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      基于ANSYS的低壓斷路器電動斥力計算分析

      2013-06-25 01:30:20杭州之江開關(guān)股份有限公司戴水東洪黎歡
      電器工業(yè) 2013年2期
      關(guān)鍵詞:載流剖分邊界條件

      文/杭州之江開關(guān)股份有限公司 戴水東 洪黎歡

      0 引言

      在傳統(tǒng)的塑殼斷路器設(shè)計與生產(chǎn)工藝中,觸頭預(yù)壓力的確定主要是通過各種經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計算和參數(shù)指標(biāo)摸底實(shí)驗(yàn)進(jìn)行測仿,而采用有限元分析的較少。產(chǎn)生的弊端一是產(chǎn)品研發(fā)的材料成本和試驗(yàn)成本大,二是開發(fā)的周期時間長。在現(xiàn)在的市場競爭和工程實(shí)踐中,必須引進(jìn)和應(yīng)用有限元分析來提高設(shè)計速度,減少試驗(yàn)費(fèi)用,提高斷路器的可靠性。

      1 模型處理

      本次電動斥力的計算是通過ANSYS有限元軟件來分析求解的。首先我們將塑殼斷路器動靜觸頭的實(shí)體模型導(dǎo)入到ANSYS中,可得到如圖1所示的模型。

      由于實(shí)體模型包含了大量對電動斥力計算無關(guān)和不利于有限元網(wǎng)格剖分的細(xì)節(jié),必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)募庸ぬ幚?,以減少計算量,提高計算效率和計算結(jié)果的精度,為此有必要對原始模型進(jìn)行處理。由于模型具有對稱性,因此在電動斥力計算中只取其一半的模型,如圖2所示。

      為了避免在對模型的剖分過程中出現(xiàn)過小的單元,將原模型帶有倒角的地方處理成直角,并將部分圓孔填充;同時刪除了對計算沒有影響的絕緣墊片。將圖2的計算模型進(jìn)行有限元網(wǎng)格剖分,可以得到磁場計算時所需的有限元模型,如圖3所示。

      2 計算步驟

      計算可分三步進(jìn)行:

      2.1 靜態(tài)電流分布分析

      在動觸頭的A端面加一電壓并流入電流,在靜觸頭的B端面加零電壓并流出電流,具體如圖4所示。

      當(dāng)電流為6kA時的載流導(dǎo)體中的電流密度分布如圖5所示。具體流程序如下所示:

      圖1 實(shí)體模型

      圖2 電動斥力計算模型

      圖3 有限元模型(不含空氣、刪片)

      圖4 ANSYS中的有限元模型添加電流場的邊界條件

      圖5-1 載流導(dǎo)體在電流為6KA時電流密度分布

      圖5-2 載流導(dǎo)體在電流為6KA時電流密度分布

      2.2 磁場分布計算

      為了對磁場分布進(jìn)行計算,需要定義空氣邊界,包裹載流導(dǎo)體和鐵磁柵片,并對整個模型進(jìn)行剖分后,施加磁力線平行邊界條件和垂直邊界條件,如圖6所示。圖7為電流為6kA時的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布圖。

      我們計算的電動斥力由兩部分組成,包括動觸頭所受的回路洛倫茲力(本次計算只有Y方向的力)和動靜觸頭間因電流收縮而產(chǎn)生的Holm力。

      計算得到磁通分布后,就可以利用下面的公式(1)-(3)計算動導(dǎo)電桿所受回路電動斥力:

      式中,Fi為回路電動斥力、Ji為電流密度、Bi為磁感應(yīng)強(qiáng)度、v為體積,l為動觸頭電流流入端到觸頭中點(diǎn)的距離。電動斥力由回路電動斥力和Holm力組成,通過該式子計算得回路電動斥力。

      由于動靜觸頭在宏觀環(huán)境下的面接觸實(shí)際上在微觀下僅僅是點(diǎn)接觸,在這些接觸點(diǎn)上就會造成電流收縮集中,從而產(chǎn)生Holm力,其本質(zhì)仍然是電動斥力,該力的計算公式為:

      式中FH是動觸頭所受Holm力,μ0為真空中的磁導(dǎo)率,R為觸頭半徑,根據(jù)計算可是R=3.53mm;r為接觸點(diǎn)半徑,通過計算知,r=1.572mm;ξ是觸頭接觸系數(shù),取值范圍為0.3~0.6,通常取0.45,H為觸頭材料的布氏硬度,對銀材料為900N/mm2,F(xiàn)K為觸頭預(yù)壓力。在本次計算中,設(shè)定FK分別為2N和4N。

      以1000A電流、觸頭預(yù)壓力為2N時的計算電動斥力為例,其計算過程如下:

      3 計算結(jié)果與分析

      在不同電流下,利用公式 (1)- (3)計算動觸頭所受電動斥力力矩和歸算到動觸頭中心的電動斥力,計算結(jié)果為旋轉(zhuǎn)雙斷點(diǎn)MCCB每一側(cè)的動觸頭所受的力,如表1所示。

      表1 不同電流下的電動斥力計算結(jié)果 單位:N

      圖6 ANSYS中的有限元模型添加磁場的邊界條件

      圖7 電流為6kA時的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布2.3 計算電動斥力

      圖8 電流-總電動斥力

      4 結(jié)語

      通過對塑殼斷路器在不同的觸頭預(yù)壓力下運(yùn)行ANSYS有限元分析,可提高設(shè)計人員對產(chǎn)品工作特性理論分析能力,并可提高斷路器自主設(shè)計能力,推動斷路器虛擬樣機(jī)設(shè)計技術(shù)的發(fā)展。基于ANSYS的斷路器電動斥力計算分析,可獲得詳實(shí)的數(shù)據(jù),結(jié)果較為準(zhǔn)確。

      [1]閻照文.ANSYS工程電磁分析技術(shù)與實(shí)例詳解.北京:中國水利水電出版社,2006.

      [2]劉國強(qiáng),趙凌志,蔣繼婭.Ansoft工程電磁場有限元分析.北京:電子工業(yè)出版社,2006.

      [3]夏天偉,丁明道,電器學(xué).北京:中國機(jī)械工業(yè)出版社,2000.

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