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[Maxwell] 一个激励线圈,一块铜板产生涡流,如何求取其互感?(参与加分哦)

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[LV.1]初来乍到

发表于 2014-4-17 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 Edwin_Sun 于 2014-4-17 17:38 编辑

很简单的一个模型,见下图,用z轴对称建模的;

上面一块圆形的铜板,下面一个圆形的线圈,给线圈一个高频的激励,譬如10kHz,在铜板上就会产生涡流;

现在我想求取激励线圈和铜板之间的耦合系数和相互影响的关系,特别是铜板的电阻、自感、与激励线圈的互感,但现在没有任何想法。

大家有什么建议和想法,可以来说说~

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该用户从未签到

发表于 2014-4-18 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
在稳态场分析里面不是可以设置电感矩阵吗?我仿真过几个导线的,不知道这个铜板产生的涡流会是什么情况,是不是用3D分析会好点。

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3D和2D无非是对称性的区别 涡流怎么设置电感矩阵  详情 回复 发表于 2014-5-9 14:01

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-5-9 14:01 | 显示全部楼层
sslsslklo 发表于 2014-4-18 15:52
在稳态场分析里面不是可以设置电感矩阵吗?我仿真过几个导线的,不知道这个铜板产生的涡流会是什么情况,是 ...

3D和2D无非是对称性的区别

涡流怎么设置电感矩阵
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发表于 2014-5-9 15:34 | 显示全部楼层
QQ截图20140509152633.png
给圆盘添加激励,幅值为0.
QQ截图20140509153040.png
给导线添加激励。

QQ截图20140509153220.png
设置MATRIX。

QQ截图20140509153336.png
求解结果。

不知道这样行不行,我也是第一次弄这个。求解器EddyCurrent.

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很好的回复啊~非常感谢~ 这个也是我老早试过的方法; 然后有几个小问题;在铜板的截面上添加0电流激励不会影响涡流的分布么?我曾经试过,加这个零电流和不加,你可以观测下铜板上面的电流分布情况; 然后  详情 回复 发表于 2014-5-9 16:46

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 楼主| 发表于 2014-5-9 16:46 | 显示全部楼层
LaurenTom 发表于 2014-5-9 15:34
给圆盘添加激励,幅值为0.

给导线添加激励。

很好的回复啊~非常感谢~

这个也是我老早试过的方法;

然后有几个小问题;在铜板的截面上添加0电流激励不会影响涡流的分布么?我曾经试过,加这个零电流和不加,你可以观测下铜板上面的电流分布情况;

然后还可以把模型直接拉成3D,然后再比较添加和不添加0电流激励情况下的涡流分布,网格你可以控制成一样的,以排除网格的影响

看一下你的发现是不是和我的一样
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发表于 2014-5-9 20:10 | 显示全部楼层
看来加0电流是不对的,加0电流相当于改变了所求解区域的边界条件,囧。。看来在铜板上不能添加激励。。这样电感矩阵就跟铜板没有关系了

我仿真了一下,二维和三维的吻合程度还是挺高的
首先是不加0电流激励,二维的情况
无标题.png
最大值出现在铜板上靠近线圈正上方的底部,跟实际相符。
QQ截图20140509193955.png
三维的结果跟二维差不多。

但是加0电流之后,结果比较怪异,虽然也会感应涡流 ,但是看电流密度的分布确实有问题,外部的磁力线倒是跟前面的没有多大区别,我想是因为添加了0电流激励后改变了实际的铜板内的电流分布
QQ截图20140509194525.png

这种情况的三维仿真我是在铜板中心挖了一个很小的孔,这样好添加0电流激励。结果跟二维的仿真大同小异,只是感应电流的幅值略有差别,图就不放了。。

看来这个问题ANSOFT涡流求解器很难完成, 即使用瞬态求解器估计也很难。。

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那从原理上想想,有没有什么办法能考虑铜板和线圈的互感呢  详情 回复 发表于 2014-5-10 20:02
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 楼主| 发表于 2014-5-10 20:02 | 显示全部楼层
LaurenTom 发表于 2014-5-9 20:10
看来加0电流是不对的,加0电流相当于改变了所求解区域的边界条件,囧。。看来在铜板上不能添加激励。。这样 ...

那从原理上想想,有没有什么办法能考虑铜板和线圈的互感呢
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发表于 2014-5-13 17:02 | 显示全部楼层
是轴对称磁场吗?

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可以是,也可以不是; 在这里只是为了简化,都弄成圆的,也就变成轴对称磁场了  详情 回复 发表于 2014-5-14 07:47

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 楼主| 发表于 2014-5-14 07:47 | 显示全部楼层
news 发表于 2014-5-13 17:02
是轴对称磁场吗?

可以是,也可以不是;

在这里只是为了简化,都弄成圆的,也就变成轴对称磁场了
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-5-14 09:03 | 显示全部楼层
这样的事你们太矫情了,铜本来就非导磁材料,你们又怎能得到线圈与铜板之间的电感呢?

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那按照你的说法,线圈和导磁材料板之间能得到电感?  详情 回复 发表于 2014-5-14 09:07
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 楼主| 发表于 2014-5-14 09:07 | 显示全部楼层
欧阳庆 发表于 2014-5-14 09:03
这样的事你们太矫情了,铜本来就非导磁材料,你们又怎能得到线圈与铜板之间的电感呢?

那按照你的说法,线圈和导磁材料板之间能得到电感?
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-5-14 13:13 | 显示全部楼层
按理说都有电感的存在,那怕是单根导体存在于真空都应该有;但这个量值太小了。 至于有导磁材料存在时,因为导磁材料的聚磁效应明显,对绕组就影响明显,相互间的互感也会大大增加。

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小只是从你的角度来看的;对于一些光电传感器,电流只有nA级别,靠的就是这点电流 对一些很敏感的器件,就是因为这样一个小小的铜圈,器件就不能工作了;所以要将这些互感因素考虑进去  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:28
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 楼主| 发表于 2014-5-14 13:28 | 显示全部楼层
欧阳庆 发表于 2014-5-14 13:13
按理说都有电感的存在,那怕是单根导体存在于真空都应该有;但这个量值太小了。 至于有导磁材料存在时,因 ...

小只是从你的角度来看的;对于一些光电传感器,电流只有nA级别,靠的就是这点电流

对一些很敏感的器件,就是因为这样一个小小的铜圈,器件就不能工作了;所以要将这些互感因素考虑进去
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发表于 2014-5-16 21:24 | 显示全部楼层
能否参考实心转子异步电机的定转子之间的互感计算方法?只是觉得两者有共同点。及供参考。

补充内容 (2014-5-21 08:05):
实心转子

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可以看一下15楼队长的回复 涡流有时候路径比较难以判断,不像鼠笼条,鼠笼条可以直接等效成绕组的,里面电流的流向不考虑高频集肤都是可以判定的 所以前面兄弟做的方法其实就是参考的鼠笼条的等效方法的,把铜  详情 回复 发表于 2014-5-20 16:10

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发表于 2014-5-17 14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zptonghua 于 2014-5-17 14:42 编辑

这个和鼠笼条的还是不一样的 ,铜导体涡流路径比较复杂,而鼠笼条的却简单些
我觉得不妨可以从能量的角度计算下,自感或者互感无非影响是的是无功。
可以两个工程对比:
工程1:只有线圈,没有铜板,给线圈电压源U1(交流有效值),电阻值为R1,然后计算电流I1(稳定后的交流有效值),通过U1I1*(1-cos(φ))=2*pi*f*L1*I1^2,计算出电感L1
工程2:线圈+铜板,给线圈电压源U2(交流有效值),电阻值为R1,然后计算电流I2(稳定后的交流有效值),通过U2I2*(1-cos(φ))+solidloss=2*pi*f*L2*I2^2,计算出电感L2
两个L做差值计算出互感,应该互感为负。

功率因数角可以通过把U和I做到一个图里面,看过零点的差值时间计算角度。
孙博可以试试,不知道可行不可行,仅供参考。

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队长的方法,从能量的角度是一个很好的建议,回头试一下~ 我现在也是差不多这么做的,看有铜板和没有铜板的区别,但是工程量比较复杂,要生成等效电路就要做很多工作,要建立很复杂的互感查表模型;最关键的问题  详情 回复 发表于 2014-5-20 16:19

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 楼主| 发表于 2014-5-20 16:10 | 显示全部楼层
news 发表于 2014-5-16 21:24
能否参考实心转子异步电机的定转子之间的互感计算方法?只是觉得两者有共同点。及供参考。

可以看一下15楼队长的回复

涡流有时候路径比较难以判断,不像鼠笼条,鼠笼条可以直接等效成绕组的,里面电流的流向不考虑高频集肤都是可以判定的

所以前面兄弟做的方法其实就是参考的鼠笼条的等效方法的,把铜板等效成绕组,可惜不成功
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 楼主| 发表于 2014-5-20 16:19 | 显示全部楼层
zptonghua 发表于 2014-5-17 14:39
这个和鼠笼条的还是不一样的 ,铜导体涡流路径比较复杂,而鼠笼条的却简单些
我觉得不妨可以从能量的角度 ...

队长的方法,从能量的角度是一个很好的建议,回头试一下~

我现在也是差不多这么做的,看有铜板和没有铜板的区别,但是工程量比较复杂,要生成等效电路就要做很多工作,要建立很复杂的互感查表模型;最关键的问题是板的材料什么的一变化,整个都要重做,与实测也会相差很多。。。


不知道为什么现在消息不提示了。。。要么是浏览器的原因。。。
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发表于 2014-11-5 21:41 | 显示全部楼层
问题解决了吗?差不多的困扰
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发表于 2015-12-2 23:06 | 显示全部楼层
看看了看!!!!!!!
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