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平面磁力研磨电磁感应器的设计计算 被引量:12
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作者 贾向义 陈敏 宋燕飞 《沈阳大学学报》 CAS 2001年第4期61-63,共3页
本文讨论了平面磁力研磨电磁感应器的设计计算问题 ,用磁场分割法计算电磁线圈的磁动势。
关键词 磁力研磨 电磁感应器 电磁线圈 磁动势 磁场分割 磁场 设计
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片式薄膜功率电感的感值建模与结构分析
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作者 张聪 徐玉珍 《电气开关》 2024年第1期31-39,共9页
随着便携式电子产品的轻薄化和小型化发展,电源模块也朝着小型化发展,所以对电源模块中体积最大的磁性元件电感进行建模设计就显得尤为重要。针对片式电感器的薄膜电感,首先应用磁场分割法,建立磁路模型,计算其感量;接着,进一步分析各... 随着便携式电子产品的轻薄化和小型化发展,电源模块也朝着小型化发展,所以对电源模块中体积最大的磁性元件电感进行建模设计就显得尤为重要。针对片式电感器的薄膜电感,首先应用磁场分割法,建立磁路模型,计算其感量;接着,进一步分析各磁阻的磁场大小,推出简易的磁场表达式,代入用多项式拟合后的磁导率曲线,对电感直流叠加特性进行研究;并且分析了当设计某目标感值时,匝数和电阻的关系,得出了在最优匝数下的磁芯高度占比范围在59%左右;最后运用有限元仿真软件验证了该模型的精确性和实用性,当磁芯高度占比在54.74%~63.16%时,误差范围为-1.97%~0.31%,当磁芯高度在59%左右时,饱和电流求解误差在4.28%以内。 展开更多
关键词 片式电感 薄膜电感 磁场分割 直流叠加特性
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采用磁场分割法进行的发动机电磁气门驱动(EVA)仿真计算 被引量:2
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作者 付雨民 赵雨东 《内燃机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期1-5,共5页
在对发动机电磁气门驱动(Electromagnetic Valve Actuation,简称EVA)进行的仿真计算中,采用磁场分割法建立了电磁铁磁路模型,并根据牛顿第二定律和电压平衡原理分别建立了EVA动力学模型和电路模型,编制了相应的计算程序。计算与试验对... 在对发动机电磁气门驱动(Electromagnetic Valve Actuation,简称EVA)进行的仿真计算中,采用磁场分割法建立了电磁铁磁路模型,并根据牛顿第二定律和电压平衡原理分别建立了EVA动力学模型和电路模型,编制了相应的计算程序。计算与试验对比基本符合的情况表明,所建模型反映了EVA的基本特征,整套仿真方法可行。 展开更多
关键词 磁场分割 发动机 电磁气门驱动 EVA 仿真 数学模型
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基于磁场分割法的IPT系统耦合线圈电感计算 被引量:2
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作者 汪小娜 张筱琛 +1 位作者 吴旭升 孙盼 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期31-37,共7页
采用理论分析与有限元仿真相结合的方法,建立了计及铁氧体影响的平面矩形线圈精确磁路模型,并推导出电感解析表达式.首先,在对线圈结构和磁场分布进行分析的基础上,建立平面矩形线圈的精确磁路模型;然后,从自感和互感的定义出发,结合磁... 采用理论分析与有限元仿真相结合的方法,建立了计及铁氧体影响的平面矩形线圈精确磁路模型,并推导出电感解析表达式.首先,在对线圈结构和磁场分布进行分析的基础上,建立平面矩形线圈的精确磁路模型;然后,从自感和互感的定义出发,结合磁路模型得到线圈电感的表达式,进而利用磁场分割法将不规则磁场分割和近似为具有规则几何形状的磁通管,通过有限元仿真和数值拟合计算各磁通管的磁阻,求得自感和互感的计算公式;最后,通过实验测量与分析,总结线圈电感的变化趋势,并验证了所建立计算公式的准确性.该方法可为感应电能传输系统的设计和控制提供指导. 展开更多
关键词 平面矩形线圈 自感 互感 精确磁路模型 磁场分割 电感变化趋势
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混合磁悬浮隔振平台径向磁力模型研究 被引量:2
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作者 甘淘利 宋春生 丁成苗 《数字制造科学》 2020年第2期143-147,共5页
针对磁力数学模型精度在大气隙情况下往往不能满足工程要求的问题,设计了一种混合磁悬浮隔振平台,基于永磁部分磁力线分布规律,采用分割磁场法创建了气隙磁通等效磁路模型,得到了气隙磁能的解析表达式,利用虚功原理建立了悬浮磁柱径向... 针对磁力数学模型精度在大气隙情况下往往不能满足工程要求的问题,设计了一种混合磁悬浮隔振平台,基于永磁部分磁力线分布规律,采用分割磁场法创建了气隙磁通等效磁路模型,得到了气隙磁能的解析表达式,利用虚功原理建立了悬浮磁柱径向磁力数学模型。结合ANSYS Maxwell有限元仿真软件分析在不同轴向气隙下该模型的适用情况,得出了在大气隙(20 mm≤z≤46 mm)条件下,该模型的计算误差在10%以内的结论。 展开更多
关键词 磁悬浮 隔振平台 径向磁力模型 大气隙 磁场分割 磁路
原文传递
基于磁场分割的磁导计算与磁路设计方法
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作者 郑永成 《中国工程物理研究院科技年报》 2006年第1期200-201,共2页
磁路在仪器仪表及电器设备中应用极为广泛。磁路设计时,要保证气隙中有满足要求的磁通量。而在电磁磁路设计时,安匝数往往是已知的或容易求得的,要计算磁路中的磁通量,就必须求得其磁导。这里应用磁场分割法给出了一种较为简便的磁... 磁路在仪器仪表及电器设备中应用极为广泛。磁路设计时,要保证气隙中有满足要求的磁通量。而在电磁磁路设计时,安匝数往往是已知的或容易求得的,要计算磁路中的磁通量,就必须求得其磁导。这里应用磁场分割法给出了一种较为简便的磁导计算方法,并举例说明其在磁路设计中的应用。 展开更多
关键词 磁场分割 磁路设计 设计方 计算 磁导 电器设备 仪器仪表 磁通量
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