Ansoft瞬态场计算步骤及与RMxprt的结果对比.pdf
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1、Ansoft 瞬态磁场计算(未考虑外电路)总结整理:2008-6-4于德国 Kassel大学目录1、说明2、电机额定运行时的瞬态场分析与计算2.1 Setup Boundaries/source(重点考虑 Source Setup)2.2 Setup Solution 选择Setup Solution|Options 2.3 Setup Solution 选择Setup Solution|Motion Setup 2.4 Solve|Nominal Problem 2.5 Post Process Post Press/Transistant date:2.5.1计算平均输出功率:Averag
2、e Output Power 2.5.2计算相电流有效值:2.5.3计算输入电功率,由此可以计算效率2.6 Post Process Post Process/field:2.6.1齿部磁密分布和磁密平均值计算2.6.1.1 齿部磁密分布2.6.1.2 齿部磁密平均值计算2.6.1.3 沿齿弧磁密分布和沿齿磁密分布的差异2.6.2 定子轭部磁密分布和磁密平均值2.6.3 定子轭部磁密分布和磁密平均值2.6.4 气隙磁密分布和磁密最大值3、电机空载额定转速运行时的瞬态场分析与计算3.1 Setup Boundaries/source(重点考虑 Source Setup)3.2 Setup Sol
3、ution 选择Setup Solution|Options3.3 Setup Solution 选择Setup Solution|Motion Setup 3.4 计算结果4、考虑铁耗的计算结果4.1 铁耗计算设置4.2 额定负载时考虑与不考虑铁耗时的比较4.3 负载很小时的比较4.3.1 考虑铁耗时4.3.2 不考虑铁耗时5、Maxwell 与 RmxPrt 计算结果比较5.1 磁密及额定值比较5.2 额定转速时永磁相电势比较5.3 气隙磁密分布6、其他心得1、说明以 16 极 36 槽调速永磁同步电动机为例进行分析电机的瞬态场计算,电机由 RmxPrt 开始,并将该模型加到MAXWELL
4、 11中。RmxPrt 的项目为ad_pmsm(Maxwell File 22KB),Maxwell 中的项目为ad_pmsm_fem.pjt。2、电机额定运行时的瞬态场分析与计算2.1 Setup Boundaries/source(重点考虑 Source Setup)A_phase 绕组源的设置:(1)选择 A 相绕组;(2)使用 Assign|Source|Solid;(3)指定 Solid 为 Voltage,Name 改为 A_Phase;(4)选择 Options,将源的形式Constant改为 Function;(5)选择 Function;(6)选 择 Add,在 函 数 输
5、入 框“=”的 左 边 输 入U_Phase_A,“=”的 右 边 输 入3 50*(2/3)*si n(3 60*5 0sq r tT(显然,B相 应 为:3 5 0*(2/3)*s i n(3 6 0s q r tT,C相 应 为3 5 0*(2/3)*s i n(3 6 0s q r tT)(7)指定 Done回到 2D Boundary/Source Manager(8)在Value框内输入U_Phase_A;(9)选择 Strand;(10)选择 Winding,出现 Winding Setup 指定 PhA 为Positive,PhReA 为Negative;在 Resistanc
6、e框内输入相绕组电阻15.42,在 Inductance 框内输入绕组端部漏感0.00112H(在 RMxPrt 中有该值的输出结果);在Total turns as seen from terminal 框内输入每相串联匝数684;在Number of Parallel Branches 输入并联支路数1;选择 OK 退回 2D Boundary/Source Manager(11)指定 Assign-同样给出A_phase、B_phase绕组源的设置(12)选择 File|Save 与File|Exit,保存并退出边界条件编辑器2.2 Setup Solution 选择Setup Solu
7、tion|Options(1)选择 Manual Mesh(进行自定义剖分,略);在进行完Manual Mesh 后必需的一步是Mesh/Line Match,选择主、从边界的边,to ensure that the meshing points will match at their matching boundaries.If they don not,you will receive an error message about a missing transcript file during the normal solution.(2)在Solber Choice 选择中,选Dire
8、ct For problem where all of the boundaries are well defined,the direct solver is the best choice(3)Transient analysis i、Solution:Start from time zero 在开始时,还没有任何解,因此只能选择Start from time zero 如果对这个问题已有解,可以选择Continue Previous Solution。问题设置可以以任何方式改变(除了结构变化),求解从前解结果开始进行。比如初解的结果终止计算时间为0.2s,则在调整问题设置时终止计算时间变
9、为0.4s,并且选择Start from time zero,则计算从前面的 0.2s 计算结果开始。ii、Time Step Time Step 的大小可以根据一个电机齿距范围内求解点数来确定。假定电机的转速为375rpm,电机槽数为36,电机一个定子齿距的求解点为10 个,则 Time Step 的确定如下:375375/60s1/0.16rpmrevrevs1 个齿距对应的时间为0.16/36=0.004444s;Time Step=0.004444s/10=0.000444s。最后确定 Time Step 为 0.0004s iii、Stop Time 该值关系不大,可以从小值开始,如
10、果电机还没有达到稳定,则可以增大Stop Time,电机的求解可以从前面解的结果开始进行。iv、Model Depth=105mm 电机的轴向铁心长度。注意用2D 瞬态场求解时,没有也无法考虑电机的斜槽。v、Symmetry Multiplier=4 整个电机是求解区域的倍数。缩小求解区域可以降低求解时间。2.3 Setup Solution 选择Setup Solution|Motion Setup(1)从Object 列表中选择Band,选择 Set Band(2)选择 Mechanical Setup i)Initial Angular Velocity:375 给电机的实际运行转速。如
11、果计算额定转速时的状态,则给额定转速值ii)Moment of Inertia:0.0012 给电机的转动惯量。这一惯量值在RMxPrt 中已计算出;实际上电机的稳态性能与转动惯量没有关系,但在2D 瞬态场计算时,如果这一惯量太大,可能导致计算结果发散。因此该值一般比RmxPrt 的计算值要小(实际计算值为0.009262)。iii)Damping:0.0454 由于风阻和其他机械损耗所导致的阻尼,很明显是一个经验值,为了比较路的设计计算结果,该值应该与RmxPrt 中的给定值相同。iv)Load Torque:-19 所要仿真的电机负载转矩,当然可以是额定输出转矩。这一转矩值以负值形式给定。
12、2.4 Solve|Nominal Problem 进行求解。进行求解时,可以随时通过refresh 观察求解结果,主要观察求解是否收敛。求解结果见本窗口中Solutions 中的 Transient Date,其中有各种曲线。可以调整曲线下方的Settings,只看部分时间段曲线形状。下面的两个图形时2D 和 RmxPrt 得到的相反电动势波形。可以看出,两者差别不大。注意在2D 计算中,没有考虑电机的斜槽。另外,2D 计算得到的电势是时间的函数,可以在2D 的后处理中将横坐标由时间变为位置。2.5 Post Process Post Press/Transistant date:在其中可以
13、得到Solve 中的所有曲线结果,但在其中可以对这些结果进行分析和计算,其中包括前面的将横坐标变由时间便为位置。2.5.1计算平均输出功率:Average Output Power 在进行 2D 计算时,给定输出负载转矩和转速,因此电机的输出功率很容易计算,但是也可通过转矩曲线和转速曲线进行计算。在 EMpulse 中,电机的功率Pout 满足下式:_outairgapPPFW其中,FW,表示机械损耗,Pair_gap 为气隙功率,由平均转矩(单位Nm)和转速(单位rad/second)相乘而得。转速为375rpm=39.27rad/s。以下给出平均转矩的计算方法。1)Choose Plot/
14、Open,Select torque.dat,choose OK;2)Choose Tools/Calulator to access the Signal Calculator;3)Select Torque.dat,and choose Copy to copy the torque plot into top of stack of calculator.4)Choose Sample,and define the following parameters:Sample:Time Specify by:Size Start:0.2 Stop:0.3 Size:1000 5)Choose
15、OK to accept the values and return to the signal calculator.6)Enter 39.27 in the Name/Constant field(给定速度)7)Choose*to multiply by the speed in radians per second;8)Choose the integrate button(计算在一段时间内转矩之和)9)Enter 0.1 in the Name/Constant field(给计算平均值的时间段:Stop time-Start time=0.1s)10)Choose“/”to calc
16、ulate the average;11)Choose Preview.The last number in this plot is the average value(曲线的最后一点就是所求的平均转矩);12)Choose max,(给出所求的平均转矩):816.141Nm 因此输出功率为:Pout=816.141-70=746.141;由于给定转矩为19Nm,而不是要求的 19.1,因此输出功率不是750W。2.5.2计算相电流有效值:电流有效值的数值计算公式:211()NIinN1)Choose Plot/Open,Select current.dat,choose OK;2)Choo
17、se Tools/Calulator to access the Signal Calculator;3)Select current.dat:A_phase,and choose Copy to copy it into top of stack of calculator.4)Choose Sample,and define the following parameters:Sample:Time Specify by:Size Start:0.2 Stop:0.3 Size:1000 5)Choose OK to accept the values and return to the s
18、ignal calculator.6)Choose Push to duplicate the entry;7)Choose*to multiply the value in top of the stack by itself(计算 i2);8)Choose the integrate button(计算在一段时间内i2之和);9)Enter 0.1 in the Name/Constant field(给计算平均值的时间段:Stop time-Start time=0.1s)10)Choose“/”to calculate the average;11)Choose(进行开方运算)(这一步
19、可以在最后一步进行,计算结果差别不大);12)Choose Preview.The last number in this plot is the average value(曲线的最后一点就是所求的电流有效值);13)Choose max(得所要求的电流有效值):1.568 相电流的 EMpulse 计算值为 1.568A,RmxPrt 的计算结果为 1.539A,两者差别很小同样可以计算外加相电压有效值,外加相电压是标准的正弦波,因此该值就是350 1/3V。2.5.3计算输入电功率,由此可以计算效率一相输入平均功率的数值计算公式为:11()()NAPu n i nN1)Choose Pl
20、ot/Open,Select current.dat、v_src.dat(外加三相项电压)choose OK;2)Choose Tools/Calulator to access the Signal Calculator;3)Select current.dat:A_phase,and choose Copy to copy it into top of stack of calculator.4)Choose Sample,and define the following parameters(将 A 相相电流离散化):Sample:Time Specify by:Size Start:0
21、.2 Stop:0.3 Size:1000 5)Choose OK to accept the values and return to the signal calculator.(此时 Calculator Stack 中的 A 相电流表示为:Sample(Current.dat_phase)6)将 Calculator Stack 中的 Sample(Current.dat_phase)Load 到 Loaded signals 中;7)将 Calculator Stack 中的 Sample(Current.dat_phase)Clrs(删除);8)Select v_src.dat:A
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