ANSYS分析实例C.ppt
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1、某某某项目研讨会,演讲人:*,一、永 磁 电 机 电 磁 计 算,大型电机和特种电机的设计技术都有了巨大的进步,电机各项参数计算的精度要求越来越高,设计研发的周期越来越短,传统的分析计算不能很好的满足上述要求。有限元法作为一种电机电磁场数值解法臻于完善,其应用也越来越广泛。作为一种近似的数值计算方法,有限元法的计算精度很大程度上取决于网格剖分的疏密程度。对于一台电机若采用三维模型计算,其计算量很大,不利于调试。实践证明如果忽略电机端部的影响,采用二维的磁场分析也能满足设计的精度要求。利用电机结构的周期性,选用充分、合理的电机计算区域作为有限元模型,可以对电机模型进一步的简化。,1.基本的思想和
2、分析原则,应用ANSYS 有限元软件,对大型永磁电机的电磁场进行分析和计算。这里只研究平行平面场即二维电磁场问题,因而只有一个自由度即矢量磁势Az。电机的对称周期取一对磁极范围。考虑漏磁的影响,把转轴和机座作为模型的内外边界。电磁场的经典理论是麦克斯韦方程组,此处不再累述。这里引入矢量磁势Az 的重要意义在于对平行平面场,两点间矢量磁势的差值就是两点间沿z 轴单位长度上的磁通。要注意二维电磁场分析计算得到的基本结果数据都是Az 值,通过对Az 值进行处理可以方便的求出电机各处的磁密和磁场强度,磁通、反电势和电磁转矩等。,有限元分析的基本思路如图 所示,定义单元类型,材料属性电机的基本尺寸的参数
3、化转子建模(含气隙)定子建模(含气隙)径向拼接模型处理模型的边界条件施加载荷求解后处理,2.分析过程,定义硅钢片材料特性时要注意,有些大型电机使用各向异性的冷轧硅钢片,这里需考虑材料的正交各向异性。对定子齿部,认为磁密的方向偏离轧制方向为0 度;对定子轭部,磁密的方向偏离轧制方向为90 度;对转子铁芯来说,偏离轧制方向为0度,导磁率按静磁场选择(f0)。,2.1 定义电机材料特性2.1.1 定义硅钢片的材料属性与磁化曲线,输入BH 曲线要注意:,a)B 值与H 值要一一对应,并且单调连续,BH曲线缺省通过原点,(0,0)点不输入。b)ANSYS 程序根据BH 曲线自动计算vB 曲线(v 为磁阻
4、率),它应该也是单调连续的。因此如果vB 曲线不单调要重新修正BH 曲线上的数据点。c)BH 曲线应覆盖材料的全部工作范围,提供足够多的数据点以完整描述该材料特性。有时要剔除那些数值较大的点,再观察曲线的单调性。,2.1.2永磁体的材料特性,需要说明的是永磁体的退磁曲线是指剩磁密度Br 与矫顽力Hcb 的曲线,以下简称BH 曲线。退磁曲线通常在第二象限,但ANSYS 程序中需按第一象限输入。此外还需要知道永磁体的工作温度,即电机内部温度分布,Br 的可逆温度系数,Hcb 的可逆温度系数。,2.2 参数化建模,参数化建模具有很多优点,各个变量物理意义明确,便于查找和修改。而且可以通过对话框快速对
5、电机尺寸参数进行调整,缩短调试程序和优化设计的时间。这里采用ANSYS 内部的对话框进行交互,可以方便其他设计人员对程序的调试,提高程序的通用性,也可以调整电机的气隙长度,定子内径和定子铁芯长等电机重要尺寸参数;可以输入用于保存磁通量和电磁转矩结果文件的文件名。,2.3有限元模型的建立和边界条件,定、转子应分别建模,这样两部分模型不会相互干扰。定、转子之间的气隙,可定义两层或更多层,再经过径向拼接得到整个求解区域。分网时应注意疏密结合,气隙部分网格要足够稠密,而且沿径向应均匀分网。其它部分网格可稀疏些。模型尽量使用四边形网格,并保证节点连续。(气隙部分一定密一些),这里只研究电机转速恒定情况,
6、用有限元法进行电机的电磁场分析,要模拟电机定、转子之间的相对运动。这里使用运动边界法,即假设定子模型静止不动,让转子部分旋转,和真实情况一样。具体如下:气隙模型中有一条定、转子网格重合的公共运动边界,分别为定、转子的运动边界上的节点编号,并且保证相邻节点径向间距相等,这样能保证转子旋转后运动边界上的节点重合,压缩重合的关键点(KP)、节点(node),保持网格的连续性。如图。,2.4 后处理,2.4.1 反电势的计算 首先使用ANSYS 的APDL 语言在工作路径中创建数据文件写入每个线圈的Az 值,然后关闭文件。循环计算中每次打开数据文件,数据以追加方式顺序写入。最后使用公式可计算出单根导体
7、反电势,再根据一相下所有导体的串并联关系得到一相绕组的反电势。,2.4.2 电机的计算转矩,在后处理中还可以通过ANSYS 内部的torq2d或torqc2d 磁宏命令计算电机的计算转矩,先用path命令在气隙中定义一条圆弧路径(要注意圆弧路径经过周期对称后应该是闭合的),再调用torq2d 宏命令。注意此时的结果是电机一个周期下沿轴向单位长度的计算转矩,此结果乘以转子铁芯长,再乘以计算区域的周期数才是电机的计算电磁转矩。,2.4.3 损耗的计算,在后处理中取出电机有限元模型中定子硅钢片部分的每个单元的面积和该单元对应的切向磁密和径向磁密值。由该单元的各磁密值分别从对应的硅钢片的单位损耗曲线上
8、插值得到单位铁损。每个单元的面积乘以对应的单位铁损再对所有定子硅钢片部分单元求和,所得值与定子铁芯长、叠压系数、硅钢片密度和极对数的乘积即为定子铁损。,2.4.4 气隙磁密波形和磁力线,电机在进行能量转换时,无论是从机械能变成电能,或是从电能变成机械能,能量都是以电磁能的形式通过定、转子之间的气隙进行传递的,气磁密是电机电磁场计算中重要的物理量。气隙磁密波形和计算区域内磁力线分布如图 所示。,3 结论 ANSYS 有限元软件为电机的仿真和电机参数的计算提供了非常好的数值计算方法,相信随着对有限元认识的加深,我们可以更加深入、细致、精确的对电机进行分析和计算,大大加快电机设计、生产的研发周期。,
9、二、永磁同步发电机电枢反应 去磁效应的分析,1引言 随着钕铁硼永磁材料的问世,它的高剩磁密度,高矫顽力,高磁能积和线性退磁曲线的优异性能特别适合用作永磁电机的磁钢材料。但是如果电机设计或使用不当,永磁电机在冲击电流产生的电枢反应作用下,或者过高(钕铁硼永磁)过低(铁氧体永磁)温度时,可能造成永磁体的不可逆退磁,使电机性能降低甚至无法使用。,永磁同步发电机在正常工作时,电枢磁场的轴线和永磁体的轴线一般不重合(我方采用的发电机为外转子旋转磁极式),通常磁钢磁场的轴线位置超前电枢磁场的轴线位置,对永磁体产生吸合或者排斥作用相对较弱;但是,在电枢绕组发生最严重的短路时,电枢磁场的轴线位置可能和永磁体的
10、轴线位置对齐,并且极性相同,会对永磁体产生最严重的去磁效应,这些情况,应该在电机的设计中予以充分地考虑。,永磁同步风力发电机是不需要励磁绕组和直流励磁电源的无刷电机,无励磁绕组的铜损耗,比同容量的电励磁式的发电机效率高,结构简单,运行可靠。增大了气隙磁密,并把电机转速提高到最佳值,可以缩小电机体积,减轻质量,提高功率质量比。目前,永磁同步发电机在风力发电、航空航天和大型汽轮发电机的励磁机等方面得到了大量应用,单机容量已经达到50006000KW。,目前,永磁体的价格相对还比较昂贵;风力发电机的安装位置又比较高,处于野外,安装维护比较不便,更需要保证发电机的安全运行,一旦发生永磁体的不可逆退磁,
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