我在未来等你 发表于 2022-6-3 13:17

三角形接法如何在2D中用电流源仿真

我一直使用Maxwell 2D中的电流源进行仿真计算,Y型接法 电流表达式写成 I=Irms*1.414*sin(2*pi*f*time)形式,
那么现在我有一款电机,Y接法的话,线径太粗了,绕线机绕不进,想换成三角形接法,那我在2D中电流源相应应该怎么设置?

Soliare 发表于 2022-6-3 20:26

I=Irms*1.414/sqrt(3)*sin(2*pi*f*time)

lizhen2979371 发表于 2022-6-3 20:54

都是相电流三角接法的相电流就原来的/1.732就行

我在未来等你 发表于 2022-6-4 16:48

好的,明白了,谢谢

AHUASZ 发表于 2022-7-9 10:29

Soliare 发表于 2022-6-3 20:26
I=Irms*1.414/sqrt(3)*sin(2*pi*f*time)

你好,想请教一下为Irms*1.414的意思,比如说我无刷直流电机,现在测功机测的曲线的额定电流是1安,这个1安是不是公式里面的Irms(有效值)?

AHUASZ 发表于 2022-7-9 10:30

你好,想请教一下为Irms*1.414的意思,比如说我无刷直流电机,现在测功机测的曲线的额定电流是1安,这个1安是不是公式里面的Irms(有效值)?

hahafu 发表于 2022-7-31 12:33

AHUASZ 发表于 2022-7-9 10:30
你好,想请教一下为Irms*1.414的意思,比如说我无刷直流电机,现在测功机测的曲线的额定电流是1安,这个1安 ...

无刷电机用外电路仿真,看外电路里面的电流

春哥学电机1 发表于 2023-7-31 08:36

本帖最后由 春哥学电机1 于 2023-7-31 08:38 编辑

Soliare 发表于 2022-6-3 20:26
I=Irms*1.414/sqrt(3)*sin(2*pi*f*time)

f是否需要换算成np/60???

hahafu 发表于 2023-7-31 09:06

春哥学电机1 发表于 2023-7-31 08:36
f是否需要换算成np/60???

f=np/60
只要频率等于上述公式就可以了

春哥学电机1 发表于 2023-8-2 17:13

hahafu 发表于 2023-7-31 09:06
f=np/60
只要频率等于上述公式就可以了

感谢付老师的回答 谢谢

dream-ttt 发表于 2023-8-3 11:14

2D仿真可以设置成三角形联接吗??2D里面不是只有Y CONNECTED这一个选项吗?RM里面倒是有星形和三角形的选择

小阿刘 发表于 2024-7-19 09:44

dream-ttt 发表于 2023-8-3 11:14
2D仿真可以设置成三角形联接吗??2D里面不是只有Y CONNECTED这一个选项吗?RM里面倒是有星形和三角形的选 ...


按我的理解就是设置I=Irms*1.414/sqrt(3)*sin(2*pi*f*time),实际仿真出来的就是角接的了。

dream-ttt 发表于 2024-7-19 16:55

小阿刘 发表于 2024-7-19 09:44
按我的理解就是设置I=Irms*1.414/sqrt(3)*sin(2*pi*f*time),实际仿真出来的就是角接的了。

这是利用相电流与线电流之间的相互关系吧

小阿刘 发表于 2024-7-20 13:59

dream-ttt 发表于 2024-7-19 16:55
这是利用相电流与线电流之间的相互关系吧

是呀,2D里好像是不能直接设置的,只能通过RM设置。

dream-ttt 发表于 2024-7-22 08:52

小阿刘 发表于 2024-7-20 13:59
是呀,2D里好像是不能直接设置的,只能通过RM设置。

是的,只有RM中才有星形和三角接法的区别,2D里面是没有的

13223368634 发表于 2024-7-22 09:21

hahafu 发表于 2023-7-31 09:06
f=np/60
只要频率等于上述公式就可以了

你好,我想问在外电路把频率设置全局变量$f,然后在2D参数化$f,为啥扫略的频率在2D传不进去还是只有那预设的一个f值呢,求解答

hahafu 发表于 2024-7-26 21:58

13223368634 发表于 2024-7-22 09:21
你好,我想问在外电路把频率设置全局变量$f,然后在2D参数化$f,为啥扫略的频率在2D传不进去还是只有那预 ...

没这么做过
还真不知道

13223368634 发表于 2024-7-27 11:42

hahafu 发表于 2024-7-26 21:58
没这么做过
还真不知道

好吧,麻烦了,我再看看
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