Представлены принципы автоматизированных расчетов в программной среде пакета FEMM для анализа динамики
электромагнитных процессов в турбогенераторах. Это реализовано в виде скрипта на алгоритмическом языке Lua.
Временные функции электромагнитных величин получаются посредством многопозиционных расчетов магнитного
поля с обеспечением его вращения вместе с ротором турбогенератора.
Представлені принципи автоматизованих розрахунків у програмному середовищі пакету FEMM для аналізу динаміки
електромагнітних процесів в турбогенераторах. Це реалізовано у вигляді скрипта на алгоритмічній мові Lua. Часові
функції електромагнітних величин отримуються за допомогою багатопозиційних розрахунків магнітного поля із забезпеченням його обертання разом із ротором турбогенератора.
Attention is paid to the popular FEMM (Finite Element Method
Magnetics) program which is effective in the numerical calculations of the magnetic fields of electrical machines. The principles of the automated calculations providing the analysis of the
dynamics of electromagnetic processes in turbo-generators are
presented. This is realized in the form of a script on the algorithmic language Lua integrated with FEMM. The temporal
functions of electromagnetic quantities are obtained by multiposition calculations of the magnetic field with ensuring its
rotation together with the turbo-generator rotor. The developed
program is universal in terms of the geometry and dimensions of
turbo-generators, as well as the modes of their work with a
minimum of input data in numerical form. This paper shows
"extraction" of discrete temporal functions: the magnetic flux
linkage of the phase stator winding; forces acting on the current-carrying and ferromagnetic elements of the structure; the
magnetic induction at the fixed points; electromagnetic moment.
This list can be expanded as part of the created program, as
well as the use of the program can be extended to other types of
electrical machines. The obtaining of a change period of any
functions is provided by rotating the rotor to 60°.