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电磁场基础知识第四章-1.ppt

1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,January 30,1999,4.1-,*,*,用,ANSYS/,Emag,进行电磁场分析,版本5.5(001172),第四章,第1节,三维电磁模拟,三维(3D)模拟,在很多情况下,电磁场分析要以三维(3,D),方式进行模拟,没有完全轴对称的模型,衔铁上的通气孔,定子,周期性截面,线圈区域,靠近孔的饱和区非轴对称,2,三维(3,D),模拟,除,Z,轴方向外,模

2、型还有其他方向的电流,不同电流方向的多个汇流排,3,三维(3,D),模拟,具有平面和轴对称组合部件的模型,衔铁外形复杂,平面型定子,具有确切外形的衔接和廉价迭片定子的致动器,线圈区域,4,三维(3,D),模拟,轴向非均匀的模型,10,极永磁电机,建立了,2,极模型,定子、永磁体和转子具有不同轴向长度,永磁体,转子,定子,5,正如二维(2,D),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,MURX,值),三维(3,D),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RSVn(n表示X、Y、Z三个方向),BH,磁化曲线能用于磁导率正交各向异性

3、的任一个方向,其余方向为常数,在某正交各向异性方向应用,BH,曲线时,该方向的,MURn,应,设置为零(只在正交,各向,异性材料中要求如此),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,交流分析的绞线导体与块导体,电压与电流供电,复杂铁磁区域,6,具有模拟三维模型运动的功能,周期性边界条件,改变线圈电流,不相同网格,执行动画文件:,mach3d.,avi,观察转子转动画,10,极永磁电机,输入正弦电流,7,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,何为自然边界条件?,何为自由度约束?,BH,数据对收敛敏感性的影响,-B,2,曲线与,-H,曲线,模拟激

4、励的方法(绞线圈),可在模型中包含铁磁区,模型中的铁磁-空气界面,后处理,通量计算(电动势(,EMF),计算的起始点),“,磁力线,”,显示,三维模拟使用多种单元列式,8,三维(3,D),模拟功能包括三种单元列式类型,标量势单元列式(静态,1,),SOLID96,简化标势法,(,RSP),用于没有线圈的铁-空气界面模型,差分标势法,(,DSP),用于具有单通量路径的铁-空气界面模型,通用标势法,(,GSP),用于具有多通量路径的铁-空气界面模型,单元边列式(静态、交流、瞬态),SOLID117,包含任意铁磁区域,周期对称模型必须为全模型-不能有耦合,磁矢量势 (,MVP),列式(静态、交流、瞬

5、态,),SOLID97,无铁磁区域,(,1,),如果模型中还有矢量势和界面单元,INTER115,,标量法能用于交流和瞬态模拟,9,标量势单元列式,自由度:,MAG,通量垂直边界条件:,MAG,自由度必须被约束或耦合,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,。,分析中,BH,曲线的使用,必须检查,-H,曲线,保证其是,“,光滑,”,的,10,-H,曲线由下面菜单绘制,Utilityplotdata tables,曲线上没有波纹,求解收敛性就很好,选择,OK,11,标

6、量势的激励是基于,Biot,-,Savart,计算的,使用预先定义的线圈形状-,sourc36,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(象二维磁矢势分析那样),sourc36,单元的帮助文件中对线圈原型定义,12,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,ARC,型和,BAR,型相组合构成,“,跑道,”,形线圈,本章后面对此有详细描述,ARC,型 构成跑道形线圈转角,BAR,型构成跑道形线圈 直边,13,sourc36,单元定义,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,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

7、导线位置而不是绝缘厚度,电流流向,对于图示线圈:,线圈长度:.05,m,厚度.02,m,线圈中间点半径.10,m,取向:沿+,Z,安匝数,:1,500,14,单元的节点:,节点,K,处于线圈中心位置即节点1(0,0,0),节点,I,处于线圈中间半径位置即节点2(0.1,0,0),节点,J,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,sourc36,单元,该单元无单元类型选项,Preproc,.element typeadd/edit/delete ADD,线圈实例,Node J,Node I,Node K,箭头方向定义电源取向(右手定则,15,单元实常数设置号应该是唯

8、一的,或其它相同线圈一致。实常数应在生成单元前定义。,Preproc,real constants,选择,ADD,选择,sourc36,单元类型.,选择,OK,16,完成线圈定义,选择,sourc36,原型,必须为与单元相对应的实常数,安匝数,方向由前面幻灯片中的红箭头所示,线圈厚度,线圈轴向长度,DY、DZ,的单位制要与模型一致,选择,OK,17,先生成单元前,要设置单元属性,Preproc,createelements,elem,attributes,单元类型,实常数(如前面幻灯片所定义的),人工生成单元(不用自动生成网格),Preproc,createelements-auto numb

9、ered-thru nodes,(,顺次选取节点,2,3,和1),如果要根据实常数中设置的尺寸来显示线圈图形,则图形设置必须变更。,Utility,plotctrls,stylesize and shape,选择,OK,18,在某些情况下,要求将,“,增强图形,”,方式转换为,“,全图形,”,方式,Utility,plotctrls,stylehidden line options,箭头长度由绘图控制选项控制,PlotCtrls,stylevector arrow scaling,注:在标准工具栏中可直接设置,“,增强图形,”,(将其关闭),19,利用改变实常数数据可改变线圈特征,Prepro

10、c,real constants,选择,EDIT (,初始生成的设置),将0.05改为0,.1,选择,OK,20,应建完整的线圈组模型,实际上有例外,线圈远离铁芯区域,对铁芯内磁场产生不重要的影响,模型中只建立了2个极和,1/2,轴向长度,21,标量列式包括三种型式的标量势,每一种适用于特定的物理区域,。,可以采用简化标量势,(,RSP),的物理区域有,:,铁磁区和永磁体,无线圈的铁磁区域,无铁磁介质的线圈,22,RSP,优点:,模拟分析为单步求解,相对于其它标量方式,其计算量最小,RSP,缺点:,“,数值相消,”,使,RSP,方法在铁磁模型内不能使用,sourc36,单元励磁,23,RSP,

11、方法适用于模拟含有铁空气界面和永磁体的系统分析目的为确定转矩与转角的关系,10,极迭片电机的2极,每极锥角为15度,24,差分标量势,(,DSP),方法可用于模拟,:,线圈与铁磁介质区相连,永磁体,无铁磁区的线圈,限制:模型几何体必须满足单连通条件。,当铁芯磁导率接近于无限大则铁介质中磁场强度接近零时,可确定为单连通(致动器、具有空气隙电机等),缺点,:,求解为二步过程,25,直线加速器的,C,形磁体,气隙,线圈产生磁场控制带电粒子运动,带电粒子运动,这是一个当铁芯磁导率变得很大时,磁场强度接近零的实例,26,DSP,方法适合于模拟含有铁和空气界面以及,sourc36,单元电流源的系统,分析目

12、的是确定在指定定子电流形式时转矩与转角的关系,10,极电机的两极模型,三相电机的绕组截面,27,通用标势法适用的物理模型,:,Sourc36,单元可与铁磁区相连,磁体励磁,通量条件可以定义通量(,Webers,),可在无铁芯介质的模型采用,Sourc36,单元,限制:模型几何体必须满足多连通条件,若当铁介质磁导率为无限大时,铁芯内磁场并不接近零,则可确定为满足多连通条件(变压器、导磁体、具有多通量路径的模型等),缺点:,要分三步求解,28,闭合磁路电感线圈,实例:当铁芯磁导率变大时磁场不为零(多连通),29,模拟远场区域的模型有二种远场边界单元(,infin47,和,infin111),inf

13、in47,这是一个,“,壳,”,形单元,可用,“,esurf,”,生成,模型外表面不要求设置其它标志,远场自由空间,从帮助(,Help),查看,infin47,单元,30,infin111,砖型单元,本单元比使用,infin47,更精确,单元的外表面要求设置标志,Preproc,loadsapplyflags-infinite surface-on areas,中间节点适用于具有中间节点的六面体单元(,solid98),31,单元边列式是一种最先进的用于模拟三维(3,D),复杂铁磁模型的计算方法,自由度:,AZ (VOLT,用于交流或瞬态分析),通量垂直条件,:,这是自然边界条件,不要求施加。

14、这种条件加到模型边界,不用约束和耦合,通量平行边界条件,AZ,自由度必须加约束,模拟时使用,BH,曲线,-B,2,曲线必须确认为,“,光滑,”,中间节点,32,利用线圈励磁的模型与二维(2,D),模拟相似:线圈区域必须为有限元网格,.,电流密度有三个分量,JSX,JSY,JSZ,这些分量对应于单元坐标轴方向,任意直角坐标系,任意圆柱坐标系,总体坐标系,转角部分需要,JSY(,局部柱坐标系的环向方向),直段部分用总体坐标系,线圈区截面,33,3,D MVP,列式,自由度:,AX、AY、AZ (VOLT,用于交流或瞬态分析),通量垂直边界条件,:,这是自然边界条件,但是,垂直于边界的,A,分量必须

15、设为零,X-Y,平面,AZ,必须约束为零,X-Z,平面,AY,必须约束为零,Y-Z,平面,AX,必须约束为零,34,通量平行边界条件,模型平面内的,A,分量必须设置为零,X-Y,平面,AX,和,AY,必须约束为零,X-Z,平面,AX,和,AZ,必须约束为零,Y-Z,平面,AY,和,AZ,必须约束为零,35,三维应用,36,三维应用,37,模拟中使用,BH,曲线,-B,2,曲线必须确认为,“,光滑,”,利用线圈励磁的模型相似于单元边列式法:线圈区域必须为有限单元模型,.,电流密度有三个分量:,JSX、JSY,和,JSZ,38,本章包括下面实例,以显示三维模拟能力,三维衔接铁磁体,静态模拟,DSP,方法求解,三维致动器,静态模拟,单元边方法求解,块导体内的三维杆,交流模拟,单元边方法求解,三维汇流排,静态模拟,MVP,方法求解,39,

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