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针对提高感应加热系统中加热效率问题,提出了在线圈周围布置磁路引导材料的方法。首先理论分析磁路引导技术在感应加热系统中可行性,其次采用ANSYS建立磁路引导仿真模型,得到被加热物体的温度分布,最后改变磁路引导路径,研究了不同形状磁引导外罩对感应加热效果影响。结果表明,磁路引导能够改变线圈周围磁路的分布,实现磁能在被加热物体的上的聚焦,从而提高了感应加热效率;随着导磁外罩内侧壁长度变小,感应加热整体温度下降,但是加热均匀性变好。当电流100A,频率1MHz时,采用磁路引导技术后,被加热物体平均温度提高了6.5倍;导磁外罩内侧壁为0mm时,被加热物体表面温差为22℃。 相似文献
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本文对双周期聚焦系统的磁路进行了系统的研究。在确定磁路模型的基础上,对系统的磁场分布、漏磁及磁感应强度分布与磁系统的尺寸关系进行了计算机数值求解与模拟。结果表明,理论推导的结果与实测值相符,可以满足工程设计的需要。 相似文献
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介绍适用于低音扬声器的两种不同充磁方向磁体联合应用磁路。讨论了联合应用磁路所用钕铁硼磁体的压制成型、磁性能检验、装配和充磁。 相似文献
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在《电声技术》2003年第6期中,曾刊登了姚云甫、姚燕的“钕铁硼在低音扬声器磁路中的应用”一文。在读者中引起广泛关注,提出了为什么内磁式磁路不适用于低音扬声器,温度对磁路气隙磁通密度有何影响、双磁体磁路如何计算等问题。 相似文献
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永磁起重吊的开发是起重技术的一个新方向,设计研发大吨位永磁起重设备是工业生产的迫切需要.本文利用磁导法设计出吸力为100 t的永磁起重设备.在现有永磁起重设备的磁路结构的基础上设计了新的磁路结构,并对设计的永磁磁路结构进行了二维瞬态有限元分析.通过参数扫描确定影响磁路性能的结构参数及其变化区间,在保证永磁吸盘提供一定吸力的情况下,利用Ansoft软件对磁路结构进行了优化设计,使卸载时工作磁极面处的剩余磁场强度降低了75%,永磁体的用量降低了53.6%. 相似文献
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提出一种新的传输电能的系统,即长距离磁路传输电能系统,长距离磁路是指距离在400km以上的闭合磁路。通过磁路分析的第一类方法及第二类方法对该系统的磁路结构及系统参数进行了分析,验证了该新的系统的合理性,为电能传输方式提供新的思路并进行了有益的探索。但还有诸如恒定磁场如何取电的问题有待进一步研究。 相似文献
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本文根据环行器实际磁路模型,对温度补偿磁路的计算公式进行了推导,并结合Ansoft HFSS仿真软件,提出了一种温度补偿磁路的较准确计算分析方法和最佳化设计措施。该设计分析方法得到的计算结果与试验比较一致,对设计和实现最佳温度补偿磁路具有较强的指导作用。 相似文献
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郭健 《电气电子教学学报》2011,33(2):110-112
本文采用有限元方法对三相交流电机内部磁场的实际运动情况进行了模拟仿真,仿真结果很好地展示了电机磁场正反转的实现方法、不同极对致电机的磁场分布以及磁场旋转速度与极对数之间的关系.分析结果在教学中的应用可对学生掌握和熟悉电工学课程中三相交流电机内部磁场分布、正反转实现以及磁场旋转速度有一定的帮助. 相似文献
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本文把一个抽象的电磁场定律具体化,阐述了安培环路定律在磁场屏蔽工程实践中的应用.通过在屏蔽体中引入与干扰电流大小相等、方向相反的返回电流,使合成磁场相互抵消,达到了磁屏蔽的目的.通过这种方法能够加深学生对安培环路定律的理解,掌握该定律的具体应用.同时也可激发学生对工程电磁场学科的兴趣,提高学生理论联系实际的能力. 相似文献
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本文采用类比和关联方法,拓展电路中集总参数思想。通过将磁路、热路中相应的物理量与电路中的电流、电势、电阻进行类比和关联,帮助学生理解集总参数模型思想,掌握各物理量的涵义。通过对具体用电设备电动机的简单建模分析,促使学生将集总参数模型在其它电、磁、热的分析中能够融会贯通,应用电路理论所学知识,建立合理的物理模型及分析解决问题。 相似文献
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从开关电路和响应磁场2个方面对涡流的影响进行了研究.以激励线圈等效阻抗的变化,得出涡流效应对外磁路开关电路响应时间的影响;在响应磁场方面,以典型模的方式,应用安培定律、楞次定律、电磁感应方程,以数学推导得出典型模涡流对响应磁场的影响,以此得出涡流对外磁路开关响应时间的影响因素及其量级大小.通过具体产品的设计验证,证明了结论的正确. 相似文献
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磁路计算是电机设计中重要的教学内容,本文通过对磁路计算基本原理的论述引出了将物理概念转化为几何关系的思想,以计算极弧系数的确定、凸极同步机气隙形状的确定、气隙系数的确定为例阐述了这种思想。在教学中通过传递这种思想,不仅可以提高学生对磁路计算的理解,而且为学生今后在学习、工作中解决类似问题提供了一种思维方法。 相似文献
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Michelson干涉型光纤磁场传感器具有极高的灵敏度,因此相应的驱动、控制与检测电路必须具有高度稳定性.采用闭环反馈电路,可使系统从环境大噪声中提取出微弱的信号.研究并设计的闭环反馈电路系统具有非常好的稳定性,能探测到nT量级的微弱磁场,在1 Hz时整个系统只有10 μV/ Hz的低噪声特性. 相似文献