ANSYS电磁场分析指南第十六章电路分析
ANSYS电磁场分析报告指南设计

ANSYS电磁场分析指南(共17章)ANSYS电磁场分析指南第一章磁场分析概述:ANSYS电磁场分析指南第二章 2-D静态磁场分析:ANSYS电磁场分析指南第三章2-D谐波(AC)磁场分析:ANSYS电磁场分析指南第四章2-D瞬态磁场分析:ANSYS电磁场分析指南第五章3-D静态磁场分析(标量法):ANSYS电磁场分析指南第六章3-D静态磁场分析(棱边元方法):ANSYS电磁场分析指南第七章3-D谐波磁场分析(棱边单元法):ANSYS电磁场分析指南第八章3-D瞬态磁场分析(棱边单元法):ANSYS电磁场分析指南第九章 3-D静态、谐波和瞬态分析(节点法):ANSYS电磁场分析指南第十章高频电磁场分析:ANSYS电磁场分析指南第十一章磁宏:ANSYS电磁场分析指南第十二章远场单元:ANSYS电磁场分析指南第十三章电场分析:ANSYS电磁场分析指南第十四章静电场分析(h方法):ANSYS电磁场分析指南第十五章静电场分析(P方法):ANSYS电磁场分析指南第十六章电路分析:ANSYS电磁场分析指南第十七章其它分析选项和求解方法:第一章磁场分析概述1.1磁场分析对象利用ANSYS/Emag或ANSYS/Multiphysics模块中的电磁场分析功能,ANSYS可分析计算下列的设备中的电磁场,如:·电力发电机·磁带及磁盘驱动器·变压器·波导·螺线管传动器·谐振腔·电动机·连接器·磁成像系统·天线辐射·图像显示设备传感器·滤波器·回旋加速器在一般电磁场分析中关心的典型的物理量为:·磁通密度·能量损耗·磁场强度·磁漏·磁力及磁矩· S-参数·阻抗·品质因子Q·电感·回波损耗·涡流·本征频率存在电流、永磁体和外加场都会激励起需要分析的磁场。
ANSYS电场分析教程

ANSYS电场分析指南关键字: ANSYS 电场分析 CAE教程静电场分析(h方法)什么是静电场分析静电场分析用以确定由电荷分布或外加电势所产生的电场和电场标量位(电压)分布。
该分析能加二种形式的载荷:电压和电荷密度。
静电场分析是假定为线性的,电场正比于所加电压。
静电场分析可以使用两种方法:h方法和p方法。
本章讨论传统的h方法。
下一章讨论p方法。
方法静电场分析中所用单元h方法静电分析使用如下ANSYS单元:方法静电场分析的步骤静电场分析过程由三个主要步骤组成:1.建模2.加载和求解3.观察结果建模定义工作名和标题:命令:/FILNAME,/TITLEGUI:Utility Menu>File>Change JobnameUtility Menu>File>Change Title如果是GUI方式,设置分析参考框:GUI:Main Menu>Preferences>Electromagnetics:Electric设置为Electric,以确保电场分析所需的单元能显示出来。
之后就可以使用ANSYS前处理器来建立模型,其过程与其它分析类似,详见《ANSYS建模和分网指南》。
对于静电分析,必须定义材料的介电常数(PERX),它可能与温度有关,可能是各向同性,也可能是各向异性。
对于微机电系统(MEMS),最好能更方便地设置单位制,因为一些部件只有几微米大小。
详见下面MKS 制到µMKSV制电参数换算系数和MKS制到µMSVfA制电参数换算系数表自由空间介电常数等于µm自由空间介电常数等于µm加载荷和求解本步定义分析类型和选项、给模型加载、定义载荷步选项和开始求解。
进入求解处理器命令:/SOLUGUI:Main Menu>Solution定义分析类型选择下列方式之一:·GUI:选菜单路径Main Menu>Solution>New Analysis并选择静态分析·命令:ANTYPE,STATIC,NEW·如果你要重新开始一个以前做过的分析(例如,分析附加载荷步),执行命令ANTYPE,STATIC,REST。
有限元ansys电磁场分析详解PPT课件

• 选择OK
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• 重复这些步骤,定义定子磁体材料3
• 为转子磁体平行磁化方向定义11号局部坐标系 • 水平方向反时针30度(总体坐标+X 轴) • 局部坐标系原点与总体坐标系一致 Utility>workplane>local coord. systems>create local CS>at specified location
• 选择 OK • 与前面一样重新设置衔铁的关联 • 对除有约束方程的节点外的所有外部节点重新施加平行条件 • 执行求解
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• 显示磁通密度和磁力线迭加图 – 由于衔铁位置改变,磁力线随 着变化 – 定子内最大磁密BSUM增大 – 模型交界处磁场连续
BSUM (T)
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谢谢您的观看!
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2.5-33
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• 模拟有许多磁极的电机,周期性边界 条件非常有用
• 右图显示的是一个10极永磁电机
• 模拟转子的运动。当转子转动时,电 流会变化。
• 定子槽内显示电流密度
• 本模型也允许转子和定子相互独立
• 观看动画,可执行动画文件:
mach2d.avi
定子
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转子
约束方程—不相同网格
• 将定子一侧边界上的节点建立组件. • 选择定子模型边界上线段 • 选择STATOR组件 • 再选择边界上线段 • 选择所选线段上的全部节点 • 建立单节点组件CE_N
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定子内半径 全部节点
• 选择衔铁组件ARMATURE • 选择节点组件 CE_N • 应用约束方程生成器
Preproc>coupling/ceqn>adjacent regions
ANSYSapdl命令流笔记16-------耦合场分析基础

ANSYSapdl命令流笔记16-------耦合场分析基础耦合场分析概述前⾔耦合场分析,也称为多物理场分析,分析不同的物理场的相互作⽤以解决⼀个全局性的⼯程问题。
例如,当⼀个场分析的输⼊依赖于从另⼀个分析的结果,那么分析就会被耦合。
耦合⽅式有:单向耦合:前⼀个分析的结果作为载荷施加给下⼀个分析,⽽下⼀个分析的结果不会影响前⼀个场的分析结果。
例如,在热应⼒问题中,温度场会在结构场中引⼊热应变,但是结构应变通常不会影响温度分布。
因此,⽆需在两个现场解决⽅案之间进⾏迭代。
双向耦合:两个物理场的结果会相互影响。
例如,⾮线性材料的感应加热中,谐波电磁分析计算出焦⽿热,该热在瞬态热分析中⽤于随时间变化的温度解,⽽温度的变化会反过来影响电磁场材料属性的变化,从⽽改变电磁分析结果。
⼀、耦合场分析类型1.直接耦合场分析直接⽅法通常只包含⼀个分析,它使⽤⼀个包含所有必需⾃由度的耦合单元类型,通过计算包含所需物理量的单元矩阵或单元载荷向量的⽅式进⾏耦合。
具有直接耦合功能的单元有:SOLID5 ---------3-D 耦合场实体单元 (电磁矩阵的推导,耦合效应)PLANE13---------⼆维耦合场实体单元 (电磁矩阵的推导,耦合效应)FLUID29 ---------⼆维声学流体 单元(声学矩阵的推导)FLUID30 ---------3-D 8 节点声学流体单元 (声学矩阵的推导)LINK68------------热电耦合杆单元SOLID98----------四⾯体耦合场实体单元 (电磁矩阵的推导,耦合效应)FLUID116---------热流体耦合管单元CIRCU124--------电路单元TRANS126-------机电转换器单元(电容计算,耦合机电⽅法)SHELL157--------热电耦合壳单元FLUID220---------3-D 20 节点声学流体单元FLUID221---------3-D 10 节点声学流体单元PLANE222--------⼆维 4 节点耦合场实体单元PLANE223--------⼆维 8 节点耦合场实体单元SOLID226---------3-D 20 节点耦合场实体单元SOLID227---------3-D 10 节点耦合场实体单元PLANE233--------⼆维 8 节点电磁耦合单元(电磁矩阵的推导,电磁场评估)SOLID236--------3-D 20 节点电磁耦合单元(电磁矩阵的推导,电磁场评估)SOLID237--------3-D 10 节点电磁耦合单元(电磁矩阵的推导,电磁场评估)优点:1.允许解决通常的有限元⽆法解决的问题。
ANSYS电磁分析解决方案

ANSYS 电磁分析解决方案——最完整的电磁分析技术产品关键字⏹ 完整的电磁分析技术 ⏹ 独特的耦合场分析特性⏹ 良好的易用性和统一的软件结构⏹ 精确求解电大尺寸电磁辐射/散射问题 ⏹系统级EMC/EMI概述自电子电气产品进入生活以来,产品设计师们就一致关心着能够满足用户各种需求的指标。
对于产品性能的可靠性分析,由最初的经验预估、理论计算,发展到了如今的计算机仿真,产品设计朝着计算机实现虚拟设计、虚拟实验的必然方向前进。
性能相对简单、测试成本较低的电子电气产品,可以通过原型或者简化实验完成性能评估。
对于具有复杂性能和复杂结构的电子电气产品,往往要求昂贵的测试设备,较长的实验周期,并对周围的测试环境有较强的依赖性。
这样条件下要完成某种产品在多种状态的性能评估,需要较高成本,并且难以满足一致性标准。
而现代电子电气产品的复杂性,需要在产品设计阶段就能给出指导产品设计的原则和标准,并完成产品的优化、更新设计。
计算机硬件条件的飞速发展和工程实际的市场需求,促进了计算机数值分析方法的不断进步,使计算机仿真对产品设计的指导意义愈加明显。
1970年,市场的广泛需求促使了专业的仿真软件公司——ANSYS 成立,并开始向用户提供在结构场、温度场、流体场和电磁场等领域的全面解决方案。
复杂电子电气产品中的电磁场往往具有结构材料复杂、具有复杂的激励和边界条件等挑战,因此在工程实践和科学研究中出现了针对不同问题的分析方法:按照数学方程的不同,分为微分方程方法(代表性的如有限元FEM ,时域有限差分方法FDTD 等)和积分方程方法(代表性的如矩量法MOM 等);按照计算的电尺寸大小,分为高频渐近方法(物理光学方法PO ,一致渐近绕射理论UTD 等)和“低频”数值方法(有限元FEM ,矩量法MOM )。
对于复杂的电磁问题,往往单一的方法不能完全解决问题,需要多种方法,多种工具混合使用。
产品特色● 最完整的电磁分析技术ANSYS 充分利用各种电磁计算方法的优点,发展了多个适用于不同领域的电磁分析模块,这些模块优势互补、在统一的软件界面(ANSYS PrepPost )下共同解决各种复杂的电磁分析问题。
(整理)ANSYS电磁场分析指南第十一章磁宏.

第十一章磁宏11.1 什么是电磁宏电磁宏是ANSYS宏命令,其主要功能是帮助用户方便地建立分析模型、方便地获取想要观察的分析结果。
目前,ANSYS提供了下列宏命令,可用于电磁场分析:·CMATRIX:计算导体间自有和共有电容系数·CURR2D:计算二维导电体内电流·EMAGERR:计算在静电或电磁场分析中的相对误差·EMF:沿预定路径计算电动力(emf)或电压降·FLUXV:计算通过闭合回路的通量·FMAGBC:对一个单元组件加力边界条件·FMAGSUM:对单元组件进行电磁力求和计算·FOR2D:计算一个体上的磁力·HFSWEEP:在一个频率范围内对高频电磁波导进行时谐响应分析,并进行相应的后处理计算·HMAGSOLV:定义2-D谐波电磁求解选项并进行谐波求解·IMPD:计算同轴电磁设备在一个特定参考面上的阻抗·LMATRIX:计算任意一组导体间的电感矩阵·MAGSOLV:对静态分析定义磁分析选项并开始求解·MMF:沿一条路径计算磁动力·PERBC2D:对2—D平面分析施加周期性约束·PLF2D:生成等势的等值线图·PMGTRAN:对瞬态分析的电磁结果求和·POWERH:在导体内计算均方根(RMS)能量损失·QFACT:根据高频模态分析结果计算高频电磁谐振器件的品质因子·RACE:定义一个“跑道形”电流源·REFLCOEF:计算同轴电磁设备的电压反射系数、驻波比、和回波损失·SENERGY:计算单元中储存的磁能或共能·SPARM:计算同轴波导或TE10模式矩形波导两个端口间的反射参数·TORQ2D:计算在磁场中物体上的力矩·TORQC2D:基于一个圆形环路计算在磁场中物体上的力矩·TORQSUM:对2-D平面问题中单元部件上的Maxwell力矩和虚功力矩求和本章对这些宏有详细描述。
ANSYS电磁场分析指南第11-17章

ANSYS电磁场分析指南第十一章磁宏11.1 什么是电磁宏电磁宏是ANSYS宏命令,其主要功能是帮助用户方便地建立分析模型、方便地获取想要观察的分析结果。
目前,ANSYS提供了下列宏命令,可用于电磁场分析:·CMATRIX:计算导体间自有和共有电容系数·CURR2D:计算二维导电体内电流·EMAGERR:计算在静电或电磁场分析中的相对误差·EMF:沿预定路径计算电动力(emf)或电压降·FLUXV:计算通过闭合回路的通量·FMAGBC:对一个单元组件加力边界条件·FMAGSUM:对单元组件进行电磁力求和计算·FOR2D:计算一个体上的磁力·HFSWEEP:在一个频率范围内对高频电磁波导进行时谐响应分析,并进行相应的后处理计算·HMAGSOLV:定义2-D谐波电磁求解选项并进行谐波求解·IMPD:计算同轴电磁设备在一个特定参考面上的阻抗·LMATRIX:计算任意一组导体间的电感矩阵·MAGSOLV:对静态分析定义磁分析选项并开始求解·MMF:沿一条路径计算磁动力·PERBC2D:对2—D平面分析施加周期性约束·PLF2D:生成等势的等值线图·PMGTRAN:对瞬态分析的电磁结果求和·POWERH:在导体内计算均方根(RMS)能量损失·QFACT:根据高频模态分析结果计算高频电磁谐振器件的品质因子·RACE:定义一个“跑道形”电流源·REFLCOEF:计算同轴电磁设备的电压反射系数、驻波比、和回波损失·SENERGY:计算单元中储存的磁能或共能·SPARM:计算同轴波导或TE10模式矩形波导两个端口间的反射参数·TORQ2D:计算在磁场中物体上的力矩·TORQC2D:基于一个圆形环路计算在磁场中物体上的力矩·TORQSUM:对2-D平面问题中单元部件上的Maxwell力矩和虚功力矩求和本章对这些宏有详细描述。
ANSYS软件对电磁场的分析

ANSYS软件对电机磁场的分析徐海峰辛慧源(浙江大学,浙江杭州 310027)摘要:本文重点介绍了用ANSYS软件分析电机磁场,使ANSYS软件具有"计算和分析"电机磁场的功能,从而进行电机的优化设计。
关键词: ANSYS;电机磁场;优化设计中图分类号:TP21 文献标识码:A1 前言磁路设计是电机设计的主要部分,磁路量对电机的主要性能起决定性的影响,电机的转矩和反电势直接取决于主磁通量。
因此磁路法是工程上最适用的电机计算方法。
所以从根本上讲,电机问题是一个电磁场的问题,由于永磁材料的引入,使许多传统的分析方法感到力不从心,所以对无刷直流电机进行磁场的研究还是非常必要的。
ANSYS软件是世界上著名的大型通用有限元计算软件,具有强大的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个有两地工作环境,更使我们从繁琐、单调的常规有限元编程中解脱出来。
2ANSYS分析电机磁场的基本原理工程上的磁场分析一般采用数值计算方法。
常见的数值计算方法有有限差分法和有限元法。
差分法不适合于边界条件复杂、边界不规则(外部或内部)的情况。
为了充分发挥永磁材料的磁性能。
特别是稀土永磁的优导磁性能,用很少的永磁材料和加工费用制造出高性能的永磁电机,就不能简单套用传统的结构和设计计算方法。
必须应用现代设计思想,研究新的分析计算方法,以提高设计计算的准确度。
为此,本文采用有限元分析法。
使用有限元分析,目前一般有三种作法:a)用数学关系式建模,用计算机算法语言编制了网格自动剖分程序、有限元分析程序、相关的前后处理程序、电磁计算程序;这是传统的有限元分析方法。
b)采用有限元分析软件对电机内的电磁场进行简单的分析计算,完成电机设计中的磁路部分的设计,利用MATLAB等类似软件编制了电磁计算等其他设计程序。
c)大量工作均用高级的有限元分析软件完成,诸如力矩、电感、磁力线、磁通、磁场强度均一次性得出,使设计真正成为一种优化设计,设计过程即为分析过程。
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第十六章电路分析16.1 什么是电路分析电路分析可以计算源电压和源电流在电路中引起的电压和电流分布。
分析方法由源的类型来决定:源的类型分析方法交流(AC)谐波分析直流(DC)静态分析随时间变化瞬态分析要在电磁学分析中用有限元来模拟全部电势,就必须提供足够的灵活性来模拟载流电磁设备。
ANSYS程序对于电路分析有如下性能:·用经过改进的基于节点的分析方法来模拟电路分析·可以将电路与绕线圈和块状导体直接耦合·2-D和3-D模型都可以进行耦合分析·支持直流、交流和时间瞬态模拟ANSYS程序中先进的电路耦合模拟功能精确地模拟多种电子设备,:·螺线管线圈·变压器·交流机械16.2 使用CIRCU124单元ANSYS提供一种通用电路单元CIRCU124对线性电路进行模拟,该单元求解未知的节点电压(在有些情况下为电流)。
电路由各种部件组成,如电阻、电感、互感、电容、独立电压源和电流源、受控电压源和电流源等,这些元件都可以用CIRCU124单元来模拟。
注:本章只描述CIRCU124单元的某些最重要的特性,对该单元的详细描述参见《ANSYS 单元手册》。
16.2.1 可用CIRCU124单元模拟的电路元件对CIRCU124单元通过设置KEYOPT(1)来确定该单元模拟的电路元件,如下表所示。
例如,把KEYOPT(1)设置为2,就可用CIRCU124来模拟电容。
对所有的电路元件,正向电流都是从节点I流向节点J。
表1CIRCU124单元能模拟的电路元件注意:全部的电路选项如上表和下图图1所示,ANSYS的电路建模程序自动生成下列实常数:R15(图形偏置,GOFFST)和R16(单元识别号,ID)。
本章下一节将详细讨论电路建模程序。
下图显示了利用不同的KEYOPT(1)设置建立的不同电路元件,那些靠近元件标志的节点是“浮动”节点(即它们并不直接连接到电路中)。
16.2.2 CIRCU124单元的载荷类型对于独立电流源和独立电压源可用CIRCU124单元KEYOPT(2)选项来设置激励形式,可以定义电流或电压的正弦、脉冲、指数或分段线性激励。
详细的载荷函数图和相应的实常数请参见《ANSYS单元手册》。
16.2.3 将FEA(有限元)区耦合到电路区可将电路分析的三种元件耦合到FEA区,图2所示的这三种元件直接连接到有限元模型的导体上(耦合是在矩阵中进行耦合的,因此只能为线性的):在绞线圈连接中不能存在涡流,磁矢势(MVP)和电流决定线圈电压,连接的电路方程为:上述方程中,Rc 为线圈电阻,nc为匝数,Sc为线圈横截面积在块导体连接中可以考虑集肤效应,导体中的MVP和电压决定总电流,连接的电路方程为:上述方程中,LC是导体长度,ΔV是电压降。
ANSYS程序通过电路元件和FEA导体单元上两个附加的自由度来达到耦合的目的,这些自由度特性如下:·CURR—流过电路和模型导体的电流·EMF—模型导体(2D绞线圈、2D块导体和3D线圈导体)的电压降·VOLT—3D块状导体内的电位16.3 使用CIRCU125单元可以用CIRCU125单元为通用二极管和齐纳二极管建模。
使用此单元时,请注意:·在二极管任何状态下,其I-U曲线的分段线性特性对应于一个Norton 等效电路,这个等效电路有一个动态阻抗(在工作点反向倾斜)和一个电流源(在I-U曲线的切线和I轴相交)。
·如果电压降比二极管(通常是理想二极管)的导通电压低很多,则在提取由单元misc 记录号提供的单元电压降、电流、焦耳热损耗计算数据时会提示有取消错误。
要获得更准确的结果,需要通过提取单元的反力来获得单元电流,并根据二极管状态和I-U曲线重新计算电压。
·可以在后处理器中画二极管的能量和状态图·若AUTOTS打开,则按照标准的ANSYS自动时间步长功能来确定求解时间步长。
程序根据动态系统的特征值来估计时间步长。
当状态变化方向是按照预期估计的方向进行,则单元会发出调小时间步的信号,与接触单元间隙闭合类似。
·CIRCU125单元是高度非线性单元。
要获得收敛结果,通常需要定义收敛标准,而不是仅用缺省值。
用CNVTOL,VOLT,,0.001,2,1.0E-6来改变收敛标准。
16.4 使用电路建模程序对于所有电路分析,首先需要用CIRCU124, CIRCU125, TRANS126, COMBIN14, COMBIN39,和MASS21单元来建立电路模型。
建立电路模型的首选是使用ANSYS的电路建模程序,这是一个通过ANSYS图形用户界面(GUI)提供交互式处理的专用模块,它可以完成如下功能:·可以用鼠标来选择电路元件并把它们放置在电路中所要求的位置·交互式建立电路模型·给电路元件赋予“实”常数并进行编辑·给独立源赋予激励·以图形的方式验证所加激励·以交互的方式来和FEA区进行连接·可对电压源和电流源元件定义源载荷电路建模程序可生成单元类型、实常数、定义节点和单元。
支持多种单元类型。
和使用其他GUI特性一样,电路建模程序把用于建立电路模型的全部命令都写入记录文件(LOG文件)。
GUI提供专用的“wire element”选项。
可以方便的用“wire”连接各个电路。
Wire表示连接两点间的一小段短电路(导电率无穷大)。
MESH200单元只用来进行可视化的表示。
Wire 两端的节点要进行电压耦合(CP命令),如果两段或更多段Wire连接在一起,则所有的节点都要进行电压耦合。
删除其中的一段,则所有连接在一起的Wire单元、节点耦合集以及所有没有与非“Wire”单元连接的节点都要被自动强行删除。
16.4.1 建立电路为了建立电路,应激活ANSYS 的GUI和使用下面描述的步骤。
在此也给出有关电路建模的补充提示:•电路图标都是固定尺寸,通过电路建模程序的“Center WP”选项可以设置图形的焦点和距离(Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Circuit>Center WP)。
·对电路图标进行放缩或者改变电路布线的宽度,使用电路建模程序的"Scale Icon" 选项(Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Circuit>Scale Icon.)。
•可以考虑显示两个窗口:一个是电路,另一个为所建模型•记住要将电路中的一个节点接地(通过GUI:Main Menu>Preprocessor> Loads> - Loads -Apply >-Electric-Boundary>-V oltage-On Nodes,或者用D命令)。
建模步骤如下:1.点取菜单路径Main Menu>Preferences,选项对话框出现。
2.如果打算做电路电磁耦合分析,选取“Electromagnetic”。
如果仅仅只做电路分析,则选取“Electric”。
3.点取Utility Menu>File>Change Jobname.对话框出现,为你的分析定义工作名,然后单击OK按钮。
4.点取Utility Menu>File>Change Title,在对话框内为你的分析规定一个标题名,然后单击OK。
5.点取Main Menu>Preprocessor>Create>Circuit,出现电路建模菜单。
6.如果需要把电路的放置远离目前的有限元模型(例如耦合电磁—电路分析),则在实用命令菜单中,使用工作平面(WorkPlane)选项,把工作平面原点移动到要开始建立电路模型的位置(否则,则跳过此步)。
电路的位置可以是任意的,且不影响分析结果。
为了方便起见,可使用Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Circuit>Center WP来使工作平面原点处于图形窗口的中心。
7.从电路建模菜单中选择所需电路元件且遵照ANSYS输入窗口中的提示来建立模型。
通常是先用鼠标确定单元的I和J节点的位置,然后选取I—J线的一个偏置位置来为电路元件定位。
每种电路单元的长度和相对于其他电路单元位置可以是任意的,且不影响分析结果。
一旦已定义好全部所需位置,将弹出一个对话框,要求输入ID号(单元号)和实常数。
如果单元的图标尺寸太小,或电线太细,可通过Main Menu>Preprocessor >- Modeling-Create>Circuit>Scale Icon来调整图标显示8.建立好电路后,如果必要的话,可以验证和修改数据。
Plot Waveform菜单用于绘图和验证输入负载的波形。
另一个菜单,Edit Real Cnst,用于校核和修改任何电路元件的实常数。
删除特定的电路元件的方式是Main Menu>Preprocessor>Delete。
电路建模程序是建立电路模型的最方便的方法,也可以不用该程序,通过直接定义节点、单元类型、单元和实常数来建立模型。
一旦你建好电路,你可以进行静态、谐波或瞬态分析(源项确定了分析类型)16.5 避免电路不合理应该避免建立不合理电路,下面叙述不合理电路的情况:16.5.1 DC(直流)和谐波分析在图3中,根据Kirchoff(克希荷夫)回路方程,节点1和2之间电压会是多少?V1和V2不相等,电势不合理。
注意到在右图中电压发生器形成一个回路,即使电压V1和V2一致,也会导致数值求解错误。
图4图5是更复杂的不合理电路:在左下图6中,检查节点1的 Kirchoff(克希荷夫)节点方程,怎么平衡?如果I1≠I2,则平衡不为零,电流不合理。
即使I1=I2,数值求解也会错误。
右下图7所示的电路更为复杂。
这里,电流源没有公共节点,但在图中所示的“超节点”上合乎Kirchoff节点定律。
“超节点”称为短路。
不能形成短路,即,不允许建立只有流入电流的超节点。
16.5.2 瞬态分析在瞬态分析中,当t=0时,电容就相当于一个电压源,其电压为电容的起始电压,如右图图8所示。
在右下图9中,当开关刚闭合时,左侧电路的起始电流分布能用右侧的等效电路来计算。
这是一个不合理电路(会产生无穷大电流),因为电压源成了回路,不满足DC/AC电路中电压源不能形成回路的要求。
电感和电流源不应短路在瞬态分析中,当t=0时,一个电感就相当于是一个电流源,其电流为赋予的初始电流,如下面图10所示。