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  5. Stochastic Modeling of Magnetic Properties by Using Random Fields
 
  • Details
2019
Erstveröffentlichung
Dissertation

Stochastic Modeling of Magnetic Properties by Using Random Fields

File(s)
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Hauptpublikation
20190124Diss_main_R.Jankoski.pdf
CC BY-SA 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 28.9 MB
TUDa URI
tuda/4366
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-84137
DOI
10.26083/tuprints-00008413
Autor:innen
Jankoski, Radoslav
Kurzbeschreibung (Abstract)

This thesis is related to modeling uncertainties in magnetic properties of ferromagnetic materials which occur due to, e.g., manufacturing imperfections. The modeling procedure is based on the random field approach. The Karhunen-Loève expansion is used to approximate random fields with a minimal number of random variables in mean square sense. Two main cases are covered. First, magnetic hysteresis is taken into account and uncertainties are modeled by introducing the concept of multivariate random field. Second, spatial uncertainties of the magnetic behavior law are also treated. Benchmark examples such as a single phase transformer and a combined function magnet are used to illustrate how to propagate uncertainties from the input material data to the relevant output data.

Sprache
Englisch
Alternativtitel
Stochastische Modellierung von magnetischen Materialeigenschaften mit Zufallsfeldern
Alternatives Abstract

Diese Dissertation behandelt Unsicherheiten in der Modellierung von magnetischen Eigenschaften ferromagnetischer Materialien, die beispielsweise durch den Fertigungsprozess auftreten. Die Modellierung basiert auf dem Konzept der Zufallsfelder. Die Karhunen-Loève Entwicklung ermöglicht die Approximation der Zufallsfelder mit einer minimalen Anzahl von zufälligen Variablen. Zwei Fälle werden behandelt. Zunächst wird magnetische Hysterese betrachtet, und Unsicherheiten werden durch multivariate Zufallsfelder modelliert. Anschliessend werden räumliche Unsicherheiten des magnetischen Materialgesetzes behandelt. Anhand von Anwendungen, beispielsweise einem Einphasen-Transformator und einem Multifunktions-Magneten, wird gezeigt, wie Unsicherheiten von den Material-Eingangsdaten in die relevanten Ausgangsdaten propagiert werden können.

Fachbereich/-gebiet
18 Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Teilchenbeschleunigung und Theorie Elektromagnetische Felder > Theorie Elektromagnetischer Felder
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Technische Universität Darmstadt
Ort
Darmstadt
Datum der mündlichen Prüfung
28.11.2018
Gutachter:innen
Schöps, SebastianORCID 0000-0001-9150-0219
Römer, UlrichORCID 0000-0002-1277-7509
Handelt es sich um eine kumulative Dissertation?
Nein
Name der Gradverleihenden Institution
Technische Universität Darmstadt
Ort der Gradverleihenden Institution
Darmstadt
PPN
44223791X

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