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