基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114613453B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202111571446.6

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统,属于铁磁材料磁致伸缩特性研究领域,将动态条件下铁磁材料的总损耗分解为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,并使用场分离的方法得出动态条件下的总磁场强度计算模型,结合二次磁畴旋转模型建立了磁致伸缩模型,在实际应用时仅根据静态条件下待测铁磁材料的磁感应强度确定磁致伸缩,避免了使用测量数据导致计算偏差的缺陷,有效提高了动态磁致伸缩分析的准确性。

    基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114613453A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111571446.6

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统,属于铁磁材料磁致伸缩特性研究领域,将动态条件下铁磁材料的总损耗分解为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,并使用场分离的方法得出动态条件下的总磁场强度计算模型,结合二次磁畴旋转模型建立了磁致伸缩模型,在实际应用时仅根据静态条件下待测铁磁材料的磁感应强度确定磁致伸缩,避免了使用测量数据导致计算偏差的缺陷,有效提高了动态磁致伸缩分析的准确性。

    基于Preisach模型的磁致伸缩确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114239299A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111573488.3

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于Preisach模型的磁致伸缩确定方法及系统,属于铁磁材料磁致伸缩特性研究领域,将动态条件下铁磁材料的总损耗分解为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,并使用场分离的方法得出动态条件下的总磁场强度计算模型,结合磁致伸缩本质模型建立了磁致伸缩模型,在实际应用时仅根据静态条件下磁滞回线的实验数据确定磁致伸缩,避免了使用测量数据导致计算偏差的缺陷,有效提高了动态磁致伸缩分析的准确性。

    基于Preisach模型的磁致伸缩确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114239299B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111573488.3

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于Preisach模型的磁致伸缩确定方法及系统,属于铁磁材料磁致伸缩特性研究领域,将动态条件下铁磁材料的总损耗分解为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,并使用场分离的方法得出动态条件下的总磁场强度计算模型,结合磁致伸缩本质模型建立了磁致伸缩模型,在实际应用时仅根据静态条件下磁滞回线的实验数据确定磁致伸缩,避免了使用测量数据导致计算偏差的缺陷,有效提高了动态磁致伸缩分析的准确性。

    一种考虑温度梯度的换流变压器复合电场计算方法

    公开(公告)号:CN107563042A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710757401.5

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明属于换流变压器多物理场耦合计算技术领域,尤其涉及一种考虑温度梯度的换流变压器复合电场计算方法。首先计算变压器铁芯和绕组的损耗;其次,建立换流变压器流体-温度场模型并离散成三角形-四边形网络,以磁场损耗为热源,计算分析油箱内部热流耦合时的温度场分布。根据电场特性建立电场模型并剖分为三角形网络,通过快速映射法把流体-温度场的温度结果映射到电场模型中,最后,搭建输电系统模型,将对地电压波变换到频域,再利用傅里叶反变化将结果回到时域,分析对比换流变压器在均匀温度和非均匀温度条件下的非正弦稳态交直流复合电场。本方法考虑了温度梯度的存在,提高了计算准确度,使得计算结果更符合实际情况。

Patent Agency Ranking