摘 要:基于電磁場有限元仿真,探討了雙向轉角電磁鐵的工作機理,分析了其輸出扭矩特性。針對工業應用中,雙向轉角電磁鐵在0°位置啟動時,需要較大啟動電流,且在0°~90°范圍內提供的輸出扭矩較小,為了獲得較大輸出扭矩,確定最佳工作區,采用電磁場有限元分析軟件Maxwell 2D/3D,對不同安匝數的雙向轉角電磁鐵進行瞬態仿真計算,得到電磁鐵轉子旋轉180°過程中各角度的磁場分布以及輸出扭矩,探討了其實現雙向旋轉的工作機理。仿真結果表明:雙向轉角電磁鐵的最佳工作區在40°~140°之間,輸出扭矩會隨著線圈安匝數的增多而增大。該仿真結果為雙向轉角電磁鐵的工業應用提供了依據。
關鍵詞:雙向轉角電磁鐵; 有限元分析; 最佳工作區; 輸出扭矩; 安匝數
0 引 言
傳統的旋轉電磁鐵應用于機械傳動機構,可以簡化機構,但是其只能實現固定方向的運動,且其輸出扭矩較小,不能滿足工業中雙向運動的場合。雙向轉角電磁鐵通過正、反向電流實現正反向旋轉,斷電后,電磁鐵轉子能保持在行程起始位置與終止位置,并且電磁鐵正反轉具有相同的輸出扭矩。雙向轉角電磁鐵具有結構簡單、響應速度快、輸出扭矩大、雙穩態的特點,能夠廣泛應用于需要實現雙向運動的場合,例如:開關器件、液壓閥等。
Ansys公司的Maxwell 2D/3D是一個功能強大、結果精確、易于二維/三維電磁場有限元分析軟件,可以用來分析電磁裝置的靜態、穩態、瞬態等特性。瞬態仿真分析可以求解電壓、電流源激勵為非正弦情況,或者模型中存在運動狀態的情況[1]。本文采用Maxwell 2D/3D的二維瞬態磁場仿真,對雙向轉角電磁鐵的輸出扭矩進行分析,探討了電磁鐵的工作機理,確定了最佳工作區,并且考慮了線圈安匝數對輸出扭矩的影響。