈形状计算的,使用预先定义的线圈形状-sourc36单单元。因此,对应于线圈或杆导体的有限元区域不必直接建模(象二维磁矢元。因此,对应于线圈或杆导体的有限元区域不必直接建模(象二维磁矢势分析那样)势分析那样)sour
9、c36单元的帮助文件中对单元的帮助文件中对线圈原型定义线圈原型定义12第12页,此课件共39页哦线圈原型常用于某些类型的致动器,但多线圈原型常用于某些类型的致动器,但多数情况下,该线圈以数情况下,该线圈以ARC 型和型和 BAR型相型相组合构成组合构成“跑道跑道”形线圈形线圈 本章后面对此有详细描述本章后面对此有详细描述 ARC型型 构成跑道形线圈构成跑道形线圈转角转角BAR型构成跑道形线圈型构成跑道形线圈 直边直边13第13页,此课件共39页哦 sourc36单元定义单元定义 它们不要求连接成连续单元它们不要求连接成连续单元三个节点用于定义线圈原型的取向和一个特征长度三个节点用于定义线圈原型
10、的取向和一个特征长度在单元实常数中定义导体厚度和电流(安匝数),模型中所用厚度相应于导线在单元实常数中定义导体厚度和电流(安匝数),模型中所用厚度相应于导线位置而不是绝缘厚度位置而不是绝缘厚度电流流向电流流向对于图示线圈:对于图示线圈:线圈长度线圈长度:.05 m厚度厚度.02 m线圈中间点半径线圈中间点半径.10 m取向取向:沿沿+Z安匝数安匝数:1,50014第14页,此课件共39页哦单元的节点:单元的节点:节点节点K 处于线圈中心位置即节点处于线圈中心位置即节点1(0,0,0)节点节点I处于线圈中间半径位置即节点处于线圈中间半径位置即节点2(0.1,0,0)节点节点J决定了线圈取向的定义
11、,即节点决定了线圈取向的定义,即节点3(0,0.1,0)生成单元前需要定义生成单元前需要定义sourc36单元,该单元无单单元,该单元无单元类型选项元类型选项 Preproc.element typeadd/edit/delete ADD线圈实例线圈实例Node JNode INode K箭头方向定义电源取向(右手箭头方向定义电源取向(右手定则定则15第15页,此课件共39页哦单元实常数设置号应该是唯一的,或其它相同线圈一致。实常数应在生成单元单元实常数设置号应该是唯一的,或其它相同线圈一致。实常数应在生成单元前定义。前定义。Preprocreal constants选择选择 ADD选择选择
12、sourc36单元类型单元类型.选择选择 OK16第16页,此课件共39页哦完成线圈定义完成线圈定义选择选择 sourc36 原型原型必须为与单元相对应必须为与单元相对应的实常数的实常数安匝数,方向由前面幻灯片中的红箭头所示安匝数,方向由前面幻灯片中的红箭头所示线圈厚度线圈厚度线圈轴向长度线圈轴向长度DY、DZ的单位制要与模型一致的单位制要与模型一致选择选择 OK17第17页,此课件共39页哦先生成单元前,要设置单元属性先生成单元前,要设置单元属性 Preproccreateelementselem attributes 单元类型单元类型实常数(如前面幻灯片所定义的)实常数(如前面幻灯片所定义
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