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文档简介
1、1. 溫度場退磁模擬:Maxwell 2D 退磁模擬操作流程N42SH 不同溫度下退磁曲線N42SH為例,退磁曲線會因溫度的不同而變化,在Maxwell 2D, 依照需求選取不同溫度的退磁曲線進行分析於材料庫中將永磁材料相對磁導率改為非線性,輸入B-H CurveRelative Permeability中 Type選擇Nonlinear 輸入非線性B-H曲線。下圖為以180度 C的退磁曲線為例,拐點約為0.6Tesla。N42SH 於 180攝氏度的退磁曲線輸入將模型中材料指定為欲分析溫度的B-H Curve進行反電動勢模擬可得三相反電動勢為磁通密度分布為磁通密度分布為60 攝氏度的結果eb
2、i T 可知額定輸出亦會降低。2. 負載電流於Iq=0時的動態退磁:在模擬負載電流的動態退磁時,需施加最大去磁電流(短路電流or 啟動電流or額定電流)於電樞繞組中,內功率因數角為90 度,輸入電流與空載反電動勢相差90 度。三相電流激勵輸入將初始位置設定為反電動勢為零點,三相輸入電流內功率角90 度PhaseA: inI*Sin(2*360deg* frequency*time+90deg)PhaseB: inI*Sin(2*360deg* frequency *time+90deg-120deg)PhaseC: inI*Sin(2*360deg* frequency *time+90deg
3、-240deg)在 Analysis的 setup 選取 Advanced勾選 Demagnetization Option中的 Nonlinear B-H Curve與 Compute Data For Link的 Dynamic demagnetization distribution 將退磁模擬後的數據傳遞至其他專案供使用。完成後 , 建立一新專案來模擬經去磁電流退磁後的永磁材料其空載反電動勢變化,將電流激勵設為0,轉速設為額定轉速,可不用重新剖分Mesh。Setup設置如下圖。完成設置後自檢並求解。可得經最大去磁電流退磁後,永磁材料已產生不可逆退磁,空載反電動勢大幅下與未加去磁電流前空載反電動勢比較可看出永磁材料性能已大幅下降N42Sh在 180攝氏度經最大去磁電流後,空載反電動勢波形附錄輸入最大去磁電流時電機的反電動勢波形,可看到反電動勢近乎為零,去磁電流已將永磁體完全去磁。0.6819Tesla,而180攝氏度N42S
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