交流电磁模拟
交流电磁仿真基于单一频率,这缩短了仿真时间。使用这种方法,可以在存在导电、磁性或两者兼而有之的各向同性材料的情况下,模拟载流导体内部和周围的电磁场。这考虑了位移电流、涡流和邻近效应,这在热点分析中很重要。

高级电磁材料建模
低频电磁仿真的精度在很大程度上取决于材料数据。Simcenter 电磁高级材料建模考虑了非线性、温度依赖性、永磁体的消磁、滞后损耗和各向异性效应。这使得分析诸如永磁体消磁之类的影响以验证其使用寿命,在缩短求解时间的同时分析薄件的频率相关损耗,并考虑所有损耗以实现精确的能量平衡。

电场模拟
电场的有限元方法可用于模拟静电场、交流电场和瞬态电场。它还可以模拟电流,即与导电材料接触的电极上的直流电压产生的静态电流密度。
电场仿真通常用于高压应用,用于预测绝缘和绕组故障、雷电冲击模拟、局部放电分析和阻抗分析。

电磁运动模拟
瞬态场的电磁仿真可以包括运动。可以模拟六个自由度(X、Y、Z、滚动、俯仰和偏航)的旋转、线性和任意运动。这适用于无限数量的运动组件、感应电流和机械相互作用。
机械效应包括粘性摩擦、惯性、质量、弹簧和引力,以及机械停止对运动的限制。可以将任意载荷力指定为位置、速度和时间的函数。考虑了运动引起的感应电流。

瞬态电磁模拟
允许对复杂问题进行仿真,这些问题涉及时变任意形状的电流或电压源和输出在材料中具有非线性和频率相关效应。这包括机电设备中的振荡、永磁体的消磁、开关效应、涡流诱发的扭矩、蒙皮和近距离效应。此外,通过使用 Simcenter MAGNET 热解算器,你可以在协同仿真中耦合热电磁。

稳态和瞬态温度分布
Simcenter MAGNET 的散热和电磁模块可用于模拟稳态和瞬态温度分布,考虑绕组和内核的损耗,包括涡流和滞后损耗。Simcenter MAGNET 热解算器使用有限元来快速评估电子设备的热性能。



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