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        利用仿真技術(shù)研究電連接器電場分布

        2019-03-13 13:00:16劉徐
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年5期
        關(guān)鍵詞:仿真模型

        劉徐

        摘? 要:對電連接器進(jìn)行幾何清理,并簡化模型,利用數(shù)值方法分析電連接器額定工況1800V條件下,整體電壓分布和電場分布,得出最大場強(qiáng)位置,判斷電連接器是否有擊穿的可能性。根據(jù)仿真結(jié)果,分析電連接器最大場強(qiáng)產(chǎn)生的原因,可以對電連接器的實(shí)際設(shè)計(jì)提供參考和指導(dǎo)。

        關(guān)鍵詞:電連接器;模型;仿真;電場分布

        中圖分類號(hào):TM503+.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2019)05-0120-02

        根據(jù)邊界條件為插針指定電壓1800V以及外殼接地(零電勢),為第一類邊界條件。介質(zhì)內(nèi)部由于無自由電荷,介質(zhì)與介質(zhì)之間的邊界條件為接觸面法向方向電勢相等,為第二類邊界條件。

        為求解上述定解問題的方程,采用有限元法求數(shù)值解,判定連接器是否有擊穿的可能性。

        1 幾何模型

        根據(jù)計(jì)算要求,在建立有限元模型時(shí),根據(jù)結(jié)構(gòu)電場分布特征,對計(jì)算模型進(jìn)行了以下合理的處理:

        (1)略去不影響電場分布的次要零件。

        (2)內(nèi)部狹窄細(xì)長會(huì)引起數(shù)值奇異的模型適當(dāng)處理。

        (3)連接器外部不關(guān)心的零部件忽略。

        (4)用冠簧連接插針部分的所有小零件予以保留,避免該處計(jì)算值失真。

        2 網(wǎng)格劃分

        該連接器主要由插針、冠簧、塑料、鋁合金外殼以及氣隙五大部分構(gòu)成,通過螺釘連接。每個(gè)部分幾何結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度不同,且關(guān)心程度不同,對于氣隙部分,需要適當(dāng)加密網(wǎng)格,而對于金屬外殼,由于為等勢體,金屬內(nèi)部電場為零,為了縮短計(jì)算時(shí)間,網(wǎng)格可以適當(dāng)粗化。

        連接器整體模型共2311616個(gè)節(jié)點(diǎn),1417804個(gè)單元。圖1為連接器整體網(wǎng)格模型。

        3 材料參數(shù)

        在實(shí)施有限元分析時(shí),連接器各部分材料相關(guān)電參數(shù)為:

        4 約束與載荷

        由于該連接器考察介質(zhì)內(nèi)部電場與電壓分布,場由穩(wěn)定性方程控制,只要邊界條件確定,則場的唯一性也就確定了。連接器邊界條件為:

        (1)端子施加1800V電壓。

        (2)連接器外殼接地,即電勢為0。

        連接器施加電壓邊界條件示意圖如圖2所示:

        5 計(jì)算結(jié)果

        端子施加1800V電壓計(jì)算結(jié)果:

        將網(wǎng)格模型、電介質(zhì)及金屬材料電屬性設(shè)置完畢,然后添加邊界條件,首先三個(gè)插針部分施加1800V電壓,外殼施加0V電壓,然后選擇求解器以及殘差設(shè)定,當(dāng)殘差小于1e-6視為模型收斂。通過求解拉普拉斯方程,得到整體電勢分布如圖3所示:

        將電勢求出之后,利用電勢與電場之間的關(guān)系E=-?犖?漬可求出電場分布,電場整體分布如圖4所示。

        6 結(jié)束語

        以上利用有限元法對該連接器在額定工況下進(jìn)行了電場分析,得到氣隙處最大的電場強(qiáng)度如表2所示。

        根據(jù)計(jì)算結(jié)果,額定工況下連接器電壓及電場分布,可得到以下結(jié)論:

        (1)連接器插針和外殼為金屬,內(nèi)部電場為零,電場分布全部被約束在介質(zhì)內(nèi)部(氣隙、塑料)。

        (2)氣隙部分靠近插針的電場強(qiáng)度最大,電場最大位置為插針與冠簧連接部位,因?yàn)樵撎幋嬖诩饧?xì)氣隙,在1800電壓下,氣隙最大電場約1.27kV/mm,不會(huì)被擊穿,安全余量較大。

        (3)額定工況場強(qiáng)最大點(diǎn)位置如圖4所示,連接器裝配之后在工作狀態(tài)下,電場的匯(自由電荷) 由于趨膚效應(yīng)分布在金屬的外表面附近,金屬尖角處電荷密度最大。因金屬尖角處堆積電荷,該處電場強(qiáng)度最大,若空氣被擊穿,該處容易產(chǎn)生尖端放電。

        (4)通過對連接器接插件和止夾等帶有尖端的金屬零部件進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,減少尖端放電的產(chǎn)生,能有效降低連接器被擊穿的可能性。

        參考文獻(xiàn):

        [1]GB/T 21413.1-2008.機(jī)車車輛電氣設(shè)備第1部分:一般使用條件和通用規(guī)則[S].

        [2]GB/T 34119-2017.軌道交通 機(jī)車車輛用電連接器[S].

        [3]陳濟(jì).導(dǎo)電顆粒對絕緣子表面電場和電荷積聚影響的研究[D].北京:華北電力大學(xué),2006.

        [4]倪光正.工程電磁場數(shù)值計(jì)算[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.

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