利用ANSYS對(duì)松耦合變壓器進(jìn)行三維仿真
三維仿真數(shù)據(jù)與二維仿真數(shù)據(jù)對(duì)比
為了檢驗(yàn)三維仿真的準(zhǔn)確性,將其與以前做過(guò)的二維仿真進(jìn)行對(duì)比,仿真環(huán)境:初級(jí)電壓15V正弦波,負(fù)載100Ω,氣隙1mm;通過(guò)變化頻率,觀察次級(jí)感應(yīng)電壓與傳輸效率的變化,如圖6、圖7所示。
圖6 效率曲線對(duì)比圖
圖7 次級(jí)感應(yīng)電壓曲線對(duì)比圖
由上圖可知,三維仿真與二維仿真在變化頻率時(shí),二者曲線走勢(shì)基本一致,但由于選擇的實(shí)體單元、設(shè)置參數(shù)的方式以及分析方法等方面的不同,所以存在一定的誤差。
結(jié)論
利用ANSYS對(duì)松耦合變壓器進(jìn)行建模仿真,可以改變變壓器的關(guān)鍵參數(shù),利用場(chǎng)路耦合可以改變負(fù)載等參數(shù),求出初級(jí)次級(jí)的電流電壓,然后求出變壓器的效率;通過(guò)改變松耦合變壓器的主要參數(shù),可以得到影響松耦合變壓器效率的關(guān)鍵參數(shù)以及它們對(duì)松耦合變壓器效率的影響規(guī)律;尤其ANSYS三維仿真,不受模型形狀的限制,可以隨意改變變壓器模型,進(jìn)而推動(dòng)對(duì)松耦合變壓器的研究。
評(píng)論