工程电磁场实验报告02044

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1、叠钢片涡流损耗分析Maxwell仿真分析——叠钢片涡流损耗分析任课老师:班级:学号:姓名:杨茗博叠钢片涡流损耗分析Maxwell仿真分析——二维轴向磁场涡流分析源的处理在学习了Ansoft公司开发的软件Maxwell后,对工程电磁场有了进一步的了解,这一软件的应用之广非我们所想象。本次实验只是利用了其中很小的一部分功能,涡流损耗分析。通过软件仿真、作图,并与理论值相比较,得出我们需要的实验结果。在交流变压器和驱动器中,叠片钢的功率损耗非常重。大多数扼流线圈通常使用叠片,以减少涡流损耗,但这种损耗仍然很大。特别是在高频情况下,产生了热,进一步影响了整体性能。因此做这方面

2、的分析十分有必要。一、实验目的1)认识钢的涡流效应的损耗,以及减少涡流的方法;2)学习涡流损耗的计算方法;3)学习用MAXWELL2D计算叠片钢的涡流。二、实验模型第一个实验是分析单个钢片的涡流损耗值,所以其模型就是一个钢片,设置其厚度为0.356mm,长度为20mm>>0.356mm,外加磁场为1T。实验模型是4片叠钢片组成,每一篇截面的长和宽分别是12.7mm和0.356mm,两片中间的距离为8.12uA,叠片钢的电导率为2.08e6S/m,相对磁导率为2000,作用在磁钢表面的外磁场Hz=397.77A/m,即Bz=1T。考虑到模型对X,Y轴具有对称性,可以只计算

3、第一象限内的模型。三、实验步骤一.单个钢片的涡流损耗分析1、建立模型,因为是单个钢片的涡流分析,故位置无所谓,就放在中间,然后设置边界为397.77A/m,然后设置频率,进行求解。2、进行数据处理,算出理论值,并进行比较。二、叠钢片涡流损耗分析1、叠钢片涡流损耗分析依照模型建立起第一象限内的模型,将模型的原点与坐标轴的原点重合,这样做起来比较方便。设置钢片的材质,使之符合实际要求。然后设置边界条件和源,本实验的源为一恒定磁场,分别制定在上界和右边界,然后考虑到对偶性,将左边界和下界设置为对偶。然后设置求解参数,因为本实验是要进行不同的频率下,涡流损耗的分析,所以设定好F

4、requency后,进行求解。1、将Frequency分别设置为1Hz、60Hz、360Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz,进行求解,注意每次求解时,要将StartingMesh设定为Initial,表示重新开始计算求解。记录下不同频率下的偶流损耗值和最低磁通密度Bmin。2、进行数据处理,把实验所得数据和理论值进行比较。得出实验结论。一、仿真图样叠钢片涡流分析1、f=1HZ时P=1.93362E-006WHmin=3.9777e+002A/mBmin=1/397.77*3.9777e+002=0.9997T叠钢片涡流损耗分析1、f=60HZ时P=6.956

5、67E-003WHmin=3.9764E+002A/mBmin=0.9996T叠钢片涡流损耗分析1、f=1kHZ时P=1.64839E+000WHmin=3.6566E+002A/mBmin=0.9193T叠钢片涡流损耗分析1、f=2kHZ时P=4.58864E+000WHmin=3.0162E+002A/mBmin=0.7583T叠钢片涡流损耗分析1、f=5kHZ时P=9.56393E+000WHmin=1.6398E+002A/mBmin=0.4122T叠钢片涡流损耗分析1、f=10kHZ时P=1.28196E+001WHmin=8.0148E+001A/mBmin

6、=0.2015T一、实验数据叠钢片的涡流分析不同频率下的Bmin和PF(Hz)Bmin(T)P(W)10.99991.93362E-006600.99966.95667E-0033600.98572.5225E-001叠钢片涡流损耗分析1k0.91931.64839E+0002k0.75834.58864E+0005k0.41229.56393E+00010k0.20151.28196E+0011、实验数据与低频下损耗的理论计算公式的比较低频涡流损耗的计算公式为:P=B2ω2t2σ/24式中,V为叠片体积;t为叠片厚度;B为峰值磁通密度;σ为叠片电导率;ω为外加磁场角频

7、率。。经计算,可得到频率小于2KHz的各个频率的涡流损耗:低频数值计算结果与实验值的比较F(Hz)Bmin(T)P(W)[理论]P(W)[实验]10.99991.9581E-0061.93362E-006600.99967.0576E-0036.95667E-0033600.98572.5748E-0012.5225E-0011k0.91931.9737E+0001.64839E+0002k0.75837.8263E+0004.58864E+0005k0.41224.9341E+0019.56393E+00010k0.20151.9604

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