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电机的设计、分析与验证

从概念设计阶段到分析优化和验证的完整系统集成

电机的设计、分析与验证

Ansys可提供完整的工作流程,涵盖从概念设计到电机的详细电磁,热和机械分析。使用Ansys工具对电机进行电磁-热应力和振动——声学耦合仿真,可实现高保真、准确且可靠的设计,并针对性能,成本和效率进行了优化。

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    基于模板的设计
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    通过系统冷却优化实现热管理
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    2d和3d fe电磁分析
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    减少噪声振动

电机专用设计工具

电机- cad免费试用

使用Ansys Maxwell进行电机仿真

直观的、基于模板的设置

全面而强大的几何模板涵盖广泛的电机技术、拓扑和冷却系统。基于比率的参数化选项提供了前所未有的参数设计优化功能。

在整个工作范围内进行设计

在整个工作范围内快速分析设计的性能,包括削弱磁场的行为。

内置电磁、热和机械求解器

从设计流程开始就结合多物理场分析,内置控制算法,使虚拟测试能够考虑瞬态驱动循环或稳态下的温度影响。

机器的热定型

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

磁场解决方案

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

声学

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

振动

Ansys麦克斯韦和Ansys机械的仿真结果为实现测量听觉感知和评估车辆噪音性能的目标提供了关键信息。结构仿真整合了电机外壳存在情况下的这些力。

VRXPERIENCE

通过听电机的声音,工程师能够区分和识别声学剖面仪的子组件,并研究对人类感知的影响。

主推产品

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多物理场仿真可加速电机设计流程

Ansys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,提供完整的系统集成。这样就可以在一个工作流程中进行完整的系统仿真。

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,可以快速开发初始电机设计。通过系统级结构仿真,可以开展更多研究,从而进行更强大的创新。自动化分析流程及其内置的电磁、热和机械求解器,可为电机设计提供宝贵的多物理场洞察

电机热分析

分析

在电磁仿真中,最终的2d和3d高级计算包含影响电机性能的其他影响。热分析根据给定的运行条件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进行虚拟验证和确认。

专题资源

案例研究

Ansys Volabo

Ansys + volabo GmbH

阅读此案例,了解VOLABO如何使用通过从Ansys初创公司计划获得的多物理场仿真软件来开发首个48 v大功率牵引驱动器,该驱动器的效率比传统的电气驱动器高25%,并且不需要稀土磁铁进行生产。

Ansys Lucid工程师

电动汽车

清醒工程师在考虑各种性能因素的情况下构建数字原型,从而广泛利用Ansys多物理场仿真软件来改进大多数车辆子系统的操作。

Maxwell DSO牵引

麦克斯韦DSO在32核高性能计算场上的速度提高了16倍,这使得通用汽车的牵引电机设计生产力翻了一番

优化用于驱动电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的牵引电机的设计极具挑战性,因为汽车制造商几乎没有这方面经验。

“超”功率存储

采用"超"功率存储技术的高级电机

机电仿真工具有助于混合电动系统的设计流程

视频

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