在非線性磁場的求解和分析中,可以通過引入不同的位和位組,簡化計(jì)算或提高效率?;诖攀噶课籄的有限元法在二維、三維非線性磁場問題的求解中得到了廣泛的應(yīng)用。然而在三維場的計(jì)算中,由于每一個(gè)節(jié)點(diǎn)上A有三個(gè)方向分量,使得總未知量相對較多,進(jìn)而占用較多內(nèi)存;相對而言,基于磁標(biāo)量位Ф的計(jì)算則有未知量總數(shù)少的優(yōu)點(diǎn)。
另一方面,磁場問題中作為激勵(lì)的外加電流的處理十分關(guān)鍵,尤其是在考慮場路耦合的條件下。一般直接在激勵(lì)源網(wǎng)格中施加電流密度或者通過積分的方法計(jì)算電流對簡化位的貢獻(xiàn),前者難以保證激勵(lì)源與實(shí)體網(wǎng)格的準(zhǔn)確吻合,后者則需要額外的積分運(yùn)算,且不易處理場路耦合關(guān)系。
已有學(xué)者針對基于磁標(biāo)量位的有限元法進(jìn)行了研究。
但上述研究大多數(shù)針對無源區(qū)域的磁場進(jìn)行分析,在有源區(qū)域的磁場需要通過積分的方法得到,在處理問題的過程中具有比較大的局限性。國外專家學(xué)者對磁標(biāo)量位問題的研究相對較多。L. F. Yann等基于磁標(biāo)量位對三維磁場的計(jì)算方法進(jìn)行了深入研究。O.Bíró等在時(shí)域下采用磁標(biāo)量位對渦流問題進(jìn)行了計(jì)算和分析。M. Gérard等基于磁標(biāo)量位對塊狀導(dǎo)體中的場路耦合關(guān)系和多連通域的處理方法進(jìn)行了研究。
太陽磁暴的周期性變化產(chǎn)生的準(zhǔn)直流、高壓直流輸電中單極大地回路方式或雙極以不平衡方式運(yùn)行和電力系統(tǒng)中電力電子器件特性的影響均會(huì)導(dǎo)致直流偏磁現(xiàn)象的發(fā)生。直流偏磁的發(fā)生會(huì)使變壓器工作在半飽和狀態(tài),引起勵(lì)磁電流發(fā)生畸變、損耗增加、溫升增加和振動(dòng)加劇等后果,嚴(yán)重影響變壓器正常運(yùn)行以及電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定。
直流偏磁條件下變壓器鐵心內(nèi)的磁場求解屬于典型的強(qiáng)非線性問題。有相關(guān)研究工作采用A在時(shí)域和頻域?qū)χ绷髌艈栴}進(jìn)行計(jì)算和分析。當(dāng)系統(tǒng)時(shí)間常數(shù)較大時(shí),時(shí)步法需要較長的過渡時(shí)間,而頻域法則可以克服這方面的缺陷,同時(shí)還能夠與定點(diǎn)技術(shù)相結(jié)合,在頻域內(nèi)對各次諧波進(jìn)行并行計(jì)算。
本文采用基于復(fù)指數(shù)級數(shù)的諧波平衡法建立基于磁標(biāo)量位的頻域非線性磁場方程,引入電矢量位對激勵(lì)源進(jìn)行處理從而有效地簡化計(jì)算。將定點(diǎn)技術(shù)與頻域算法相結(jié)合,考慮場路耦合關(guān)系,在頻域內(nèi)對直流偏磁磁場和勵(lì)磁電流進(jìn)行求解。利用疊片鐵心模型進(jìn)行直流偏磁實(shí)驗(yàn),將基于磁標(biāo)量位的計(jì)算結(jié)果同實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較,驗(yàn)證了算法的有效性。
圖1 疊片鐵心實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/p>