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Contribution à la modélisation du champ électromagnétique dans les dispositifs basses fréquences par la méthode des moments

机译:矩量法对低频设备中电磁场建模的贡献

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摘要

La modélisation numérique est devenue incontournable dans le monde de la conception industrielle et de la recherche scientifique. Les problèmes à résoudre étant de plus en plus complexes, il est nécessaire d'adopter une approche adaptée au problème traité. Dans les domaines d'application de l'électromagnétisme basses fréquences, la méthode des éléments finis (MEF) est la méthode de référence. Actuellement, de plus en plus de dispositifs ouverts comportant de grands entrefers sont développés. Dans ce genre de problèmes, la MEF n'est pas optimale car elle nécessite de mailler un grand volume d'air pour obtenir une bonne précision. Dans cette thèse nous étudions, au travers de deux applications (représentant respectivement un système ouvert et un système à grands entrefers) une méthode alternative qui ne souffre pas des limitations évoquées : la méthode des moments (MoM) de type intégrale volumique. En effet, cette méthode nécessite de mailler uniquement les milieux magnétiques. Le principe de cette méthode est d'abord de calculer l'aimantation induite dans le milieu linéaire ou non linéaire placé sous l'effet d'un champ extérieur. Pour cela, le milieu magnétique est discrétisé en éléments hexaédriques. Dans chaque élément est localisée une aimantation considérée comme uniforme. Ensuite, la connaissance de cette aimantation induite permet de déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace: interne, proche ou lointain. Dans un premier temps, un code basé sur la MoM a été développé pour la première application. Il permet de calculer le champ magnétostatique proche ou lointain d'une antenne basse fréquence. Une méthode permettant de calculer l'énergie magnétostatique contenue dans tout l'espace a été également mise au point. Dans deuxième temps, afin de pouvoir traiter une géométrie complexe, des modifications ont été intégrées au code afin de modéliser la deuxième application : le dispositif de test des propulseurs à effet Hall (PPS-Flex). Il s'agit de prendre en compte des symétries géométriques et physiques caractéristiques de ce dispositif. Les résultats montrent que la MoM permet de calculer le champ magnétique à l'intérieur de son canal et éventuellement au-delà. Dans les deux exemples étudiés, la méthode des moments a donné des résultats satisfaisants lors de la comparaison avec la méthode des éléments finis 3D et avec les résultats de mesures. Ces résultats montrent des gains potentiellement significatifs sur le plan des temps de calculs. A l'issu de cette thèse, nous disposons d'un outil de laboratoire permettant de modéliser le comportement du champ magnétostatique dans des systèmes ouverts et/ou à grands entrefers. Abstract : The numerical modeling has become essential in the world of industrial design and scientific research. The problems to be solved are increasingly complex making it necessary to adopt an appropriate approach for the problem addressed. In the domains of application of low frequency electromagnetic, the finite element method (FEM) is the reference method. Currently, more and more devices having large open gaps are developed. In this kind of problems, the MEF is not optimal as it requires to mesh a large volume of air to get a good accuracy. In this thesis we study, through two applications (an open system and a large gap system), an alternative method that does not suffer from the limitations discussed: the method of moments (MoM) of volume integral type. Indeed, this method requires to mesh only the magnetic media. The principle of this method is first to calculate the induced magnetization in the linear or nonlinear medium under the effect of an external field. To accomplish this, the magnetic medium is discretized into hexahedral elements. In each element, a uniform magnetization is localized. Then, the determination of this induced magnetization allows to compute the magnetic field at any point in the space: internal, near or far. In the first step, a code based on the MoM has been developed for the first application. It allows to calculate the magnetostatic field near or far from a low-frequency antenna. A method to calculate the magnetostatic energy in the whole space was also developed. Meanwhile, in the second step, in order to treat complex geometry, some modifications have been integrated into the code to model the second application: the test device of Hall effect thrusters (PPS-Flex). It consists in taking into account the physical characteristics and geometric symmetry of the device. The results show that MoM allows to calculate the magnetic field inside the channel and possibly beyond. In both examples studied, the MoM has given satisfactory results when compared with the 3D finite element method and with the results of measurements. These results show potentially significant gains in the computation time. At the end of this thesis, we have developed a laboratory tool allowing to model the behavior of the static magnetic field in open and/or wide-gap systems.
机译:数值建模已成为工业设计和科学研究领域中必不可少的部分。随着要解决的问题越来越复杂,有必要采用适合于所解决问题的方法。在低频电磁学的应用领域中,有限元法(MEF)是参考方法。当前,越来越多的包括大的气隙的开放装置被开发。在这种问题中,MEF并不是最佳的,因为它需要啮合大量的空气以获得良好的精度。在本文中,我们通过两个应用程序(分别代表一个开放系统和一个具有大气隙的系统)研究一种不受上述限制的替代方法:体积积分类型的矩量法(MoM)。实际上,该方法仅需要使磁性介质啮合。该方法的原理首先是计算在外部磁场作用下放置在线性或非线性介质中的磁化强度。为此,将磁性介质离散为六面体元素。在每个元件中放置一个被认为是均匀的磁化强度。然后,对这种感应磁化的了解使得有可能确定空间中任何一点的磁场:内部,附近或远处。首先,为第一个应用程序开发了基于MoM的代码。它计算靠近或远离低频天线的静磁场。还已经开发出一种计算整个空间中所包含的静磁能的方法。其次,为了能够处理复杂的几何形状,已对代码进行了修改,以对第二种应用进行建模:霍尔效应推进器测试设备(PPS-Flex)。这涉及考虑该装置的几何和物理对称特性。结果表明,MoM使得可以计算其通道内部甚至外部的磁场。在所研究的两个示例中,与3D有限元方法和测量结果相比,矩量法给出了令人满意的结果。这些结果显示出在计算时间方面潜在的重大收益。在本文的最后,我们提供了一个实验室工具,可以对开放系统中和/或具有较大气隙的静磁场的行为进行建模。摘要:数值建模已成为工业设计和科学研究领域中必不可少的部分。要解决的问题越来越复杂,因此有必要针对所解决的问题采取适当的方法。在低频电磁的应用领域中,有限元方法(FEM)是参考方法。当前,越来越多的具有大的开放间隙的设备被开发。在此类问题中,MEF并不是最佳的,因为它需要啮合大量空气才能获得良好的精度。在本文中,我们通过两个应用程序(开放系统和大间隙系统)研究一种不受所讨论的限制的替代方法:体积积分类型的矩量法(MoM)。实际上,该方法仅需要使磁性介质啮合。该方法的原理是首先计算在外部磁场作用下线性或非线性介质中的感应磁化强度。为此,将磁性介质离散为六面体元素。在每个元素中,均一地磁化。然后,该感应磁化强度的确定允许计算空间中任何点的磁场:内部,附近或远处。第一步,为第一个应用程序开发了基于MoM的代码。它允许计算靠近或远离低频天线的静磁场。还开发了一种计算整个空间静磁能的方法。同时,在第二步中,为了处理复杂的几何图形,已对代码进行了一些修改,以对第二种应用进行建模:霍尔效应推进器的测试设备(PPS-Flex)。它包括考虑设备的物理特性和几何对称性。结果表明,MoM可以计算通道内部甚至外部的磁场。在所研究的两个示例中,与3D有限元方法和测量结果相比,MoM均给出了令人满意的结果。这些结果显示出在计算时间上潜在的重大收益。在本文的最后,我们开发了一种实验室工具,可以对开放和/或宽间隙系统中静磁场的行为进行建模。

著录项

  • 作者

    Oubaid Rania;

  • 作者单位
  • 年度 2014
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  • 正文语种
  • 中图分类

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