利用ANSYS对松耦合变压器进行三维仿真
5); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">
三维仿真数据与二维仿真数据对比
为了检验三维仿真的准确性,将其与以前做过的二维仿真进行对比,仿真环境:初级电压15V正弦波,负载100Ω,气隙1mm;通过变化频率,观察次级感应电压与传输效率的变化,如图6、图7所示。

图6 效率曲线对比图

图7 次级感应电压曲线对比图
由上图可知,三维仿真与二维仿真在变化频率时,二者曲线走势基本一致,但由于选择的实体单元、设置参数的方式以及分析方法等方面的不同,所以存在一定的误差。
结论
利用ANSYS对松耦合变压器进行建模仿真,可以改变变压器的关键参数,利用场路耦合可以改变负载等参数,求出初级次级的电流电压,然后求出变压器的效率;通过改变松耦合变压器的主要参数,可以得到影响松耦合变压器效率的关键参数以及它们对松耦合变压器效率的影响规律;尤其ANSYS三维仿真,不受模型形状的限制,可以随意改变变压器模型,进而推动对松耦合变压器的研究。
三维仿真数据与二维仿真数据对比
为了检验三维仿真的准确性,将其与以前做过的二维仿真进行对比,仿真环境:初级电压15V正弦波,负载100Ω,气隙1mm;通过变化频率,观察次级感应电压与传输效率的变化,如图6、图7所示。

图6 效率曲线对比图

图7 次级感应电压曲线对比图
由上图可知,三维仿真与二维仿真在变化频率时,二者曲线走势基本一致,但由于选择的实体单元、设置参数的方式以及分析方法等方面的不同,所以存在一定的误差。
结论
利用ANSYS对松耦合变压器进行建模仿真,可以改变变压器的关键参数,利用场路耦合可以改变负载等参数,求出初级次级的电流电压,然后求出变压器的效率;通过改变松耦合变压器的主要参数,可以得到影响松耦合变压器效率的关键参数以及它们对松耦合变压器效率的影响规律;尤其ANSYS三维仿真,不受模型形状的限制,可以随意改变变压器模型,进而推动对松耦合变压器的研究。

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW
或用微信扫描左侧二维码