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文档简介

1、必須通過綠帶的規定,並顯示有能力對以下功能進行: 建立模型,執行和結果分析。 後處理, 優化設計1 基本操作(1)建模建立全模型,非全模型,CAD模型导入ansoft软件的方法。(2)材料属性设置正确为元件设定材料,填加材料。叠片方向,叠片电导率等。(3)边界及源设定气球边界,value边界,主从边界合理运用。静态场和暂态场电压源,电流源及外电路设定方法。(4)参数设定静态场主要为力和转矩,暂态场。(4)求解条件设定及运算(5)结果分析静态场力和转矩值,暂态场定位转矩,反电势波形,电流波形等。判断计算结果的正确性。根据分析结果可得到效率,功率因数等。2后处理电机磁力线,磁密云图分布,应用计算器

2、画某条线上的切向,法向磁密波形(主要为气隙,齿和轭部磁密。)。求点的矢量磁位值。求漏磁系数,极弧系数,卡特系数等。波形导入和导出。FFT分解。3优化设计判断和评价设计方案。根据用户需求选择电机结构和控制方法。能够对电机进行优化,包括定位转矩,转矩波动,反电势波形,提高电机转速范围和提高电机效率等相关优化。运用相关的电机理论知识,分析调节不同参数如永磁体尺寸,磁桥宽度和绕组匝数等对电机某方面性能产生的影响,并能综合比较选择合适的电机方案。普通直流电机在主磁极间加装换向极,使换向极产生的磁场与交轴电枢反应磁场抵消,以改善换向条件、减小换向火花,并可适当降低由换向不利引起的噪音。永磁电机因为永磁材料

3、的使用而带来问题。作为磁极,磁钢是产生恒定不变的磁通的源,但它本身的磁阻却很大。当用磁钢作换向极时,对改善换向收效甚微。永磁电机采用不均匀气隙对改善换向比较有利。偏心气隙长度从磁钢中心线至极尖连续光滑增大,抑制电枢反应引起的气隙磁场畸变,改善换向,也改善磁钢极尖处因受电枢反应而产生的不可逆去磁现象。磁钢尖端削角而其余部分气隙均匀。圆弧两端各约六分之一变成直线,可抑制电枢反应,改善换向。一般最大气隙长度为2-3倍最小气隙长度。偏心气隙既是削弱电枢反应磁场的办法,也能削弱由齿槽效应产生的交变力引起的噪声和振动。因为它使气隙磁密发生变化,使本来一下子进入磁极的齿槽变成逐渐进入,减少了磁钢对齿槽间气隙

4、磁密的突变。工作界面元件库换向器直径24mm,碳刷宽度8mm。 换向片宽度为 换向片数12,换向器绝缘0.5mm。特种电机及其控制34控制电路对转子位置传感器检测的信号进行逻辑变换后产生脉宽调制PWM信号,经过驱动电路放大送至逆变器各功率开关管,从而控制电动机各相绕组按一定顺序工作,在电机气隙中产生跳跃式旋转磁场。表两相导通星形三相六状态绕组和开关管导通顺序表传感器:H1=1 H2=0 H3=1导通相:B传感器:H1=1 H2=0 H3=0导通相:B传感器:H1=1 H2=1 H3=0导通相:C传感器:H1=0 H2=1 H3=0导通相:C传感器:H1=0 H2=1 H3=1导通相:A传感器:

5、H1=0 H2=0 H3=1导通相:A传感器:H1=1 H2=0 H3=1导通相:B直轴在(a)最大去磁作用,(b)最大增磁作用。交轴对主磁场的作用是使气隙磁场波形畸变。径向畸磁可不考虑,切向激磁,使气隙磁场前极尖部分B加强,后极尖B削弱。如果磁路不饱和,加强和削弱部分相等,反之产生饱和去磁作用。同时,畸变的气隙磁场还使力矩波动增加。斜极 磁极分段错位 分数槽 电机气隙径向磁场沿圆周方向的分布是不均匀的。为了便于磁路计算,引入了计算极弧系数。它可以定义为计算极弧宽度与极距的比值;也可以也可以定义为气隙平均磁通密度与最大磁通密度的比值。可以编辑变量步骤2:1)在Results上右键,Create Fields Report, Rectangular report2)在Geometry里面选择polyline13

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