Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biot-Savart law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper, methodologies for the magnetic field simulation in an axial flux permanent magnet coreless (AFPMC) motor have been proposed and discussed. Two approaches have been considered and investigated, both based on representing the 3D field distribution by superimposing axisymmetric 2D patterns. The first of studied approaches applies directly to the Biot-Savart law while the second uses a 2D axisymmetric finite element method. The selected results of magnetic field distributions and electromagnetic torque characteristics for the considered AFPMC motor have been presented and compared with results obtained using the commercial FEM package 'Maxwell'. The elaborated algorithms have been incorporated into the design routines allowing multi-parameter optimisation of the considered motor construction.
EN
Magnetic fields generated by underground cables can be high enough that some utility customers are concerned about their health effects and electromagnetic interference. The lay-out of the underground cables is much more similar to a broken line than to straight line. In the study the magnetic flux densities above the earth surface produced by underground cables of complex geometry are estimated. It is assumed, that the currents induced in the earth can be neglected, so the magnetic field can be obtained using the Biot-Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field with respect to a convenient and unique reference system are derived.
PL
Praca przedstawia metodę obliczania pola magnetycznego w otoczeniu kabli podziemnych o złożonej geometrii. Trasę kabla aproksymuje się odcinkami linii łamanej, pomija się prądy indukowane w ziemi oraz wyznacza indukcję magnetyczną stosując prawo Biota-Savarta i zasadę superpozycji. Uzyskane zależności analityczne umożliwiają analizę trójwymiarowego pola magnetycznego w dowolnie przyjętym układzie odniesienia.
3
Content available Magnetic field of complex helical conductors
EN
Transmission of the electric power is accompanied with generation of low –frequency electromagnetic fields. Electromagnetic compatibility studies require that the fields from sources of electric power be well known. Unfortunately, many of these sources are not defined to the desired degree of accuracy. This applies e.g. to the case of the twisted-wire pair used in telephone communication; already practiced is twisting of insulated high-voltage three phase power cables and single-phase distribution cables as well. The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. For the helical conductor with finite length the method is based on the Biot-Savart law. Since the lay-out of the cables is much more similar to a broken line than to strait line, in the paper the magnetic flux densities produced by helical conductor of complex geometry are also derived. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field can be used by a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc.
EN
This paper discusses parallel implementation of Python program which computes magnetic induction of a cylindrical coils. The speed-up which can be obtained by use of two Python libraries - MPI4Py and Parallel Python is compared. The use of exact analytical expressions and their parallel implementations allow to achieve computational speed appropriate for practical applications, significantly better than in the case of general numerical methods like FEM.
PL
Artykuł przedstawia rownoległą implementację w języku Python, obliczeń indukcji pola magnetycznego od cewek cylindrycznych oraz ósemkowej. Porównano przyspieszenie działania programu osiągnięte przy wykorzystaniu dwóch bibliotek umożliwiających zrównoleglenie jego kodu: MPI4Py i Parallel Python. Użycie dokładnych wyrażeń analitycznych i ich rownoległa implementacja pozwalają na osiągnięcie szybkości obliczeń odpowiedniej dla zastosowań praktycznych, istotnie większej niż w przypadku metod numerycznych ogolnego zastosowania, takich jak metoda elementow skończonych.
EN
Transmission of the electric power is accompanied with generation of low - frequency electromagnetic fields. Electromagnetic compatibility studies require that the fields from sources of electric power be well known. Many of these sources are not defined to the desired degree of accuracy. This applies e.g. to the case of helical current conductors of finite length. The paper presents an analytical-numerical method of the calculation of the 3D magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. The method is based on the Biot-Savart law and a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc can use the formulas obtained.
6
Content available remote Magnetic field of underground cables
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of underground electric power lines. Exact and simplified methods of the determination of the magnetic flux density are presented. For a straight underground conductor the exact method bases on the Fourier transform technique, whereas the simplified method is based on the Biot-Savart law.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania, dotyczące obliczania pola magnetycznego w pobliżu podziemnych kabli elektroenergetycznych. Zaprezentowano metodę dokładną, opartą na rozwiązaniu analitycznym uzyskanym z wykorzystaniem transformaty Fouriera, oraz metodę uproszczoną bazującą na prawie Biota-Savarta.
7
Content available remote Analytical magnetic field calculation of helical current conductors
EN
The paper presents a theoretical study of the calculation of magnetic fields in vicinity of conductors having helical structure. In the case of an infinitely long helical conductor the magnetic vector potential can be expressed using the series expansion of the reciprocal distance between the observation point and the source point, whereas for the helical conductor with finite length the method is based on the Biot- Savart law. The analytical formulas for calculating the 3D magnetic field are derived. The formulas can be used by a software tool to model the magnetic fields generated by e.g. twisted wires, helical coils, etc. The exemplary calculations show the usefulness of the formulas derived in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozkładu pola magnetycznego w pobliżu przewodu o kształcie helisy wiodącego prąd. Dla nieskończenie długiej helisy rozkład pola magnetycznego uzyskano wyznaczając magnetyczny potencjał wektorowy, dla helisy o skończonej długości skorzystano z prawa Biota-Savarta. Wyznaczone zależności analityczne wykorzystano do napisania programu obliczającego rozkład 3-wymiarowego pola magnetycznego w sąsiedztwie podwójnej helisy (skrętki dwuprzewodowej) oraz potrójnej helisy (skrętki trójprzewodowej). W artykule umieszczono przykłady obliczeniowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.