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Ansys麦克斯韦
低频电磁场仿真

Ansys Maxwell是一款适用于电机、变压器、无线充电、永磁锁存器、执行器和其他机电设备的电磁场求解器。它解决了静态、频域和时变磁场和电场问题。Maxwell还为电机和电源转换器提供专门的设计接口。

电机低频电磁仿真

使用Maxwell,可以精确地表征机电元件的非线性瞬态运动及其对驱动电路和控制系统设计的影响。通过利用Maxwell先进的电磁场求解器并将其无缝连接到集成电路和系统仿真技术,您可以在构建硬件原型之前很久就了解机电系统的性能。

  • 电磁学图标
    高级磁建模
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    多重物理量耦合
  • 电磁学图标
    ISO 26262
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    双向CAD集成
  • 电磁学图标
    电力传动建模

产品规格

麦克斯韦提供工业组件中低频电磁场的可信模拟。它包括三维/二维磁瞬变、交流电磁、静磁、静电、直流传导和电瞬变求解器,可精确求解力、转矩、电容、电感、电阻和阻抗等场参数。

  • 降维的建模
  • Slice-Only解决
  • Co-sim瞬态性能
  • 自动自适应网格划分
  • 2D和3D EM求解器
  • 组件到系统
Ansys电子

Slice-only技术

仅片技术可实现电机应用的循环可重复性仿真技术。通过有效地求解电机的一个切片,采用非平面边界条件,使用对称网格和将结果复制到整个模型,改进了分析。要了解更多关于“仅片”技术如何帮助模拟复杂电动机的信息,请阅读以下博客:如何对复杂电机进行建模和仿真

感应电机rom效率图
感应电机

在电机工具包中,基于rom的感应电机效率图-降阶建模缩小了电路仿真的FEA解决方案,提高了性能。

准静态求解器
准静态求解器

准静态求解器的性能改进有助于PCB模拟,其中传导路径包括复杂的几何形状,将处理时间从几小时减少到几分钟。

ISO26262认证
功能安全合规

Ansys Maxwell可根据ISO 26262对电气和电子(E/E)系统进行安全分析和设计。安全是开发客运道路车辆用电动机的关键问题之一。

麦克斯韦的应用程序

查看所有应用程序

利用Ansys Maxwell对电力变压器进行仿真
电力变压器

Ansys提供全面的变压器解决方案,包括电磁学(频率相关,非线性),多物理场(力密度到机械或损耗密度到热分析)和系统级模型(频率相关ROM或非线性ROM),用于电路和系统性能。

基于Ansys Maxwell的磁致动器仿真
磁致动器

本设计方法涵盖磁致动器和螺线管的设计和分析,包括力,电感,磁通密度,关闭时间,涡流效应,热性能,以及纳入系统级仿真。

麦克斯韦磁传感器
磁传感器

Ansys Magnetic Sensor仿真工具提供了一个完整的解决方案,将电磁、电路和系统级工程仿真集成在一个通用的桌面环境中。

利用Ansys Maxwell进行感应加热模拟
感应加热

感应加热应用需要一个强大的多物理场仿真框架来智能地将电磁和热行为耦合在一起。Ansys工具提供了一流的工具和工作流程来实现这项技术。

利用Ansys Maxwell对断路器和开关进行仿真
断路器和开关

断路器和开关涉及电场和耦合电磁与机械应力,热和流体流动。Ansys提供了涵盖断路器设计各个方面的完整解决方案。

低频生物医学电磁学仿真
低频生物医学

对于需要低频电磁的应用,包括无线充电、生物阻抗、除颤器、神经刺激、生物传感、MRI和包含人体模型,Ansys提供了所有物理和许多其他生物医学应用的解决方案。


麦克斯韦的能力

利用Ansys Maxwell仿真技术提高机器效率,缩短产品上市时间

可定制的建模功能、自动自适应网格划分和先进的高性能计算技术使设计人员能够解决完整的高性能机电电源系统。根据现场参数自动生成非线性等效电路和频率相关的状态空间模型,这些模型可以进一步用于系统和电路仿真,以在SIL(软件在环)和HIL(硬件在环)系统上实现尽可能高的保真度。Ansys仿真技术使您能够自信地预测您的产品将在现实世界中茁壮成长。

客户信赖我们的电磁分析软件,以确保其产品的完整性,并通过创新推动业务成功。

麦克斯韦的能力

关键特性

Maxwell是业界领先的电磁场仿真软件,用于设计和分析电动机,执行器,传感器,变压器和其他电磁和机电设备。

  • 低频电磁仿真
  • 自动,自适应网格
  • 多域系统建模
  • 专家设计界面
  • Optimetrics
  • 格兰塔材料
  • ISO 26262

Maxwell的一个关键优点是它的自动自适应网格技术,它只需要您指定几何形状,材料属性和所需的输出来获得准确的解决方案。Maxwell的网格划分过程使用高度健壮的体积网格划分技术,包括多线程功能,减少了内存使用量,加快了解决方案的时间。这种成熟的技术消除了构建和精炼有限元网格的复杂性,并使先进的数值分析适用于您组织的各个层面。

麦克斯韦电磁场求解器通过Ansys Workbench链接,可以轻松设置和分析复杂的耦合物理行为,如变形网格反馈结构,磁性,电磁流体和声学的应力和应变反馈。

执行高级模拟计算,如磁芯损耗计算、矢量迟滞、永磁体四象限模拟、磁致伸缩和磁弹性分析;利兹电线损耗以及制造对损失计算的影响。

电机和电源转换器需要明显不同的设计标准和仿真,这就是为什么麦克斯韦为它们提供专门的接口。

除了提供经典的电机性能计算外,RMxprt还自动生成几何形状,运动和机械设置,材料属性,核心损耗,绕组和源设置,以便在Maxwell中进行详细的有限元分析。

一个多域电力电子模拟器,用于电气,磁性,机械,流体和热系统,无缝集成三个基本组件库:电路,方框图和状态机。simplover提供了集成分析,这要归功于它与EM (Maxwell, pexpert, RMxprt,Q3D基于)及热工具(Ansys计算流体动力学Ansys Icepak).

simplover还包括表征高保真功率半导体模型的能力EMI / EMC仿真。此外,simplover的模型库还包括VHDL-AMS功能和现有的控制系统以及客户开发的模型。

电力电子专家(pexpert)是铁氧体变压器和电感器的磁性设计和优化工具,包括多绕组变压器,耦合电感器和反激元件。pexport基于模板的变压器和电感器接口可以根据电压波形或转换器输入自动创建设计。自动设计过程考虑了磁芯形状、尺寸、材料、间隙、导线类型和量规以及绕组策略的所有组合,以优化磁性设计。

它包含通用组件的制造商库。它还结合了基于有限元的解决方案,包括皮肤和接近效果,以及由于磁条纹的间隙效果。此外,它还计算绕组损耗,铁芯损耗,R, L, C参数和温升,并使用频率相关的网络表对模拟组件进行simplover耦合。

您可以从Ansys Maxwell输出瞬态电磁力到Ansys运动,将电磁相互作用扩展到刚体动力学,以增强整体噪声-振动解决方案。

一种新的麦克斯韦瞬态求解器在单一传导路径上提供多终端导体支持。

Maxwell资源与活动

有特色的网络研讨会

点播网络研讨会
Ansys On Demand网络研讨会
无线充电系统-通过模拟创造更好的设计

了解如何建模和分析基于感应的无线充电系统使用Ansys Maxwell进行优化设计。

系列讲座
Ansys电机网络研讨会
电机网络研讨会系列

本次网络研讨会系列的重点是电机的设计和分析,并介绍了Ansys仿真工具提供的许多技术功能,包括完整的演示和简短的演示。

随需应变网络研讨会
Maxwell Ansys概述视频
Ansys Maxwell:深度概述

加入我们的网络研讨会,详细分析Ansys Maxwell的关键功能,如自动自适应网格划分,高性能计算,多域系统建模,电力电子电路,先进材料建模等。



案例研究

零

Ansys + Atomberg

Atomberg科技立志成为家电领域的创新者,推出智能、互联、智能的家电,永远颠覆家电市场。

模拟转换器

超级电网研究所利用Ansys的解决方案开发未来电网的电力电子技术

利用Ansys软件中的非线性和线性求解器,超级电网研究所可以高效地设计和仿真电源变换器。



常见问题

Ansys Maxwell是一款适用于电机、变压器、无线充电、永磁锁存器、执行器和其他机电设备的电磁场求解器。它解决了静态、频域和时变磁场和电场问题。Maxwell还为电机和电源转换器提供专门的设计接口。

您可以根据您是现有客户还是学生或非客户,以几种不同的方式了解Ansys Maxwell。

这个免费的课程,可以在我们的Ansys创新课程网站,您将学习Ansys Maxwell设计和LF仿真工作流程的基础知识。

这些Maxwell课程可供Ansys客户使用。

Ansys Maxwell接口与Ansys Motor-CAD, Ansys HFSS, Ansys Icepak, Ansys Mechanical, Ansys CFD, Ansys Motion, Ansys twinbuilder和Ansys opti俚语。

单击麦克斯韦> >区域画

  • 弹出“区域”对话框。可以将区域填充定义为百分比、相对位置或绝对位置。
  • 对于填充数据,选择“类似地填充所有方向”、“填充单个方向”或“横向填充”。

要下载Ansys Maxwell,您必须是Ansys客户,并且可以访问客户门户。Ansys Maxwell包含在电子软件包中,也包含在免费的Ansys Student软件包中。

Ansys Maxwell可用于各种应用,包括电机,变压器,无线充电,永磁锁存器,执行器,传感器,转换器,电磁屏蔽和其他机电设备。

求解:求电容、电感、阻抗或电导矩阵:

  • 单击“Maxwell 3D”或“Maxwell 2D”,选择“参数>分配>矩阵”。

出现“矩阵”对话框。

  • 单击Setup选项卡。
  • 在“名称”框中键入矩阵的名称。
  • 要指定要包含在矩阵中的源,请执行以下操作之一:
    • 对于3D静电,2D和3D静磁,2D和3D涡流设计,选择或清除任何列出的来源的包括复选框。
    • 对于麦克斯韦二维设计,可以指定每个源的返回路径。默认情况下,返回路径为无穷大;然而,任何具有指定源的导体都可以作为返回路径。
    • 对于2D静电、2D和3D直流传导以及2D和3D交流传导,选择或清除所列任何电源的“信号或接地”复选框。接地端子被视为具有零电压值的参考电压。
    • 作为信号检查的激励将在矩阵中(在参数提取过程中以1V激励一次一个)。作为接地检查的那些激励将保持在0 V,并且不会成为矩阵的一部分。任何未检查的激励将不被考虑。

欲了解更多详情,Ansys客户可访问所有如何获取信息

同样的信息可以在Maxwell.pdf文件中找到,该文件是安装ansys文件夹的一部分。

导入3D CAD文件。

  • 单击导入Modeler >。

弹出“导入文件”对话框。

  • 从“文件类型”下拉菜单中选择所需的文件类型。
  • 为所选文件类型选择任何可用的导入选项。
  • 使用文件浏览器查找要导入的文件。
  • 单击Open。文件被导入到活动Modeler窗口中。

有关处理非常复杂模型的提示,请参阅技术说明:处理复杂模型

Ansys软件可访问

对于Ansys来说,所有用户,包括残疾人,都能访问我们的产品是至关重要的。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、Web内容可访问性指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)当前格式的可访问性要求。

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