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        基于AutoCAD與Maxwell的電阻型高壓分壓器建模與磁場仿真*

        2012-07-17 01:23:12福建省計量科學研究院
        上海計量測試 2012年5期
        關鍵詞:分壓器磁感線磁場

        /福建省計量科學研究院

        0 引言

        由于高壓實驗的復雜性以及難以計算雜散電容的影響,通過電路方法計算分壓器特性直接設計制造高壓分壓器,其結(jié)果很可能與預期有較大誤差[1]。因此,在設計與制造中加入仿真分析環(huán)節(jié),通過建立準靜態(tài)模型實現(xiàn)對電阻型高壓分壓器的仿真,從而為分壓器設計提供有效的驗證手段。

        Maxwell[2](麥克斯韋)是一個功能強大、結(jié)果準確、易于使用的二維/三維電磁場有限元分析軟件,包括靜電場、靜磁場、時變電磁場和渦流場計算等,可以用來分析電機、傳感器、變壓器等電磁裝置的靜態(tài)、穩(wěn)態(tài)、正常工況和故障工況的特性。然而Maxwell自帶的建模功能非常有限,處理復雜模型時較為繁瑣,而AutoCAD(自動計算機輔助設計)具有強大的參數(shù)化設計能力,可以進行復雜的實體造型,并且可以提供友好的可視化界面,大大減輕用戶的工作量,降低工作的復雜程度,減小誤差。

        因此,將CAD軟件與Maxwell軟件結(jié)合起來使用,充分利用CAD軟件快速準確建模的優(yōu)勢,就可以很好地解決Maxwell建模能力的不足?;贏utoCAD建立高壓分壓器的三維模型,再由Maxwell有限元分析軟件仿真其磁場分布,可以有效地提高建模速度,提高模型質(zhì)量,簡化分析工作,對工程技術(shù)人員非常有益。

        1 建立三維模型

        采用運行于微機平臺的計算機輔助設計軟件AutoCAD2008進行建模,對于具有復雜外形的對象,可以先按其幾何外形特點分解為幾個部件,并對各個部件分別建模,再拼接形成完整的三維實體模型。

        1.1 模型分解

        根據(jù)電阻型高壓分壓器的設計,高壓分壓器[3,4]結(jié)構(gòu)包括底座、中間支撐柱、均壓環(huán)、支撐支架、分壓電阻、連接導線等。分壓電阻由125支2 MΩ的高壓電阻組成,因此建模時將一個高壓電阻、一段連接導線及支撐該電阻的支撐支架視為一個結(jié)構(gòu)單元(如圖1所示),支撐支架包含一個環(huán)形柱體,導線貫穿其中,再由兩個支撐腳固定在中間支撐柱上。

        1.2 組合模型

        建立各部件的模型后,將各個部件拼接到正確的位置上,形成整體的三維圖形。將125組電阻單元環(huán)繞中間支撐柱構(gòu)成分壓主體,由底座支撐直立,頂部安裝均壓環(huán)。整體模型如圖2所示。

        圖1 結(jié)構(gòu)單元

        圖2 分壓器模型

        2 模型導入

        選定磁場分析求解器后,結(jié)合CAD系統(tǒng)的圖形優(yōu)勢和Maxwell強大的計算能力進行分壓器建模分析。Maxwell與AutoCAD的2D轉(zhuǎn)換使用DXF文件接口,3D轉(zhuǎn)換使用SAT文件接口。因此,所建的高壓分壓器3D模型,首先在CAD中創(chuàng)建面域后導出為SAT文件,再由Maxwell的“Insert Maxwell 3D Design”命令讀入。由于兩種軟件中對弧線處理的準確度不一致,模型導入Maxwell后可能會提示有重疊線、面的錯誤,這樣需要刪除這些線或重新拉伸面作布爾加。修改模型直至模型驗證無誤[5]。

        3 模型求解及分析

        建模完成后,在Maxwell中依次設置材料屬性,設置激勵源和邊界條件,驗證各項條件是否滿足,自適應網(wǎng)格剖分,分析計算求解,在后處理中查看結(jié)果(求解過程如圖3所示)。Maxwell的網(wǎng)格劃分為自適應劃分。首先是初步劃分網(wǎng)格,求解完成后分析誤差是否滿足用戶設定條件與準確度(如迭代次數(shù)等)。若不滿足則繼續(xù)按用戶設置繼續(xù)細分(如該模型每次細分30%),直至滿足條件為止。

        由于模型中電阻元件與中央支撐柱的模型尺寸相差較大,因此在模型計算時會產(chǎn)生不收斂或由于內(nèi)存不足而數(shù)據(jù)溢出的情況。進行磁場分析時,在影響范圍不大的條件下對模型進行了多種試簡化,最后確定了螺旋方形體結(jié)構(gòu)模擬原模型進行求解,其網(wǎng)格劃分情況如圖4所示。

        圖3 模型求解過程

        模型求解完成后,在后處理單元中查看結(jié)果。例如兩種圖5所示的磁感線分布,圖5(a)底座材料選用304號不銹鋼,圖5(b)是430號鐵素體不銹鋼,可以看出圖5(a)電阻附近磁場最大,磁感線貫穿中央支撐柱向周圍發(fā)散,漸漸減弱,磁感線穿透儀器各個部件,不受影響;圖5(b)由于底座材料SS430含有弱磁性,磁感線在底座附近發(fā)生扭曲。因此在制作分壓器的過程中應使用SUS304號材料,不影響磁場分布,使用電阻螺旋結(jié)構(gòu)符合設計要求。改變導體的截面尺寸和形狀,對離開導線一定距離(>3倍導線直徑)處的磁場影響非常小。

        圖4 網(wǎng)格劃分結(jié)果

        圖5 磁感線分布

        4 結(jié)語

        CAD軟件與Maxwell軟件結(jié)合使用,基于AutoCAD建立高壓分壓器的三維模型,再由Maxwell有限元分析軟件仿真其磁場分布,通過建立準靜態(tài)模型實現(xiàn)對電阻型高壓分壓器的仿真,為分壓器設計提供有效的驗證手段,并且有效地提高了建模速度和模型質(zhì)量,簡化分析。

        [1]張仁豫,陳昌漁,王昌長,等.高電壓試驗技術(shù)[M].北京:清華大學出版社,2009.

        [2]劉國強,趙凌志,蔣繼婭.Ansoft工程電磁場有限元分析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.

        [3]桑琳,王斌,顧大偉.完全等電位屏蔽高值電阻器[J].宇航測試技術(shù),2008.10(28):47-52.

        [4]李旭,俞集輝,汪泉弟,等.基于CAD技術(shù)實現(xiàn)汽車電磁兼容的建模和仿真[J].重慶大學學報(自然科學版),2007,12(30):21-24.

        [5]段田瑾.阻容分壓器準靜態(tài)場仿真方法的研究[D].華北電力大學,2010.

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