1、我提供一个思路,大家讨论下。首先根据所需的电流控制方式通电,计算出dq轴电感,这时可以做出电压矢量,又因为电流矢量给定,所以当功率因数角可以求出的时候,功角也就由功率因数角和内功率因数角的差确定了。
2、功角实际上反映了定子合成磁场的扭斜角度。功角越大,产生的电磁功率和电磁转矩也越大。当功角达到90°之后,若继续增大,电磁功率会逐渐减小,汽轮机输入发电机功率与输出电磁功率之间可能出现不平衡,导致发电机失去同步。发电机的有功功率与无功功率之间的关系也影响着功角的大小。
3、电机扭矩和计算:T=9550 * P / n 。P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)分母是额定转速n 单位是转每分 (r/min)P和n可从 电机铭牌中直接查到。因为P n都是电机的额定值,故T就是电机的额定转矩。
4、同步发电机是并网运行的,所以端电压不会变,外功率因数角就取决于所带的负载情况。同步电机的内阻抗的参数是不变的,内功率因数角就取决于励磁电压,是欠励还是过励。功角是外功率因数角-内功率因数角,所以有它们共同决定。希望对你有帮助。
5、基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。
6、图片里是电磁转矩和转子转速的关系式。w1是同步角速度,E0是定子绕组感应相电势,U是外加电压,theta是E0与U之间的夹角、功率角,xd和xq分别是直轴电抗和交轴电抗,m是相数。不知道我这样回答清楚了没,希望能起作用。
需要说一下,MAXWELL静态计算是计算了1米长度的量值,所以要乘你的模型的实际长度占1米的比例,如果你的模型是10厘米长,这个比例就是0.1 。
静磁场,d轴对应A相轴线,可以算出电感矩阵,变换后得出dq电感;瞬态场直接仿,自感互感数据用matlab处理后可以得到dq电感曲线。
我在2D下仿真电抗器,比较过瞬态场和稳态场的电感, 数值还是很接近的,没有搂主说的那么大差别。但在3D下,发现瞬态场电感值确实与稳态场感值差别达到10%,可能和我的瞬态场网格划分质量较差有关,目前还没做进一步比较。
铁芯损耗计算 将铁芯损耗计算中广泛***用的经典steinmetz法进行了改良和修正,提出了改良后的steinmetz法。经典steinmetz法计算铁耗是通过后处理完成的,没有考虑铁芯损耗对磁场分布的影响。在ANSYS Maxwell中用到的改良后的steinmetz法计算铁芯损耗,能够在计算铁芯损耗的同时,考虑铁芯损耗对磁场的影响。
磁钢上的涡流是由谐波早成的。这些谐波属于驻波。相对于转子是旋转的。如果磁钢导电(钕铁硼导电)会有涡流产生。造成磁钢温度上升,严重时退磁。需要对磁钢做做绝缘处理。
解永磁电机的磁铁是有涡流损耗的,但是涡流损耗比传统电机小得多,由于永磁电机的磁铁多为硬磁材料,导致涡流损耗小于传统电机。此外,永磁电机的齿轮更加结实,齿轮运转也更加稳定,所以涡流损耗低,也有助于减少散热量。大大减少损耗。
在电机设计和优化中,铁耗是一个关键但常常被忽视的参数。本文将深入探讨永磁同步电机中的铁耗,从计算原理到实际应用,让你对这一关键指标有更深入的理解。铁耗计算的秘密铁耗,即CoreLoss,主要由涡流损耗(Pc,EddyCurrentLoss)、磁滞损耗(Ph,HysteresisLoss)和附加损耗(Pe,ExcessLoss)组成。
先在Eddy current求解类型下仿真:在add solution setup后,在parameter里添加矩阵,勾选线圈电流;求解之后在result里查看solution data。
除此之外,在2D中能不能直接测出电机的各类参数?比如绕组的电感电阻值等等。。运用的时候还是要回到生成2D的RM里面看吗?RM生成2D后,现有的2D模型是不是跟原来的RM没啥关系了??RM里面的负载参数都是怎么设定的,是计算机迭代选出的最优负载么?ps:我做的是永磁同步发电机。
Maxwell,作为ANSYS提供的电磁场仿真软件,是机电产品开发的强大工具,特别适用于电机、电感器等器件的设计。它能精准模拟非线性和瞬态运动对电路设计的影响,通过其先进的求解器和系统模拟技术,设计师在原型制作前就能预览组件的性能。
可以分析涡流、位移电流、集肤效应和邻近效应具有不可忽视作用的系统,得到电机、母线、变压器、线圈等电磁部件的整体特性。功率损耗、线圈损耗、某一频率下的阻抗(R和L)、力、转矩、电感、储能等参数可以自动计算。
通过节点、积分点和单元提取场量结果,并以云图、矢量图、线框图和数值矩阵等方式展示。对于磁密、磁场强度、电场强度、电位移矢量等结果,它们在产品设计与验证阶段具有重要意义。电磁力、电磁力矩、电感、电容等参数与场量结果之间存在紧密联系,通过合理运算可以提出优化方向与建议。
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