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Automatisierte thermische Analyse ausgewählter Transformatoren und Induktivitäten / von Jonas Hölscher ; betreut durch: Prof. Dr.-Ing. Joachim Böcker, Nikolas Förster, Till Piepenbrock. Paderborn, 2022
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
Motivation
Aufgabenstellung
FEM Magnetics Toolbox
Technische Grundlagen
Elektrotechnische Grundlagen
Verluste von Transformatoren und Induktivitäten
Thermodynamische Grundlagen
Wärme- und Stoffübertragung
Vergleich elektrotechnische und thermodynamische Größen
Thermisches Ersatzschaltbild
Einführung finite-Elemente-Methode in ONELAB
Gmsh
GetDP
FEMM Magnetics Toolbox
Erweiterung um eine thermische Simulation
Thermische Feedbackloop
Implementierung
Modell für die thermische Simulation
Hybrides Mesh
Erweiterung des magnetischen Modells für die thermische Simulation
Effektive Wärmeleitfähigkeit
Solver
Verknüpfung des Solvers mit dem Modell
Festlegung von Materialparametern
Einprägung von Randbedingungen
Programmierung der Problemklasse: Stationäre Wärmeleitung
Ausgabe der Simulationsergebnisse
Validierung
Validierung mit FEMM
Vergleich der Berechnungsvorschriften für die stationäre Wärmeleitung
Vergleich der Modelle und Meshes
Vergleich der Simulationsergebnisse
Validierung mit ANSYS Icepak
Simulation eines vollständig radialsymmetrischen Modells
Simulation eines praxisrelevanten Kerns
Validierung mit einer Labormessung
Vorbereitung des Versuchs
Darstellung der Messergebnisse
Vergleich der Messergebnisse mit den Simulationen
Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Manuelles Mesh für ANSYS rotationssymmetrische Modelle
Impedanzmessung der Induktivität mit Temperatursensoren
basic_example FEMM Validierung
Bestimmung der Dicke des Aluminiumgehäuses
Untersuchung Temperatursensor in Magnetfeld
Freie Konvektion in ANSYS Simulation
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