材料的铁耗模型
指定铁耗模型的下列参数和单位:
注意:电工钢和电力铁氧体材料的所有铁耗性能参数都可以与温度相关,定义方法见“设置温度特性”。
① 名称是None时,其意味:这种材料不需要计算铁耗;
② 名称是Electrical Steel(电工钢)时,下列参数将会出现:
Kh——类型可以是Simple或Anisotropic
Kc——类型可以是Simple或Anisotropic
Ke——类型可以是Simple或Anisotropic
Kdc(涡流场求解中不用)
注意:在2019R1以及更早的版本中,Kdc默认值是0.65,也就是说,如果在Ul中将其设置为0,求解器将其处理为0.65。在2019R2和更高版本中,求解器需要有指定的值。Equiv.Cut Depth(在应用此参数时,可以参阅Cut Edge Effects on CoreLoss for Lamination Steels) 对于Kh,Kc,Ke,如果类型是各向异性的,则下列参数将会出现:T(1,1),T(2,2),T(3,3)。
注意:选择ElectricSteel还可以启用对话框底部的Calculate Properties for CoreLoss Coefficient下拉列表。选择CoreLoss at One Frequency或者是CoreLoss versus Frequency,可以编辑BP曲线。
③ 名称是功率铁氧体(Power Ferrite)时:如下参数将会出现
Cm——类型可以是Simple或Anisotropic
X——类型可以是Simple或Anisotropic
Y——类型可以是Simple或者是Anisotropic
Kdc——(在涡流场求解类型中不能用)
注意:在2019R1以及更早的版本中,Kdc默认值是0.65,也就是说,如果在Ul中将其设置为0,求解器将其处理为0.65。在2019R2和更高版本中,求解器需要有指定的值。
Equiv.Cut Depth(关于此参数的详细信息请参考Cut Edge Effects on CoreLoss for Lamination Steels)
对于Cm,X和Y,如果类型是各项异性的,下面的参数将会出现:T(1,1),T(2,2),T(3,3)。
注意:选择Power Ferrite还启用对话框底部的Calculate Properties for Core Loss Coefficient下拉列表。选择CoreLoss at One Frequency或CoreLoss versus Frequency,可以编辑BP曲线。在瞬态求解中,X必须小于Y。
④ 如果Name是BP曲线—— 下列参数将会出现:
CoreLoss. 单击B-P Curve 按钮,定义基于温度的铁耗曲线。(详细信息请参考Calculating Properties for Temperature-dependent CoreLoss Curves in Maxwell.)
如果Active Project选中,下列参数将会出现:
Kdc——考虑直流偏置效应的系数
Equiv.Cut Depth(详细信息请参考Cut Edge Effects on CoreLoss for Lamination Steels)
⑤ 如果Name是磁滞模型:下列参数将会出现
Intrinsic Coercivity Hci(内禀矫顽力)
Remanence Br(剩磁密度)
Kc
Equiv.Cut Depth(详细信息请参考Cut Edge Effects on CoreLoss for Lamination Steels)
注意:选择Hysteresis Model之后可以启用对话框底部的Caclulate Properties for Hysteresis Loop下拉列表项。选择Hysteresis Loop打开Properties for Hysteresis Loop窗口。
铁心损耗计算是基于传统的三个铁耗系数Kh、Kc和Ke,加上可选的Kdc。为了恰当地考虑直流偏置对铁耗的影响,从Kdc中衍生出一个附加因子,应用Bertotti公式对磁滞损耗进行调整。附加因子表示为Kph = 1+ Kdc * Bdc*2。如果用户将Kdc的默认值保留为零,这表示由于附加因素Kph = 1,因此不考虑dc偏差的影响。如果用户想要考虑直流偏置效应,那么需要做一个实验,测量不同直流偏置通量密度Bdc下的铁耗,并根据上面给出的Kph表达式使用线性回归提取Kdc。如果没有实测数据,那么Kdc可以是0.65。
注意:在计算直流偏置效应时使用Kdc对基于磁滞模型的铁耗计算方法没有影响,因为在这种情况下,磁滞模型本身就考虑了直流偏置效应对磁滞损耗的影响。
翻译:凌晨子
校对:晴博