ŘEŠENÍ MAGNETICKÉHO POLE VÁLCOVÉHO OPTIMALIZOVANÉHO ELEKTROMAGNETU



Podobné dokumenty
Velké deformace nosníku

Space dimension : 3D RF Module, Electromagnetic Waves, Eigenfrequency analysis

Analýza oběžného kola

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

WordBase Postup pro zpracování dokumentů

Nástroje produktivity

Sada 2 - MS Office, Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

1 - Prostředí programu WORD 2007

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

téma: Formuláře v MS Access

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači Program SUBSCH

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Reálná čísla

5. VZORKY. Obsah. 5.1 Vzorky 5. VZORKY 52

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Průvodní dokumentace IP-420

Zadání. Založení projektu

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Zařízení má několik částí.

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

3 nadbytek. 4 bez starostí

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

Kótování na strojnických výkresech 1.část

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

UNIVERZITA PARDUBICE

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TRANSFORMACE. Verze 4.0

VYUŽITÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ PROSTŘEDÍ MATLAB K PREDIKCI HODNOT NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE

Zásady pro vypracování disertační práce Fakulty strojní VŠB-TUO

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Návod k používání registračního systému ČSLH

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Dů kazové úlohy. Jiří Vaníček

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Analýza větrné elektrárny s vertikální osou otáčení

Střídavý proud v životě (energetika)

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

4 Vyhodnocení naměřených funkčních závislostí

Metodika testování navazujících evidencí

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

ÚVODEM UPOZORNIT STUDENTY, ABY PŘI MANIPULACI NEPŘETRHLI ODPOROVÝ DRÁT.

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Management projektů. Programová podpora auditu sytému managementu kvality HOT 4IT. Návrh

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Témata pro doktorandské studium

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

ZŠ Slapy-tělocvična ZŠ a MŠ. Obsah

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Tel/fax: IČO:

Veřejné osvětlení v kostce

5.2.1 Matematika povinný předmět

Jednotný vizuální styl: podpis v ové korespondenci.

Geometrické plány (1)

Fyzikální praktikum...

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

Dynamický model predikovaného vývoje krajiny. Vilém Pechanec

Příloha č. 2 Vyhledávání souřadnic definičních bodů v Nahlížení do KN OBSAH

DATABÁZE DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Orcad PCB Designer návrh plošných spojů část 2

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Kritéria pro získání titulu Ekoškola

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

Program RIS3 Olomouckého kraje Oblast podpory č. 1. Inovační vouchery v Olomouckém kraji

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod

Transkript:

ŘEŠENÍ MAGNETICKÉHO POLE VÁLCOVÉHO OPTIMALIZOVANÉHO ELEKTROMAGNETU Stanislav Zaacze, Lubomír Iváne VŠB- TU Ostrava, FEI Katedra eletrotechniy Abstract Příspěve se zabývá řešením magneticého pole válcového plášťového eletromagnetu. K výpočtu polí byl použit program COMSOL. Na záladě vypočtených intenzit magneticého pole a přitažlivých sil otvy a eletromagnetu byla následně prováděna tvarová optimalizace tohoto magnetu. Jedná se o dvouparametricou optimalizaci tvaru rotačního plášťového eletromagnetu. Měněno bylo zosení ha a zosení otvy. 1 Definice úlohy COMSOL Multiphysics 3.5a, byl použit pro přípravu dat, potřebných optimalizaci válcového plášťového eletromagnetu. Při optimalizaci docházelo e změnám zosení otvy z, a zosení ha z. z Obráze 1: Vyznačení parametru zosení otvy z Obráze : Vyznačení parametru zosení ha Konrétní formulace úlohy vypadala tato: Nalezněte proměnné optimalizační parametry z (zešimení otvy), z (zešimení ha) ta, aby při délce vzduchové mezery d = 0,0816 m byla přitažlivá síla magnetu maximální. Proud magnetu I = 5, A, počet závitů N = 700 sou onstantní. Materiál volte pro zednodušení stený pro všechny ovové části eletromagnetu - ocel 11 343. Řešení magneticého pole magnetu Po spuštění programu se otevře startovací ono, ve terém se nastavue typ úlohy. Vzhledem zadání sme zvolili osově symetricou dvorozměrnou úlohu SPACE DIMENSION-AXIAL SYMMETRY (D) a typ úlohy magnetostaticý MAGNETOSTATICS. V první fázi bylo třeba vytvořit model eletromagnetu. Protože se edná o osově souměrnou úlohu, postačí pouze polovina modelu. U tohoto programu e osa symetrie označena r, a edná se o svislou osu - obráze č. 3.

Model byl vytvořen následovně: Všechny obdélníové tvary byly vytvořeny v hlavním menu DRAW-SPECIFY OBJECTS- RECTANGLE, otevřelo se ono, ve terém se zadávaí parametry. Šířa obdélníu WIDTH, výša obdélníu HEIGHT, umístění POSITION a případně název NAME. Složitěší části byly vytvořeny pomocí čar DRAW-SPECIFY OBJECTS-LINE, po otevření ona se zadávaí souřadnice COORDINATES a název NAME. Pro tato nareslený a pomenovaný model sme si zadali materiálové vlastnosti. Materiálové vlastnosti se v tomto programu zadávaí poněud složitěi, a to ta, že e třeba zadat BH charateristiu, HB charateristiu a taé charateristiu závislosti relativní permeability na magneticé induci nazvanou MUR. Materiálové vlastnosti se zadávaí v hlavním menu OPTIONS-METERIALS/COEFFICIENTS LIBRARY. Zvolili sme nový materiál NEW, terý sme nazvali Ocel. Materiálové vlastnosti sme zadali ta, a sou patrny z obrázu 4. Obráze 3: Model eletromagnetu v Obráze 4: Definování parametrů v Po stisnutí tlačíta FUNCTIONS se otevře ono pro zadávání charateristi. Charateristiy se zadávaí tabulovou formou. Při zadávání sme použili BH charateristiu pro ocel 11 343. Grafy charateristi ta, a sou vyneseny v sou na obrázcích 5 a 6. Obráze 5: BH charateristia v Obráze 6: HB charateristia v

Po nadefinování materiálových vlastností se musí tyto přiřadit ednotlivým oblastem modelu. Ja iž bylo řečeno výše, pro zednodušení úlohy, přiřadíme všem železným částem modelu materiál - ocel 11 343. V hlavním menu PHYSICS-SUBDOMAIN SETTING (obr. 8), se po otevření ona v levé části volí oblast, e teré se v pravé části přiřadí požadované vlastnosti. Pro případ 1 což e Kotva, 3 což e Jho, 4 což e Fe a 6 což e Plášť, sou přiřazeny vlastnosti podle obrázu 8. Pro případ což e Vzduchová mezera a 5 což e Vzduch přiřadíme pouze relativní permeabilitu 1. A pro případ 7 což e Cíva přiřadíme relativní permeabilitu 1 a proudovou hustotu 846000 A/m. Obráze 7: MUR charateristia v Obráze 8: Ono pro přiřazení materiálových vlastností oblastem modelu Nyní se musí eště nadefinovat hraniční podmíny. Nadefinování se provede v hlavním menu PHYSICS- BOUNDRY SETTINGS. Pro všechny hraniční čáry ležící na ose symetrie sme definovali hraniční podmínu osové souměrnosti BOUNDRY CONDITIONS- AXIAL SYMMETRY. Pro ostatní hraniční oblasti sme zadali podmínu nazvanou magneticá izolace BOUNDRY CONDITIONS-MAGNETIC INSULATION. Pro vnitřní čáry modelu sme ponechali automaticy vygenerovanou podmínu CONTINUITY. Následue porytí modelu sítí - meshování. To se provádí v hlavním menu MESH-FREE MESH PARAMETERS. Po otevření ona SUBDOMAIN, se zvolí požadované oblasti meshování, v našem případě všechny, a do olony MAXIMUM ELEMENT SIZE se zadá meshovací onstanta, např. 0,0005. Po stisnutí tlačíta REMESH dode e zmeshování modelu. Pro všechny modely sem volil postačuící hodnotu, u teré už se výslede neměnil, olem 10 000 elementů. Vyšší hodnota by znamenala větší nároy na paměť počítače a taé na časovou náročnost řešení. Samotný výpočet se provádí v hlavním menu SOLVE-SOLVE PARAMETERS - obráze 9. Obráze 9: Nastavení parametrů řešiče

Pro eletromagnet byl použit typ ANALYSIS TYPE-MAGNETOSTATICS-STATIC, řešič byl použit SOLVER-STATIONARY a linearita řešení byla nastavena na LINEARITY-AUTOMATIC. Po stisnutí tlačíta OK, proběhl výpočet. Obráze 10: Výsledy v, tupá otva, tupé ho, ) a a) magneticá induce, b) intenzita magneticého pole ) b Obráze 11: Výsledy v, zosení otvy 45, zosení ha 45, a) magneticá induce, b) intenzita magneticého pole

Zobrazení výsledů bylo provedeno v hlavním menu POSTPROCESSING. V podsložce PLOT PARAMETERS sou listy pro zobrazení různých výsledů. Nás zaímal list SURFACE, tedy rozložení pole na povrchu modelu. V roletovém oně PREDEFINE QUANTITIES sme vybrali požadovanou veličinu, terou sme chtěli zobrazit. V našem případě to e Magnetic flux density, z component a Magnetic field, z component - obr. 10. Po stisnutí tlačíta OK se nám zobrazí rozložení magneticé induce, respetive intenzity magneticého pole v modelu. Na uázu sem zde vybral dva modely, první e model s tupou otvou a tupým hem - obr. 10, a druhý e model, de sou otva i ho zoseny o 45 - obr. 11. Jao většina obdobných programů, taé COMSOL si neumí poradit s rozložením pole olem ostrých hran, zde dochází přesycení materiálu a tudíž zobrazování nereálných hodnot. 3 Výpočet přitažlivé síly Přitažlivou sílu sme vypočítali pomocí Maxwellova tenzoru pnutí. V se výpočet zadává následovně: V hlavním menu POSTPROCESSING-BOUNDRY INTEGRATION, v otevřeném oně, v levé části, popřípadě přímo v modelu, musíme vybrat oblast, ve teré se bude přitažlivá síla počítat, v tomto případě se edná o oblast vzduchové mezery. V pravé části do pole EXPRESSION sme zadali výraz pro výpočet Maxwellova tenzoru pnutí untz_qa+dntz_qa, e nutné eště zašrtnout pole COMPUTE SURFACE INTEGRAL a stisnout OK. Ve spodním oně se zobrazí vypočtená hodnota přitažlivé síly. Stené výpočty sem provedl pro všechny modely a výsledy vynesl do grafů přílad e na obr. 1. F (N) 350 300 50 00 150 100 0 15 30 45 60 50 0 0,0 0,05 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 z (m) Obráze 1: Přitažlivé síly eletromagnetu s tupým hem a zosením otvy od 0 do 60 4 Závěr Protože nás zaímala maximální tažná síla, vybrali sme z patřičného grafu maximální hodnoty pro aždé zosení otvy. Maximální hodnoty nastávaí ve vzdálenosti otvy od pólového nadstavce z=0,0816 m. Dále už sme pracovali pouze se staticou polohou otvy, právě v tomto bodě. Tyto hodnoty sme vynesli zvlášť do grafu, pomocí programu MICROSOFT EXCEL a aproximací funcí sme zísali rovnici. f ( x ) = -5 * 10-5 x 4 + 0,0054x 3-0,198x + 3,4097x + 90,75 Obdobným způsobem sme postupovali i při zísání maximálních hodnot tažné síly při zosení ha. Vypočtená aproximovaná funce: f ( x ) = -0,0009x - 1,599x + 89,9

Z těchto dvou funcí vznila účelová funce: -5 f ( x) = -5 * 10 x + 0,0054x - 0,198x + 3,4097x + 580,67-0,0009x -1, 599x 4 3 Dále sme se rozhodli nacenit účelovou funci, to znamená, že sme přidali větší váhu e zosení otvy než e zosení ha. Předpoládali sme totiž edna vyšší hodnotu přitažlivé síly u zosení otvy a za druhé sme předpoládali menší náročnost při obrábění otvy než při obrábění ha. Výsledná účelová funce tedy byla následuící: -5-3 -4 f ( x) = -6 * 10 x + 6,48 * 10 x - 0,378x + 4,1x + 638,8-9 * 10 x - 1, 6x 4 Taovouto funci sme použili v optimalizačních metodách. 3 Reference [1] Zaacze,S.: Apliace optimalizačních algoritmů v eletrotechnice. Disertační práce, FEI VŠB-TU Ostrava, 009. [] Zaacze,S., Iváne,L.: Návrh optimálního tvaru plášťového eletromagnetu, XLI sešit atedry eletrotechniy VŠB-TU Ostrava, s. 9 95, 009, ISBN 978-80-48-00-0. [3] Help programu Comsol Multiphysics 3.5a Ing. Stanislav Zaacze, VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra eletrotechniy, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. 597 3 1 48, stanislav.zaacze@vsb.cz Doc.Ing. Lubomír Iváne,CSc., VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra eletrotechniy, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, tel. 597 3 4 8, lubomir.ivane@vsb.cz