ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY

Podobne dokumenty
ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W PRZEPUSTACH PRĄDOWYCH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY

SYMULACJA KOMPUTEROWA MATERIAŁÓW HTS Z UŻYCIEM PSPICE

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Aparatura niskich, średnich i wysokich napięć

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

PRĄD W ZWARTYM UZWOJENIU WTÓRNYM NADPRZEWODNIKOWEGO OGRANICZNIKA PRĄDU TYPU INDUKCYJNEGO

Ograniczniki prądu z wysokotemperaturowymi elementami nadprzewodnikowymi

Lekcja 59. Histereza magnetyczna

MATEMATYCZNY MODEL PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

Badania wpływu pola magnetycznego magnesów trwałych na prąd krytyczny taśm nadprzewodnikowych HTS

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zwój nad przewodzącą płytą

ZASTOSOWANIE PAKIETU FLUX2D DO ANALIZY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I TEMPERATURY W NAGRZEWNICY INDUKCYJNEJ DO WSADÓW PŁASKICH

Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

ANALIZA ZAMROŻONEGO STRUMIENIA W NADPRZEWODNIKACH WYSOKOTEMPERATUROWYCH

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

POLE ELEKTRYCZNE PRAWO COULOMBA

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

Badanie transformatora

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

Indukcja elektromagnetyczna Faradaya

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki.

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

1. Bieguny magnesów utrzymują gwoździe, jak na rysunku. Co się stanie z gwoździami po zetknięciu magnesów bliższymi biegunami?

Badanie transformatora

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć. Dr hab.

Materiały magnetycznie miękkie i ich zastosowanie w zmiennych polach magnetycznych. Jacek Mostowicz

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

MAGNETYZM. 1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesu stałego.

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Indukcja magnetyczna pola wokół przewodnika z prądem. dr inż. Romuald Kędzierski

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

O różnych urządzeniach elektrycznych

Komputerowe wspomaganie projektowania stanowiska badawczego

Pole magnetyczne magnesu w kształcie kuli

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 12. Energia PEM

Modelowanie elektrycznych urządzeń nadprzewodnikowych. Spis treści

Comparative studies of energy dissipation minimum in BSCCO-2223 and YBCO-123 HTS tapes

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

2. Struktura programu MotorSolve. Paweł Witczak, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

A. istnieniu siły elektrodynamicznej C. zjawisku indukcji elektromagnetycznej B. zjawisku indukcji magnetycznej D. namagnesowaniu zwojnicy

LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

PL B1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, GLIWICE, PL BUP 14/06 BOGUSŁAW GRZESIK, GLIWICE, PL MARIUSZ STĘPIEŃ, GLIWICE, PL

MODELOWANIE OBWODU MAGNETYCZNEGO MAGNETOSTRYKCYJNEGO PRZETWORNIKA MOMENTU OBROTOWEGO W ŚRODOWISKU COMSOL

MAGNETO Sp. z o.o. Możliwości wykorzystania taśm nanokrystalicznych oraz amorficznych

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W TRANSFORMATORZE TOROIDALNYM HTS

Temat: MontaŜ mechaniczny przekaźników, radiatorów i transformatorów

NADPRZEWODNIKOWE MASZYNY ELEKTRYCZNE W NAPĘDACH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

transformatora jednofazowego.

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

Grzegorz Komarzyniec. Prąd włączania transformatorów nadprzewodnikowych

NAGRZEWANIE INDUKCYJNE POWIERZCHNI PŁASKICH

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

WYZNACZANIE STRAT W RDZENIU SILNIKA MAŁEJ MOCY, Z UWZGLĘDNIENIEM STREFY MATERIAŁU ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYKRAWANIA MECHANICZNEGO

Ćwiczenie 5 BADANIE PRZENIKALNOŚCI MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH. Laboratorium Inżynierii Materiałowej

POLE MAGNETYCZNE Własności pola magnetycznego. Źródła pola magnetycznego

Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza

Sprawozdanie z działalności merytorycznej i organizacyjnej Oddziału Lubelskiego PTETiS w 2006 r.

POMIAR TEMPERATURY CURIE FERROMAGNETYKÓW

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Kierunek i rodzaj studiów (Specjalność) Rodzaj pracy Nazwa jednostki Opiekun pracy Temat pracy (j.polski i j.angielski)

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Elektrodynamika. Część 5. Pola magnetyczne w materii. Ryszard Tanaś. Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Metoda prądów wirowych

Badanie transformatora

MODELOWANIE ZJAWISKA MAGNESOWANIA SWOBODNEGO I WYMUSZONEGO W TRANSFORMATORACH TRÓJFAZOWYCH

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Podstawy fizyki wykład 8

Prawa Maxwella. C o p y rig h t b y p lec iu g 2.p l

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

( F ) I. Zagadnienia. II. Zadania

ELEKTROMAGNETYCZNE PRZETWORNIKI ENERGII DRGAŃ AMORTYZATORA MAGNETOREOLOGICZNEGO

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Efekt naskórkowy (skin effect)

ELEKTROMAGNETYCZNY MIERNIK GRUBOŚCI WARSTWY NAWĘGLONEJ RUR ZE STALI AUSTENITYCZNYCH

Zalecenia projektowe i montaŝowe dotyczące ekranowania. Wykład Podstawy projektowania A.Korcala

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego

F = e(v B) (2) F = evb (3)

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO WEWNĄTRZ OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO

Transkrypt:

ANALIZA NUMERYCZNA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W TAŚMACH HTS Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISKA HISTEREZY Dariusz CZERWIŃSKI, Leszek JAROSZYŃSKI Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A, d.czerwinski@pollub.pl Numerical analysis of electromagnetic field in HTS tapes with hysteresis consideration Abstract: Modern superconducting devices have many parts built of high temperature superconductors. Numerical model of magnetic hysteresis in HTS superconductors can greatly improve the analysis of phenomena in superconductors and superconducting devices. The authors present results of numerical calculations of electromagnetic field in HTS tapes, considering magnetic hysteresis in high temperature superconductors. Keywords: AC power losses, high temperature superconductors, FEM modeling 1. WSTĘP Odkrycie nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaowocowało powstaniem urządzeń nadprzewodnikowych prądu przemiennego takich jak: nadprzewodnikowe kable transmisyjne (linie transmisyjne), transformatory nadprzewodnikowe, nadprzewodnikowe ograniczniki prądów zwarciowych, przepusty prądowe HTS, generatory nadprzewodnikowe. Taśmy na bazie nadprzewodników HTS mogą obecnie z powodzeniem zastąpić konwencjonalne druty LTS. Analiza pola elektromagnetycznego w czasie pracy urządzenia nadprzewodnikowego pozwoliłaby na pełniejsze zrozumienie zjawisk zachodzących w taśmach HTS. Ponadto możliwe by było określenie zmiennoprądowych strat mocy przy przepływie prądu przemiennego przez taśmę. W elementach urządzeń nadprzewodnikowych zbudowanych z nadprzewodników HTS powstają histerezowe straty 132

mocy. Straty te są związane z właściwościami materiału nadprzewodnikowego oraz wnikaniem zmiennego pola magnetycznego do nadprzewodnika. 2. TAŚMY NADPRZEWODNIKOWE Występowanie elementów wykonanych z litego nadprzewodnika w urządzeniach nadprzewodnikowych jest dosyć powszechne. Elementy takie występują jako nadprzewodnikowe przepusty prądowe HTS, ekrany magnetyczne, elementy nadprzewodnikowych ograniczników prądu. Jednak najczęstsze zastosowanie w konstrukcji urządzeń nadprzewodnikowych mają taśmy nadprzewodnikowe, które wykorzystywane są przy budowie wszelkich uzwojeń [1]. Taśma nadprzewodnikowa składa się zazwyczaj z metalowej matrycy, w której umieszczone są włókna nadprzewodnika wysokotemperaturowego (rys. 1). Rys. 1. Taśma wykonana z nadprzewodnika wysokotemperaturowego HTS Początkowo taśmy na bazie nadprzewodników HTS nie posiadały tak dobrych parametrów pracy jak taśmy LTS. Sytuacja ta zmieniła się jednak w ciągu ostatnich lat. Wraz z rozwojem technologii produkcji nadprzewodników HTS powstały taśmy, których parametry krytyczne nie odbiegają od tych produkowanych na bazie nadprzewodników niskotemperaturowych (rys. 2). Rys. 2. Rozwój taśm HTS produkowanych przez AMSC [2] 133

3. ANALIZA NUMERYCZNA Celem autorów w niniejszym opracowaniu, było przeprowadzenie analizy numerycznej pola elektromagnetycznego w taśmie nadprzewodnikowej zbudowanej na bazie nadprzewodników HTS z uwzględnieniem zjawiska histerezy magnetycznej. Histereza magnetyczna w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych została uwzględniona nie w postaci pętli histerezy ale w postaci pierwotnej krzywej magnesowania. Ponieważ autorzy nie dysponowali danymi pochodzącymi z pomiarów laboratoryjnych dlatego posłużyli się danymi literaturowymi taśmy Bi2223/Ag [3]. Rys. 3. Rodzina pętli dla taśmy nadprzewodnikowej Bi2223/Ag w różnych temperaturach pracy [3] Na bazie danych pętli histerezy taśmy pracującej w temperaturze 10 K została otrzymana krzywa reprezentująca pierwotną krzywą magnesowania. Uwzględniając zależność (1) H = B µ 0 M (1) gdzie: H natężenie pola magnetycznego, B- indukcja, M magnetyzacja, µ 0 przenikalność magnetyczna próżni otrzymano pierwotną krzywą magnesowania dla taśmy HTS (rys. 4). Rys. 4. Pierwotna krzywa magnesowania dla taśmy nadprzewodnikowej Bi2223/Ag w temperaturze 10 K 134

Kolejnym etapem było przygotowanie modelu numerycznego, który pozwalałby na przeprowadzenie obliczeń przy założeniu iż przez taśmę HTS przepływa znamionowy prąd. Przy konstrukcji modelu posłużono się oprogramowaniem FLUX2D służącym do obliczeń zagadnień rozkładu pól elektromagnetycznych przy użyciu metody elementów skończonych. Geometria modelowanej taśmy Bi2223/Ag została przedstawiona na rysunku 5. Rys. 5. Geometria taśmy nadprzewodnikowej Bi2223/Ag Taśma składa się z 36 włókien nadprzewodnika Bi2223 umieszczonych w matrycy srebrnej. Każde włókno zostało zamodelowane przez elipsę o wymiarach 100 10 µm. Założono, iż włókno jest jednorodne a kontakt z matrycą srebrną jest idealny. Przez taśmę przepływa prąd znamionowy o wartości I=1,2 ka oraz częstotliwości 50 Hz. Rys. 6. Rozkład indukcji magnetycznej w taśmie HTS 135

Gdy włókna znajdują się w stanie nadprzewodzenia pole magnetyczne nie wnika do ich wnętrza tylko jest wypierane na zewnątrz. Skutkiem tego jest niejednorodny rozkład indukcji magnetycznej w taśmie HTS (rys. 6). Dalszej analizy pola elektromagnetycznego dokonano wzdłuż odcinka AB wewnątrz taśmy (rys. 7). Rys. 7. Analizowany odcinek Przy takiej analizie wyraźnie widać, iż indukcja magnetyczna jest zerowa we wnętrzu włókien, za to na ich krawędziach zauważalne są maksima indukcji co przedstawiono na rysunku 8. Rys. 8. Rozkład indukcji wzdłuż analizowanego odcinka AB Prąd transportu płynący przez nadprzewodzące włókna w taśmie HTS wytwarza pole magnetyczne, które to w stanie nadprzewodzenia w całości płynie przez matrycę taśmy. 136

Największe wartości pola występują na krawędziach włókien tam gdzie są one najbardziej spłaszczone. a) b) Rys. 9. Rozkład gęstości objętościowej mocy (a) i gęstości prądu (b) wzdłuż analizowanego odcinka AB Analizując rozkłady gęstości prądu oraz gęstości objętościowej mocy w taśmie HTS okazuje się, iż prawie cały prąd przepływa przez włókna nadprzewodzące, a jedynie niewielka jego część przez matrycę srebrną. Transport energii elektrycznej odbywa się w głównej mierze wierzchnią warstwą włókna nadprzewodnikowego (rys. 9). 4. WNIOSKI Straty histerezowe stanowią większą część strat zmiennoprądowych w nadprzewodnikach HTS. Możliwe jest zbudowanie modelu numerycznego taśmy HTS w programie FLUX2D z użyciem procedur użytkownika. Pozwala to na zamodelowanie dowolnego kształtu pierwotnej krzywej magnesowania. Poprawne odwzorowanie pierwotnej krzywej magnesowania jest kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawność rozwiązania. LITERATURA [1] Applied Superconductivity Center, http://www.asc.wisc.edu, 2006 [2] American Superconductors, HTS Wire, http://www.amsuper.com, 2006 [3] I. Kušević, E. BABIĆ, D. Marinaro, S. X. Dou, R. Weinstein, Critical currents and vortex pinning in U/n treated Bi2223/Ag tapes, Physica C 408-410, 2004, pp. 524-525 137

Streszczenie: Nowoczesne urządzenia nadprzewodnikowe posiadają wiele podzespołów zbudowanych na bazie nadprzewodników wysokotemperaturowych. Model numeryczny histerezy magnetycznej w nadprzewodnikach HTS mógłby bardzo usprawnić analizę tegoż zjawiska w nadprzewodnikach oraz urządzeniach nadprzewodnikowych. Autorzy prezentują wyniki obliczeń numerycznych pól elektromagnetycznych w taśmie nadprzewodnikowej HTS, z uwzględnieniem pierwotnej krzywej magnesowania materiału nadprzewodnikowego Słowa kluczowe: straty zmiennoprądowe, nadprzewodniki wysokotemperaturowe, modelowanie z użyciem metody MES, histereza magnetyczna w nadprzewodnikach HTS 138