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电机设计、分析与验证

从概念设计到分析优化和验证的完整系统集成

电机设计、分析与验证

Ansys提供了一个完整的工作流程,从概念设计到电机的详细电磁、热和机械分析。利用Ansys工具对电机进行了电磁-热应力-振动-声学耦合仿真,得到了高保真、准确和稳健的设计,优化了性能、成本和效率。

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    基于模板的设计
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    热管理与系统冷却优化
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    二维和三维有限元电磁分析
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    Noise-Vibration减少

电机专用设计工具

Motor-CAD免费试用

用Ansys Maxwell进行电机仿真

直观的,基于模板的设置

全面和强大的几何模板涵盖了大量的电机技术,拓扑和冷却系统。基于比率的参数化选项为参数化设计优化提供了前所未有的能力。

设计跨越全操作范围

快速分析设计在运行包络线上的性能,包括场弱化行为。

内置电磁,热和机械解决方案

从设计过程开始的耦合多物理分析和内置控制算法使虚拟测试考虑到瞬态驱动循环或稳态的温度影响。

机器的热上浆

能够通过内置的3D热网络预测电机的热行为。

电机的电磁和振动声学设计

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电机验证和验证

磁场的解决方案

由Ansys Maxwell提供的电机电磁仿真,确定了与机器性能相关的径向、切向和轴向力。

辐射振动噪声的声学表征被导入到Ansys VRXPERIENCE中,使用户能够听到电机在不同转速下的声音。

振动

Ansys Maxwell和Ansys Mechanical的仿真结果为实现测量听觉感知和评估车辆NVH性能的目标提供了关键输入。结构模拟将这些力纳入电机外壳的存在。

VRXPERIENCE

听到电机使工程师能够分离和识别声轮廓的子组件,并调查对人类感知的影响。

主打产品

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多物理模拟加速电机设计过程

Ansys提供了一个完整的系统集成,基于从设计阶段提取信息到分析、验证设计和最终验证阶段的能力。这可以在一个工作流中实现完整的系统模拟。

采用系统级结构仿真的电机设计

设计

通过基于模板的设置,初步的电机设计可以快速开发。系统级结构模拟能够进行更多的调查,从而实现更稳健的创新。自动化分析过程,其内置的电磁,热和机械求解器,提供了有价值的多物理洞察电机设计

电机热分析

分析

在电磁 模拟, 结果先进的 2D和3D计算 结合 额外的 效应,影响电机的性能。根据给定的运行条件,热分析预测电机配置内的温升。

电机验证和验证

Ansys系统集成允许通过嵌入式系统对组件设计和验证进行虚拟验证。

特色资源

案例研究

Ansys Volabo

Ansys + volabo GmbH

阅读本案例研究,了解VOLABO如何使用Ansys启动程序获得的多物理模拟软件开发第一个48 V高功率牵引驱动器,该驱动器比传统电气驱动器效率提高25%,且不需要稀土磁铁进行生产。

Ansys的工程师

的车辆

Lucid的工程师们广泛利用Ansys多物理仿真软件,通过考虑广泛的性能因素,改进了车辆的大多数子系统的操作,从而创建了一个数字原型。

麦克斯韦DSO牵引

在32核高性能计算农场上的Maxwell DSO的16倍加速加倍了通用汽车的牵引电机设计生产力

优化用于驱动电动汽车(ev)和混合动力电动汽车(HEVs)的牵引电机设计具有挑战性,因为汽车制造商在这一领域缺乏经验。

“超”能量储存

先进的“超”动力存储电机

机电仿真工具有助于混合动力系统的设计流程

视频

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