Maxwell仿真的疑难问题解答(上)

作者:安万强,安世亚太电磁仿真工程师

来源:本文为安世亚太原创作品,上海安世亚太授权转载

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Maxwell目前被越来越多的低频电气设备仿真计算所使用,在越来越多的应用计算中,难免遇到各种各样的问题,本文集锦了Maxwell在使用中出现频率较多的问题,希望可以帮助用户解决仿真中的疑惑。

 

1.  Maxwell 如何实现多方向充磁?

问题描述:图中为电励磁同步电机转子冲片示意图,红线代表充磁方向,其中额部沿圆周方向充磁,磁极部分为图示方向充磁。

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解决方法:要统一定义充磁方向有难度,在逻辑上把转子冲片分为8 个部分(以类似的例子示例),不同部分赋予的材料名称相同,但是充磁方向定义不同(以两个不同的充磁方向为例)。

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最终得到需要的充磁结果。

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2.  如何设置 Halbach 充磁方式?

打开永磁体材料编辑创建窗口:

1)修改坐标系为 Cylindrical,如1所示

2)修改材料属性,如2所示,此处 p 为极对数

Unit Vector R: COS(p*PHI)

Unit Vector Phi: -SIN(p*PHI)

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3. 如何对磁滞材料建模?

步骤一:输入材料的起始磁化曲线

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步骤二:设置材料磁化属性

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步骤三:添加材料的磁化曲线

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4. 如何实现磁钢梯形充磁?

第一步:正常定义剩磁和矫顽力

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第二步:用一个 pwl 函数,改变方向定义

函数为:-837999.999999998*pwl_periodic($aaa,3*phi/pi*180)

图片13.png

改变方向定义,其中,dataset 的定义为:

图片14.png
 第三步,充磁设置完成,正常计算。计算结果如下:
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5. Maxwell 求解域 region 尺寸参数化定义

在某些应用中,求解域 region 的空气盒子大小对结果有比较明显的影响,为了能够快速定义一个合适的大小,可以把 region 的比例定义为一个变量,且施加边界条件,参数化扫描 region 的比例值,边界会自动更新,十分方便。

以求解永磁体对铁磁材料的磁拉力计算为例:

正常定义模型和region,在region中定义变量 RGV。

图片17.png

设置参数化扫描,求解计算,查看结果。

对比不同尺寸的region:从扫描结果可见,region>1000%以后,2条曲线值比较稳定且结果接近。

图片18.png

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