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在磁场计算中,传统的所谓磁路法是宏观地捕捉磁场,用平均磁路长来求解析区域的平均磁通分布。而有限元法则可能对区域进行微观解析。甚至连局部的磁通紊乱也可以计算。因此,也可求出铁损最小的具有最佳磁通分布的铁心形状,成为实现电气设备最佳设计的有力武器。尤其是有限元法可以简单地描绘磁感应线图,从而使人用肉眼可直接观察到磁通分布,因此,对磁路设计者和研究人员是极为有用的。 相似文献
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本文的研究对象为三相10kW的磁通切换永磁电机(FSPM),该电机主要用作电动汽车的起动发电机。本文基于有限元法(FEM)计算磁通切换永磁电机的损耗值,并进行实验验证;其次本文利用Ansys Fluent仿真磁通切换永磁电机稳态温度场分布和暂态温度场分布,进行实验验证;最后本文基于磁通切换永磁电机的温度场数值模型和计算流体力学(CFD)仿真对电机现有的水冷结构进行优化分析,提升水冷结构的冷却性能。 相似文献
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以2600kW矿井直流电动机为例,在建立其二维有限元数值模型基础上,对不同换向极宽度情况下,换向极采用不同绕组分布及不同第二气隙分布下负载工况磁场分布进行了分析。同时,利用额定负载时换向极身中的磁通与穿过气隙的总磁通,对换向极漏磁系数进行了计算与分析。 相似文献
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This paper considers the flux distribution in ferrite orthogonal cores. To understand the operation of an FOC, the flux distribution must be known. We classify the flux components into four parts according to the flux pattern by using a flux distribution diagram. The flux control characteristics can be obtained by considering the component fluxes. The result of the analysis is a better understanding of the role of the component fluxes in improving the performance of the flux control characteristics. 相似文献
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无刷直流电机中气隙磁密及电势波形的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
用解析函数拟合无刷直流电机的气隙磁密分布,求取了电机定子磁链随转子位置角的变化,进而求得电枢绕组电势波形,给出了该方法计算结果与有限元分析的对比。 相似文献
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用三维有限元方法研究了不同开距下杯状带铁心和不带铁心两种纵磁触头的磁场特性,包括纵向磁感应强度和纵向磁场滞后时间。对两种触头进行对比分析的结果表明:①杯状纵磁触头引入铁磁环后在铁心区域纵向磁场大大增强,在触头中心区域减弱,呈凹形分布。电流过零时,在铁心区域剩余纵向磁场明显高于不带铁心情况,而在非铁心区域非常接近。随着开距的增大,铁心区域纵向磁场下降显著,非铁心区域纵向磁场几乎不变。而不带铁心结构纵向磁场随开距的增加呈较均匀的下降。②与杯状不带铁心纵磁触头相比,带铁心结构纵向磁场滞后时间在整个区域增大。随着开距的增大,两种纵磁触头纵向磁场滞后时间都下降。③铁磁环的引入一方面使得纵向磁感应强度以及分布都发生了很大的变化,另一方面带来的涡流效应也变得更加明显了,因此在设计触头时应同时关注其正反两方面的效应。 相似文献
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Design of electrical devices requires calculation of magnetic flux distribution within the object. This paper describes a method to determine flux distribution in a sample transformer using Auto-CAD. The mesh preparing boundary source and material data and extraction of flux from the solution are almost all done automatically. The user is thus removed from the numerical analysis chores that, formerly, greatly reduced effectiveness. The method can also be applied to other heavily saturated electrical devices 相似文献
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分数槽绕组轴向磁通永磁(AFPM)电机的齿顶漏磁较大。在利用等效磁路计算程序调试电机设计方案时,需要准确计算漏磁系数,而准确计算漏磁系数的前提是准确计算齿顶漏磁系数。根据轴向磁通永磁电机磁通路径的分布特点,针对定子齿和磁极不同的相对位置,给出了不同位置角时的齿顶漏磁解析公式。为了验证解析公式的正确性,以一台电机的设计方案为例,采用解析法和有限元法分别计算漏磁系数,结果表明解析计算结果和有限元计算结果具有较好的一致性。最后给出了齿顶漏磁与电机极数之间的关系,为电机设计和优化提供了参考。 相似文献
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