地电流的仿真分析
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北京交通大学硕士学位论文
涡流效应的设置来实现这项功能的。
3.3.1设置涡流效应
对导体设置涡流效应命令,结合导体的不同设置,可以仿真三种类型的交流磁场特性,如下图(3.2)所示:
气ReguIar COnduclor Edd¥E拜eet oFF B:ReguIar C0nducl0r
图3.2.c所示,物体被定义为良导体时的磁场状况。磁场不能进入导体,所有电流都被视为面电流。这种情况发生在携带高频电流的导体中。
正确的设置涡流效应,对网格划分的有效性、计算资源的占用量以及计算结果的正确性有重要的影响。例如在一些情况下,使用良导体仿真感应电流,会比用常规导体效果更好。在良导体中,所有的电流都是面电流,可以
Eddv Effeel洲
C Pe打色ct CQnductor
Ed咖E仃ect oFF
图3.2不同涡流效应设置所对应电磁场分布
图3.2.a所示,是对普通导体,并不考虑导体的涡流效应时磁场状况。磁场完全穿过该导体,并且投有产生感应电流。
图3.2.b所示,是考虑普通导体的涡旋电流时的磁场状况。磁场穿透导体的一定深度。涡流将集中在导体表面,并随趋肤深度迅速衰减
涡流效应的设置来实现这项功能的。
3.3.1设置涡流效应
对导体设置涡流效应命令,结合导体的不同设置,可以仿真三种类型的交流磁场特性,如下图(3.2)所示:
气ReguIar COnduclor Edd¥E拜eet oFF B:ReguIar C0nducl0r
图3.2.c所示,物体被定义为良导体时的磁场状况。磁场不能进入导体,所有电流都被视为面电流。这种情况发生在携带高频电流的导体中。
正确的设置涡流效应,对网格划分的有效性、计算资源的占用量以及计算结果的正确性有重要的影响。例如在一些情况下,使用良导体仿真感应电流,会比用常规导体效果更好。在良导体中,所有的电流都是面电流,可以
Eddv Effeel洲
C Pe打色ct CQnductor
Ed咖E仃ect oFF
图3.2不同涡流效应设置所对应电磁场分布
图3.2.a所示,是对普通导体,并不考虑导体的涡流效应时磁场状况。磁场完全穿过该导体,并且投有产生感应电流。
图3.2.b所示,是考虑普通导体的涡旋电流时的磁场状况。磁场穿透导体的一定深度。涡流将集中在导体表面,并随趋肤深度迅速衰减