孫懷懿, 湯龍飛
(福州大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院, 福建 福州 350108)
低壓電器的設(shè)計(jì)長(zhǎng)期以來(lái)憑借經(jīng)驗(yàn), 通過(guò)研制樣機(jī)和數(shù)次試驗(yàn)來(lái)擬定設(shè)計(jì)方案, 需要耗費(fèi)大量人力、 物力, 并且新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期很長(zhǎng). 因此, 現(xiàn)代開(kāi)關(guān)研發(fā)需要借助電腦求解獲得以前依靠實(shí)驗(yàn)才能獲得的開(kāi)斷波形及性能參數(shù), 以用于新產(chǎn)品的模擬實(shí)驗(yàn)、 開(kāi)發(fā)以及優(yōu)化設(shè)計(jì)[1].
如今, 針對(duì)電磁機(jī)構(gòu)的常用仿真方法有有限元法和磁路法兩種. 文獻(xiàn)[2]采用Maxswell軟件建立電磁系統(tǒng)仿真模型從而采集靜態(tài)數(shù)據(jù), 然后采用基于靜態(tài)數(shù)據(jù)的多軟件聯(lián)合仿真的方法, 建立接觸器的機(jī)電耦合模型, 通過(guò)計(jì)算確定接觸器吸合和釋放過(guò)程的動(dòng)態(tài)特性參數(shù). 文獻(xiàn)[3]采用虛擬樣機(jī)技術(shù), 建立包含觸頭系統(tǒng)、 鐵心系統(tǒng)及連接部件的完整三維模型, 通過(guò)Ansys/LS-DYNA軟件, 計(jì)算接觸器動(dòng)作過(guò)程中的彈跳問(wèn)題. 文獻(xiàn)[4]提出一種基于COMSOL有限元法的電-磁-機(jī)三物理場(chǎng)完全耦合的仿真方法, 將電磁場(chǎng)和機(jī)械部件耦合在一起, 所有物理場(chǎng)同時(shí)運(yùn)算而無(wú)需插值, 運(yùn)算速度快精度高.
針對(duì)電磁機(jī)構(gòu), 國(guó)內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了諸多研究. 電磁力的大小以及動(dòng)態(tài)過(guò)程對(duì)于繼電器、 接觸器等電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)響應(yīng)和壽命影響很大. 電磁吸力過(guò)大會(huì)加大鐵心吸合時(shí)承受的沖擊力, 增加觸頭彈跳,電磁吸力過(guò)小則無(wú)法完成有效吸合. 因此, 研究如何在保證接觸器有效閉合的條件下減小電磁吸力的大小, 是電磁操動(dòng)機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要課題[5]. 為抑制接觸器的彈跳和碰撞, 文獻(xiàn)[6]建立電-磁-熱-結(jié)構(gòu)多場(chǎng)耦合模型, 充分考慮渦流效應(yīng)和電感效應(yīng)在接觸器運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的影響, 并在熱場(chǎng)有限元模型計(jì)算基礎(chǔ)上, 將接觸器反復(fù)短時(shí)工作制工況下的溫升對(duì)接觸器磁化特性和線圈電阻的影響納入考慮, 并進(jìn)行了接觸碰撞模型的計(jì)算. 文獻(xiàn)[7]針對(duì)混合型直流接觸器, 采用有限元仿真軟件進(jìn)行吸持力仿真, 并用正交法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)和試驗(yàn)驗(yàn)證. 文獻(xiàn)[8]將靜態(tài)電磁力特性正交分析和動(dòng)態(tài)吸合時(shí)間正交分析結(jié)合進(jìn)行電磁機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì). 接觸器優(yōu)化的另一項(xiàng)主要研究是降低吸持時(shí)的耗能. 文獻(xiàn)[9]通過(guò)采用納米兩相復(fù)合材料替代硅鋼片作為接觸器靜鐵心, 設(shè)計(jì)了低耗能的接觸器. 文獻(xiàn)[10]利用maxwell和電路聯(lián)合仿真大容量直流接觸器的動(dòng)態(tài)過(guò)程, 采用正交試驗(yàn)方法對(duì)電磁參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化, 充分考慮了線圈高度、 線圈直徑和彈簧預(yù)壓的影響, 并在吸持階段采用PWM控制減小電流降低損耗.
在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的輔佐下,我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物提供了當(dāng)下最先進(jìn)、最便捷、最貼近消費(fèi)者需求的網(wǎng)上購(gòu)物體驗(yàn)。與此同時(shí),相關(guān)職能部門(mén)的工作效率也得到了一并提升。2014年,國(guó)家郵政局監(jiān)測(cè)了“雙十一”期間所發(fā)生的物流,并發(fā)布了備忘錄。從2015年開(kāi)始,各個(gè)主要城市的工商局、公安局、網(wǎng)信辦等各部門(mén)都在“雙十一”期間嚴(yán)陣以待,公安更是對(duì)其給予與春節(jié)同一等級(jí)的節(jié)慶保障。2017年“雙十一”前夕,由北京市工商局牽頭,市公安局、商務(wù)委、質(zhì)監(jiān)局、食藥局、網(wǎng)信辦、北京海關(guān)、北京出入境檢驗(yàn)檢疫局等8家單位集中約談了天貓為首的13家電商,對(duì)其進(jìn)行行政指導(dǎo)。
電磁結(jié)構(gòu)的有限元仿真模型計(jì)算精度高, 充分考慮了磁場(chǎng)飽和、 鐵磁材料分布不均勻及漏磁的影響, 但是, 計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)、 資源占用高, 不利于電磁機(jī)構(gòu)全局優(yōu)化設(shè)計(jì)的進(jìn)行, 采用磁路法建立等效模型從而進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)則能夠大大減少計(jì)算時(shí)間. 文獻(xiàn)[11]在磁路法的基礎(chǔ)上, 采用基于遺傳算法的多目標(biāo)優(yōu)化方法對(duì)接觸器進(jìn)行設(shè)計(jì), 考慮平均閉合時(shí)間、 平均分?jǐn)鄷r(shí)間、 沖擊能量、 焦耳熱和接觸器體積等因素的影響. 文獻(xiàn)[12]提出一種基于田口算法的電磁鐵多結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法, 對(duì)電磁鐵進(jìn)行等效磁路分析, 通過(guò)對(duì)電磁力影響較大的參數(shù)作為田口算法的控制因子建立正交表, 分析各控制因子對(duì)電磁力的影響規(guī)律. 文獻(xiàn)[13-15]采用改進(jìn)磁路模型, 考慮漏磁及磁飽和的影響, 對(duì)電磁機(jī)構(gòu)進(jìn)行進(jìn)一步的研究. 然而, 傳統(tǒng)接觸器磁路模型在等效過(guò)程中常將磁參數(shù)視為集總參數(shù), 忽略了鐵磁材料磁通密度分布不均勻的影響, 此外, 對(duì)于漏磁, 往往只考慮鐵心內(nèi)部漏磁, 忽略了鐵心外線圈部分漏磁, 計(jì)算精度相對(duì)于有限元模型較低.
本研究通過(guò)建立接觸器三維有限元仿真模型, 進(jìn)行接觸器吸合過(guò)程的動(dòng)態(tài)計(jì)算, 并在有限元仿真結(jié)果分析的基礎(chǔ)上改進(jìn)磁路模型的搭建. 根據(jù)有限元仿真結(jié)果, 將外部漏磁以并聯(lián)磁阻形式歸算進(jìn)內(nèi)部漏磁中, 并以安培環(huán)路定理作為依據(jù), 考慮了鐵心分布不均勻的影響, 并與三維仿真結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比, 驗(yàn)證了該磁路模型的準(zhǔn)確性. 該模型在較大尺寸變化范圍內(nèi), 參數(shù)化仿真結(jié)果與三維仿真結(jié)果誤差較小, 大大縮短了計(jì)算時(shí)間, 為后續(xù)的電磁系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)打下了基礎(chǔ).
以CJ20-630接觸器為仿真對(duì)象, 根據(jù)接觸器二維平面圖將其分割為諸多部分并測(cè)量相應(yīng)尺寸, 如圖1(a)所示. 圖中,a為鐵心厚度;b為動(dòng)靜鐵心接觸截面寬度;h2為鐵心端部高度;d1為線圈骨架厚度;Rc為線圈厚度;Hc為線圈高度;d2為兩個(gè)線圈之間的絕緣厚度. 將其變換為磁路等效圖, 如圖1(b)所示. 其中, Rd為動(dòng)鐵心磁阻; Rδ11、 Rδ12為工作氣隙磁阻; RL1、 RL2為漏磁磁阻; Rj1、 Rj2、 Rj3、 Rj4為靜鐵心磁阻; Rδ2為非工作氣隙磁阻;Ni為逆動(dòng)勢(shì).
(3)以“守法便利”為原則,確保旅客出入境通關(guān)便捷安全。便捷與安全,作為首要核心,是郵輪公司與地方政府的共同認(rèn)識(shí)。郵輪公司希望旅客快速有序地下船,以體現(xiàn)船方的高質(zhì)量服務(wù)水準(zhǔn);當(dāng)?shù)卣蚕M每涂焖僦懀栽黾酉M(fèi)觀光時(shí)間,從而拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)。郵輪公司與地方當(dāng)局充分合作,使郵輪能安全便捷地靠泊港口。
圖1 接觸器二維幾何及等效磁路圖Fig.1 Two-dimensional geometry diagram and equivalent magnetic circuit diagram of the contactor
磁路可以類比為電路, 磁阻計(jì)算公式為:
(1)
其中:k2為考慮磁場(chǎng)不均勻分布的動(dòng)鐵心面積等效系數(shù).
線圈電流大小可以由磁鏈及電感計(jì)算得出,
(2)
根據(jù)三維仿真結(jié)果, 在吸合過(guò)程中, 鐵心磁密的分布是不均勻的, 越靠近鐵心內(nèi)部線圈, 磁密越大, 遠(yuǎn)離鐵心內(nèi)部的磁密較小. 引入k作為衡量鐵心磁密部分不均勻的分布系數(shù), 如圖2所示.
圖2 鐵心磁場(chǎng)分布等效 Fig.2 Equivalent diagram of core magnetic field distribution
圖2中, 靜鐵心內(nèi)側(cè)磁場(chǎng)強(qiáng)度為H1, 鐵心部分長(zhǎng)度為2h2+6d1+2Hc+2Rc+d2, 用l1表示; 外側(cè)磁場(chǎng)強(qiáng)度為H2, 鐵心部分長(zhǎng)度為l1+4b, 用l2表示; 在鐵心中任一位置, 其磁場(chǎng)強(qiáng)度為H, 鐵心部分長(zhǎng)度為l1+4x, 記為l;x為該位置相對(duì)X軸距離, 根據(jù)安培環(huán)路定律, 有:
犯罪客觀方面,是指刑法所規(guī)定的、說(shuō)明行為對(duì)刑法所保護(hù)的社會(huì)關(guān)系造成侵害的客觀外在的事實(shí)特征。人的犯罪行為作為人的一種活動(dòng),其內(nèi)容可以包括主觀和客觀兩個(gè)方面??陀^方面是主觀方面的客觀化及客觀表現(xiàn),即行為人在有意識(shí)、有意志的心理態(tài)度支配下表現(xiàn)在外的事實(shí)特征。[21]因此,犯罪客觀方面是發(fā)現(xiàn)和認(rèn)定犯罪主觀方面的客觀依據(jù),是犯罪的直觀表現(xiàn)。重視對(duì)犯罪客觀方面的認(rèn)定,有利于準(zhǔn)確地定罪與量刑,并可以防止主觀歸罪。由于不解救被拐賣、綁架婦女、兒童罪和阻礙解救被拐賣、綁架婦女兒童罪在客觀方面的表現(xiàn)也有所區(qū)別,以下對(duì)此分別加以論述:
H1l1+HδLδL+Ni=Hl+HδLδL+Ni
(3)
四組不同鐵心參數(shù)下的接觸器動(dòng)態(tài)仿真結(jié)果如圖6所示. 其中,a為鐵心厚度,b為鐵心寬度,h2為鐵心端部高度. 由圖6可知, 當(dāng)選擇的不同鐵心尺寸, 厚度a從35到80 mm, 寬度b從30到40 mm, 鐵心端部高度從3到6 mm, 該磁路模型計(jì)算結(jié)果與三維有限元仿真結(jié)果均較為接近. 在0.03~0.04 s電流波形差異較大, 原因可能是: 1) 有限元仿真計(jì)算時(shí)網(wǎng)格大小、 計(jì)算步長(zhǎng)的不同會(huì)導(dǎo)致誤差; 2) 磁路等效時(shí)忽略了圓角、 倒角、 以及一些細(xì)節(jié)上的幾何參數(shù)對(duì)磁場(chǎng)的影響; 3) 在吸合瞬間附近, 速度和鐵心磁阻變化較快, 較小的變化會(huì)導(dǎo)致電流產(chǎn)生較大變化, 在氣隙較小的情況下, 電流變化對(duì)磁場(chǎng)影響較大, 從而又導(dǎo)致了誤差進(jìn)一步擴(kuò)大及保持狀態(tài)下電流增長(zhǎng)曲線的誤差.
(4)
將磁場(chǎng)強(qiáng)度沿X方向進(jìn)行積分, 有:
(5)
由此, 考慮鐵心中磁密不均勻分布的等效面積為:
(6)
由圖5可知, 該磁路模型下, 當(dāng)氣隙較大時(shí), 主磁通占比與三維仿真結(jié)果幾乎相同; 當(dāng)氣隙較小時(shí), 由于鐵心飽和, 沿鐵心截面的磁場(chǎng)分布不再是線性的, 因此該部分誤差有所增大.
l=l1+kbb
(7)
(8)
因此, 引入系數(shù)k1后, 靜鐵心磁阻可表示為
(9)
(10)
其中:k1為考慮磁場(chǎng)不均勻分布的靜鐵心面積等效系數(shù); 磁導(dǎo)率μ1由鐵心材料dw360-50的B-H曲線決定, 如圖3所示.
在現(xiàn)代控制理論中,球桿系統(tǒng)是一個(gè)經(jīng)典的控制系統(tǒng)研究對(duì)象(圖1),由于其非線性特性及開(kāi)環(huán)系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,球桿系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置可應(yīng)用于控制理論及方法的研究[1]。對(duì)于球桿系統(tǒng)的建模過(guò)程以及閉環(huán)系統(tǒng)控制器的設(shè)計(jì),仍有著許多可研究的角度和方法。
仿佛是接到死刑判決書(shū),黑暗中,大家寫(xiě)起來(lái)遺書(shū)。我也斷斷續(xù)續(xù)寫(xiě)起了遺書(shū):“我最牽掛的是如果兒子還能生還,就教他忘記失母之痛,忘記這段慘劇。我要說(shuō)的是,我現(xiàn)在沒(méi)有思考,沒(méi)有痛,只有那撕心裂肺無(wú)盡的牽掛!我需要你找個(gè)可以分擔(dān)和照顧你一生的好人,她若能以平常心、有愛(ài)心待我兒子、待你好就行!因?yàn)槲蚁M吹侥隳苄腋?!能活著真好!?/p>
趙仙童道,好,酒吧那個(gè)唱流行歌曲的騷貨、文化館跳舞蹈的小青、報(bào)社跑廣告的狐媚子眼、仙客來(lái)的大堂經(jīng)理、城郊百花園的種花女人,你是不是都花過(guò)、都干過(guò)?
圖3 dw360-50的B-H曲線Fig.3 B-H curve of dw360-50
同理, 可以計(jì)算出動(dòng)鐵心磁阻,
(11)
(12)
式中:R為磁阻;l為磁路等效長(zhǎng)度;μ為磁導(dǎo)率;S為磁路等效面積.
計(jì)算工作氣隙磁阻時(shí), 由于存在端部磁通, 引入工程經(jīng)驗(yàn)系數(shù)kδ.
(13)
根據(jù)世界核新聞網(wǎng)站2018年10月9日?qǐng)?bào)道,沃格特勒項(xiàng)目所需4臺(tái)主泵中的首臺(tái)已在3號(hào)機(jī)組安全殼內(nèi)部吊裝就位。3號(hào)機(jī)組安全殼外部四周的近半數(shù)屏蔽廠房嵌板已安裝就位。
(14)
Rδ1=Rδ11+Rδ12
(15)
對(duì)于非工作氣隙, 由于氣隙較小, 忽略端部磁通影響.
2.人民民主不斷擴(kuò)大。報(bào)告提出:“民主制度更加完善,民主形式更加豐富,……依法治國(guó)基本方略全面落實(shí),法治政府基本建成,司法公信力不斷提高,人權(quán)得到切實(shí)尊重和保障?!保?]
(16)
接觸器中存在漏磁通, 對(duì)于傳統(tǒng)磁路法, 漏磁阻僅考慮U型鐵心內(nèi)的漏磁. 但進(jìn)行三維仿真分析時(shí), 鐵心外部存在環(huán)繞著線圈的漏磁, 且主回路氣隙越小, 該部分漏磁影響越大, 如圖4所示.
圖4 漏磁通分布Fig.4 Flux leakage distribution
根據(jù)三維漏磁仿真結(jié)果, 將漏磁阻視作包圍兩個(gè)線圈的環(huán)路, 每個(gè)線圈的漏磁分為鐵心內(nèi)部漏磁和鐵心外部漏磁. 傳統(tǒng)磁路漏磁計(jì)算方法僅考慮鐵心內(nèi)部漏磁, 并將其視為串聯(lián)形式; 本磁路模型中, 將每個(gè)線圈的外部漏磁與串聯(lián)后的內(nèi)部鐵心漏磁并聯(lián)等效處理, 作為整體等效漏磁處理. 在圖4中, 靜鐵心之內(nèi)的部分漏磁串聯(lián)跨越靜鐵心兩端, 該部分漏磁寬度為l3, 如圖4中俯視圖橙線標(biāo)注部分; 靜鐵心之外的部分漏磁與其并聯(lián), 該部分漏磁寬度為l4, 即圖4中俯視圖橙線未標(biāo)注部分. 則對(duì)于一邊的靜鐵心而言, 其內(nèi)部漏磁阻相對(duì)于環(huán)繞線圈一圈的漏磁阻的比例系數(shù)為k3.
(17)
其中:RL為總漏磁磁阻;Rln為內(nèi)部漏磁磁阻;k3為漏磁阻并聯(lián)系數(shù);k4為綜合漏磁阻系數(shù).
在企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中,天業(yè)集團(tuán)始終把培養(yǎng)、造就一流人才與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并重,積極探索和打造吸引人才的新途徑,通過(guò)創(chuàng)新機(jī)制,與石河子大學(xué)聯(lián)合開(kāi)設(shè)“屯墾戍邊班”、舉辦“知識(shí)競(jìng)賽”等方式,扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文化進(jìn)校園,以此吸引、培養(yǎng)和引進(jìn)人才,這些寶貴的人才資源,成為支撐企業(yè)不斷科學(xué)發(fā)展、持續(xù)創(chuàng)新的支柱。
(18)
磁鏈的變化率通過(guò)電路平衡方程求出, 并通過(guò)偏微分方程求解磁鏈值,
(19)
通過(guò)各部分的磁阻可以確定線圈電感大小與漏磁系數(shù),
(20)
根據(jù)該磁路等效模型計(jì)算得到的主磁通占比1/K及有限元三維仿真結(jié)果如圖5所示.
圖5 不同氣隙下主磁通占比 Fig.5 Proportion of main flux under different air gap
考慮到鐵心吸合過(guò)程中, 磁密增大時(shí), 磁場(chǎng)分布存在趨膚效應(yīng)和飽和效應(yīng), 鐵心中等效磁路長(zhǎng)度與磁密大小相關(guān). 當(dāng)磁密較小時(shí), 磁密沿鐵心邊緣分布; 當(dāng)磁密較大時(shí), 鐵心中磁密分布變得均勻. 平均磁密位置接近于X軸鐵心中線位置, 將平均磁密X軸坐標(biāo)視為磁密B的線性函數(shù), 隨著磁密B的增大而增大. 由此, 采用kb作為表征等效磁通密度取值位置的系數(shù), 表達(dá)式為:
通過(guò)磁鏈可確定靜鐵心磁密
1.HIV-1/2抗體檢測(cè):包括篩查試驗(yàn)和補(bǔ)充試驗(yàn)。HIV-1/2抗體篩查方法包括酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)(ELISA)、化學(xué)發(fā)光或免疫熒光試驗(yàn)、快速試驗(yàn)(斑點(diǎn)ELISA和斑點(diǎn)免疫膠體金或膠體硒、免疫層析等)、簡(jiǎn)單試驗(yàn)(明膠顆粒凝集試驗(yàn))等。抗體補(bǔ)充試驗(yàn)方法包括抗體確證試驗(yàn)(免疫印跡法,條帶/線性免疫試驗(yàn)和快速試驗(yàn))。
筆者認(rèn)為可以引進(jìn)社會(huì)資源,利用家長(zhǎng)學(xué)校的公益課程部分,緩解家校合作的經(jīng)費(fèi)矛盾。利用搭建的平臺(tái)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)學(xué)堂,為家長(zhǎng)傳播心理健康教育知識(shí)和技能,指導(dǎo)家長(zhǎng)全面了解孩子、營(yíng)造氛圍、創(chuàng)造條件、正確評(píng)價(jià)孩子、掌握溝通技巧、矯正錯(cuò)誤的教育理念。
ψ=NBS
(21)
由此, 氣隙磁密為
(22)
其中, 不同部位鐵心磁導(dǎo)率需要根據(jù)磁密大小從B-H曲線函數(shù)中插值獲得.
傳統(tǒng)磁路法將磁密視為均勻分布, 靜鐵心磁阻公式為:
(23)
當(dāng)電磁力大于彈簧反力時(shí), 動(dòng)鐵心帶動(dòng)觸頭運(yùn)動(dòng), 該過(guò)程由動(dòng)力學(xué)方程決定,
(24)
(25)
其中:x為位移;Fm為電磁力;f為彈簧反力;M為運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)質(zhì)量;δk為開(kāi)距大小;kt為鐵心彈簧彈性系數(shù);kc為觸頭彈簧彈性系數(shù);f0為初始反力;fc為觸頭彈簧初始反力,x為鐵心位移.
通過(guò)變換, 得到:
圖6 磁路計(jì)算結(jié)果與三維仿真結(jié)果Fig.6 Magnetic circuit calculation results and 3D simulation results
利用快速控制原型系統(tǒng)進(jìn)行試驗(yàn), NI-Compact RIO配備可拔插的模擬采樣模塊、 數(shù)字輸出模塊、 模擬輸出模塊, 組成系統(tǒng)的控制中心, 連接著上位機(jī)與控制對(duì)象. 模擬采樣模塊通過(guò)電流傳感器和電壓傳感器分別采集接觸器的線圈電流與線圈電壓. NI-Compact RIO根據(jù)采樣信號(hào), 進(jìn)行磁鏈閉環(huán)控制, 通過(guò)數(shù)字輸出模塊輸出PWM信號(hào), 通過(guò)模擬輸出模塊輸出磁鏈估計(jì)值, 方便示波器測(cè)量. 驅(qū)動(dòng)電路則由PWM信號(hào)來(lái)決定開(kāi)關(guān)管的通斷進(jìn)而控制接觸器的激磁狀態(tài).
4) 4臺(tái)推進(jìn)器變壓器,容量為5 300 kVA/2 650 kVA/2 650 kVA,電壓變比11 kV/0.71 kV/0.71 kV。
針對(duì)四種不同參數(shù)的改造接觸器進(jìn)行試驗(yàn), 結(jié)果如圖7所示. 其中, 圖7(a)~(c)針對(duì)鐵心1采用了整流半波電壓激勵(lì)、 恒磁鏈激勵(lì)、 恒電流三種不同激勵(lì)方式, 分別在2 × 730、 2 × 800、 2 × 490匝線圈下進(jìn)行仿真和試驗(yàn). 圖7(d)針對(duì)鐵心2采用恒磁鏈激勵(lì)進(jìn)行仿真和試驗(yàn). 鐵心參數(shù)如表1所示.
表1 鐵心結(jié)構(gòu)參數(shù)
由圖7還可見(jiàn), 不同線圈幾何及匝數(shù)、 不同氣隙大小及不同激勵(lì)方式的CJ20-630改造接觸器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果與磁路仿真結(jié)果表明, 該磁路模型仿真誤差較小, 可以用于后續(xù)的電磁系統(tǒng)本體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì). 采用卡方檢驗(yàn)進(jìn)行電流擬合優(yōu)度檢驗(yàn), 同時(shí)計(jì)算仿真的吸合時(shí)間相對(duì)誤差, 如表2所示.
圖7 試驗(yàn)結(jié)果Fig.7 Experimental result
表2 電流擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與吸合時(shí)間誤差分析
實(shí)驗(yàn)與仿真存在誤差的原因可能有:
1) 數(shù)值仿真潛在誤差, 步長(zhǎng)、 容差、 迭代次數(shù)等對(duì)于結(jié)果都會(huì)造成影響;
2) 磁鏈、 電阻測(cè)量可能存在系統(tǒng)誤差;
3) 電磁機(jī)構(gòu)幾何參數(shù)存在測(cè)量誤差, 鐵心材料所用的dw360-50的B-H曲線的測(cè)量存在誤差;
例如2004年入選“第十屆全國(guó)美展藝術(shù)設(shè)計(jì)展”的《誕生》(圖2)就出自閩江學(xué)院美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)鄭鑫之手。《誕生》選用的是福州傳統(tǒng)的夾纻胎工藝,表現(xiàn)半開(kāi)裂狀的蛋殼,極富輕巧感。藝術(shù)家通過(guò)蛋殼斑斑駁駁的外壁,呈現(xiàn)新生命誕生前母體因陣痛而留下的累累傷痕,又以皺金法(貼皺金技法)裝飾內(nèi)部,展現(xiàn)了生命的尊貴與母愛(ài)的光輝,作為生命誕生的永恒印記。
4) 鄰近吸合瞬間電磁特性和速度變化較快, 導(dǎo)致電流急劇變化產(chǎn)生的誤差;
5) 摩擦力、 阻力等因素導(dǎo)致的誤差.
針對(duì)接觸器三維有限元?jiǎng)討B(tài)仿真計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)、 資源占用大的問(wèn)題, 采用綜合考慮漏磁和鐵心磁密分布不均勻的改進(jìn)磁路模型進(jìn)行動(dòng)態(tài)計(jì)算, 并針對(duì)CJ20-630改造型接觸器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證. 結(jié)果表明, 在不同結(jié)構(gòu)參數(shù)下, 該磁路模型計(jì)算結(jié)果與三維有限元模型基本相同; 在不同線圈結(jié)構(gòu)、 不同氣隙和不同激勵(lì)方式下, 該磁路模型計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本相符. 該改進(jìn)的磁路模型與三維有限元仿真模型相比較, 在計(jì)算結(jié)果較為準(zhǔn)確的同時(shí), 計(jì)算耗時(shí)大大縮短, 可在較大范圍內(nèi)進(jìn)行參數(shù)化仿真, 為后續(xù)的電磁系統(tǒng)優(yōu)化仿真打下了基礎(chǔ).