水轮发电机气隙内磁场和转子温度场计算zip,水轮发电机气隙内磁场和转子温度场计算
2021-10-20 21:49:09 180KB 说明书
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内容简介:退货规定:如有质量问题(字迹模糊/缺页/倒装/开线/开胶/折页/封皮破损/缺少随书赠品),可在收到商品7日之内可退货 换货规定:如有质量问题(字迹模糊/缺页/倒装/开线/开胶/折页/封皮破损/缺少随书赠品),可在收到商品15日之内换货 目录 第1章 磁性材料 1.1 概述 1.1.1 物质的磁性 1.1.2 磁的基本参量 1.1.3 磁化曲线 1.1.4 磁性材料 1.1.5 永磁材料退磁曲线 1.1.6 等磁能积曲线 1.1.7 磁性材料的用途 1.2 永磁材料 1.2.1 铝镍钴合金 1.2.2 铝、镍、钴永磁材料使用注意事项 1.2.3 铁氧体永磁材料 1.2.4 铁氧体永磁材料使用注意事项 1.2.5 稀土永磁材料 1.2.6 稀土钴永磁材料使用注意事项 1.2.7 可加工永磁合金 1.2.8 单畴微粉磁体 1.2.9 磁路设计与材料工艺间的关系 1.2.10 常见的磁体形状 1.3 软磁材料 1.3.1 工业纯铁 1.3.2 铁镍合金 第2章 磁路设计基本原理  2.1 磁体的用途与分类  2.2 磁路设计的任务  2.3 磁路的若干问题 2.3.1 磁体 2.3.2 磁路 2.3.3 磁通的折射定律 2.3.4 磁阻 2.3.5 工作点 2.3.6 工作点的选择  2.4 如何选择永磁体  2.5 如何选择软磁材料  2.6 磁路的基本类型  2.7 聚磁问题  2.8 永磁体的磁极面积、长度和气隙间的关系  2.9 磁路与电路的比较  2.10 退磁  2.11 磁屏蔽  2.12 双磁体磁路 2.12.1 双磁体磁路的出现 2.12.2 双磁体磁路的结构和原理  2.13 交流磁路  2.14 磁单位  2.15 力系数(剧) 2.15.1 IEC新标准 2.15.2 力系数的定义 2.15.3 力系数曲线 2.15.4 力系数的测量  2.16 音圈电感  2.17&nbs作者简介 王以真,江苏省常州市人。国务院特殊津贴获得者。长期从事扬声器工艺、设计、研究和咨询工作。曾合译出版《扬声器系统》上、下册,还编著出版《怎样选用扬声器》、《实用扬声器技术手册》、《实用扩声技术》等,在中国大陆及中国台湾先后出版《实用磁路设计》,并发表其他文章、著述多篇。现任中国声学学会理事、天津市声学学会理事长等职。
2021-10-20 15:57:48 2.56MB 磁路 磁场 磁性材料 磁感应乔杜
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matlab 代码绘制了矩形波导中所有 TE 和 TM mn 模式的电场(E-Field)和磁场(H-Field),在所有侧视图中给定波导的长度和宽度。 问题参考书:Constantine A. Balanis 的高级工程电磁学
2021-10-17 18:51:25 3KB matlab
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1) 文件“FieldBar.m”使用 Camacho & Sosa, Rev. Mex 计算立方体磁场。 E, E 59, 8-17, 2013(参见http://www.scielo.org.mx/pdf/rmfe/v59n1/v59n1a2.pdf )。 2) 文件“FieldSolenoid.m”使用 Callaghan & Maslen (1960) 和 Derby & Olbert, Am 的(修正)公式计算圆柱形磁铁(=电磁阀)场。 J.物理78、229、2010(分别参见https://archive.org/details/nasa_techdoc_19980227402和https://doi.org/10.1119/1.3256157 )。 3) 文件'PlotField.m' 绘制了各种情况下的磁场,用于圆柱形磁铁(= 螺线管)和立方形磁铁。 警告/要求:名称以
2021-10-10 11:25:28 2.48MB matlab
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FOC无传感器磁场定向控制 AN1078 PMSM电机的无传感器磁场定向控制
2021-10-09 10:33:02 1.05MB FOC 磁场定向控制
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TI使用TMS320F2833x的3相永磁同步电机的无传感器磁场定向控制。 这份应用报告提出了使用 使用 TMS320F2833x 浮点微控制器控制永磁同步电机 (PMSM) 的解决方案。 TMS320F2833x 器件是 C2000 系列微控制器的部件,此微控制器能够通过减少系统组件实现用于三 相电机 的智能控制器的成本有效设计,并且提高了效率。 借助于这些器件,有可能实现诸如磁场定向控制 (FOC) 等更加精准的数字矢量控制算法。 本文档中讨论了这个算法的实现。 FOC 算法在很大速度范围内保持高 效,并且通过处理一个电机的动态模型来将具有瞬态相位的转矩变化考虑在内 解决方案提出的方法免除了对 相位电流传感器的需要,并且使用一个观察器来实现速度无传感器控制。 数字电机控制 (DMC) 库使用 TI 的 IQ 数学库,这个库支持定点和浮点数学运算。 这使得浮点至定点器件的迁移变得十分容易。 这份应用报告涵盖了以下内容: • 磁场定向电机控制原理的理论背景 • 基于模块化软件块的递增构建级 • 试验结果
2021-10-08 20:13:34 2.03MB FOC 无感磁场定向控制 电机控制
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模拟粒子在电场和磁场(电磁场)中的轨迹。 轨迹是通过计算求解微分方程来计算的。 磁场和电场的方向和大小可以随着运动的其他属性而改变。 该模拟可用于教学,用于解释电磁场中粒子的运动。 该模拟是在 KG Suresh、Phy dep、IITB 教授的指导下开发的。
2021-09-30 10:30:47 19KB matlab
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QST 1.2mm*1.2mm 最新一代地磁产品驱动,可用于各种单片机类方案指南针应用,同时可以用于检测磁场大小或者磁条
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的matlab画图背景代码线圈仿真器 用于绘制螺线管并从中数值计算磁场的 Julia 脚本。 用 要计算具有 10 匝、内径为 14.5 毫米、线径(匝距)为 0.2 毫米的线圈的场,请运行coilAndField.jl 。 这会进行计算并将结果导出到文件夹Output中的文件。 然后要找到场的z分量的解析解,请运行analyticalSolution.wl 。 最后,要可视化结果,请运行plotResults.m (Matlab)、 plotResults.plt (gnuplot) 或plotResults.py (Python/Matplotlib) 之一。 请注意,只有 Matlab 版本绘制矢量场,Python 版本不绘制解析解(尚)。 所有这些脚本都包含一个指向我 PC 上相关可执行文件的 hashbang,因此我只需键入以下内容即可运行它们,例如: ./coilAndField.jl 定义线圈的参数在defineConstants.jl中设置。 背景 在我的硕士论文中,我需要计算线圈产生的磁场。 在使用 Mathematica 对螺线管(建模为具有均匀电流密度的管子)的解
2021-09-27 09:53:02 3.81MB 系统开源
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利用Comsol模拟使用射频天线产生旋转磁场案例 适合初学者
2021-09-26 17:40:26 12.38MB Comsol 射频 AC/DC
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