射频电磁弛豫特性传感器主要用于检测复合绝缘子的老化状态,检测结果的可靠性直接影响电力系统的安全运行。此,为了提高复合绝缘子的老化状态的无损检测的精度,本文件根据三个方面优化了RF电磁弛豫特性传感器的设计:静磁结构,RF线圈和电子电路。议。磁射频;放松特征;优化设计中图分类号:TN432文献标识码:A文章编号:1671-2064(2017)09-0154-01静磁结构优化电磁仿真及磁体生成垂直磁场的数字化设计产生垂直磁场的结构最简单的结构是带有轴向磁体的圆柱形磁体。直于圆形表面的磁场可以在圆柱形磁体的圆形表面上方产生,恒温阀芯但只有一个磁体使用圆柱形。标区域中的磁场通常不够均匀,磁场高度可分散,并且磁场的分布状态与永磁体的半径和高度有关。

此,本文对独特的磁结构进行了优化。
过调整圆柱形磁体的半径和高度,增加相应的校准测量值,得到磁场最佳分布的磁结构。1(a)(b)显示了单侧圆柱形磁体结构的模型,其中心具有圆柱形NdFeB35永磁体和用于改善磁场分布的铁磁材料。于磁铁上方2 mm处的红色区域对应于目标区域,即5 mm x 5 mm x 2 mm,中心的黄色线圈是射频线圈模型。用Ansoft Maxwell电磁仿真软件,通过修改磁体高度,恒温阀芯磁体半径以及铁磁材料侧面的高度和长度,扫描和模拟不同尺寸的磁体( Steel_1008)。们获得了很好的一致性。于最简单的磁结构,为简单起见,这里仅给出位于目标区域中心线上的五种不同结构的磁体的磁场均匀性的模拟结果。结构的优化设计以产生水平磁场鉴于图1(b)的单侧磁结构的优越性,可以想到由于磁结构的尺寸的限制而减小磁结构的尺寸。缘裙边和传感器的小尺寸和低重量。

此,本文采用三个10 mm×10 mm×30 mm的矩形磁铁,形成三个磁铁结构。构优化过程可描述如下:类似于磁铁的结构它在垂直方向上产生磁场。磁体结构的上表面上具有5mm×5mm×2mm至2mm尺寸的目标区域中的磁场的均匀性被优化。
控变量是三个条之间的相对位置。铁和磁铁位于YOZ平面的左右两侧。部的旋转角度。于模拟,我们知道当三个磁条中心的坐标是:中心磁条的坐标(0mm,0mm,-1,2mm),磁棒的坐标位于左侧和右侧(0mm) ,13,1mm,0mm),(0mm,-13,1mm,0mm),右侧磁条在YOZ平面内旋转,中心轴平行于x方向,顺时针旋转41° θ和左磁条在YOZ平面中旋转,其中心轴平行于x方向。逆时针旋转41°,具有最佳的磁场均匀性。

RF线圈阻抗匹配的设计基于仿真结果,绕组结构是数字化的,由于其结构特殊性,很难直接直接绘制线圈结构。印刷电路中。文档使用不同软件之间的模型转换。后,获得线圈的PCB模型。
谐和调谐电路设计对于本文档中设计的扁平RF线圈,阻抗分析仪可用于在16.075 MHz的交流激励下测量线圈的电感。圈电阻为1.10868Ω,电感为326.585nH。圈电路可以等效于电感性阻抗负载。2是和弦电路实体的图。论使用Ansoft Maxwell电磁仿真软件等技术手段,通过优化静磁结构设计和电磁仿真优化,设计射频线圈和调谐电路,不仅原有的音量问题得到了改善,而且质量和效益也得到了提高。输方面也得到了优化,这使得有可能创造出更适合复合绝缘子检测的传感器。
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