Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů (BMEM) Počítačová cvičení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Studijní text „Počítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentů“ jako pomocný textpro počítačová cvičení představuje shrnutí poznámek a studijního materiálu ke stejnojmenéhopředmětu a je určen studentům bakalářského stupně studia na FEKT VUT v Brně.Numerické modelování elektromagnetických polí se s rozvojem výpočetní techniky, zrychlujícího secyklu výzkum-vývoj-výroba-užití stalo spolu s optimalizačními technikami nepostradatelnou složkounávrhu konstrukcí nových elektrotechnických a elektronických zařízení i zařízení z oblastíaplikovaného výzkumu a vývoje mezioborových aplikací. Numerické modelování je také bezesporunedílnou součástí komplexních analýz chování časoprostorových polí, které jsou důležité proposouzení nových parametrů a požadavků na kvalitu zařízení jako je například elektromagnetickákompatibilita. Složité úlohy řešené v současných výzkumně-vývojových pracovištích nelze vkonkurenčním prostředí zvládnout ve většině případů jinými prostředky než pomocí použití vhodnýchnumerických metod za použití výkonných počítačů.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UTEE - Pavel Fiala, Tibor Bachorec, Tomáš Kříž

Strana 91 z 100

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
jednom konci zadáme velikost proudu na druhém nulový elektrický potenciál. Zvolíme Convection nastavíme Scoping Method Named Selection vybereme odpovídající komponentu. Rozdíl nastavení Ambient Temperature (Okolní teplota). Postupně zadáme elektrický potenciál na konce topného tělesa. vnitřních plochách bude nastavena hodnotu 60°C. Toto nastavení pro teplotní výpočet. Napájení topného tělesa nemusí být pouze napětím, ale může být napájeno proudem. .150: Zadání koeficientu tepla vytvořené komponenty Přejdeme větve Steady-State Thermal-Electric Conduction (B5).Počítačové modelování elektrotechnických zařízení komponentů 91 Obr. 2. jeden konec zadáme 170 druhý zadáme pomocí tlačítka Voltage v horní části okna. spodní straně bude nastavena teplota okolí 20°C. Zde zadáme koeficienty přestupu tepla připravené komponenty. Obr. 2. Jedná zjednodušení, kdy řekneme, uvnitř žehličky bude tato teplota nemusíme modelovat celou žehličku. 2.151: Zadání budícího napětí vstupu výstupu topného tělesa Nyní zadáme okrajové podmínky pro elektrickou analýzu.151. Koeficient přestupu tepla stejný obou komponent a hodnotu W/m-2 K-1 . Zadání elektrického potenciálu Obr