RMxprt软件在电机设计中的应用

Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
后处理
暂态场
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
定位转矩
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
3设定模型材料属性(Setup Materials)
选中物体,从材料库中选择所需材料,点 击“Assign”。 添加新材料 材料的属性也可以用函数来赋值。
排除物体 有些情况下,可能让一些物体不参加计算,这时,就可以利用排 除该物体来实现该目的。一种典型的情况是,对于一个闭合的场 域问题(如由第一类边界包围的一个电场区域)背景可以不参加 计算,这时就可以利用排除背景来实现。具体做法为:选择要排 除的物体,点击Exclude。可Include来恢复物体。
5检查
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
6运算
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
7输出report
电磁与电子技术研究所
3定子设置stator
定子铁心外径 定子铁心内径 铁心长度 叠压系数 铁心材料 定子槽数 槽形选择 斜槽槽数
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
定子槽和绕组设置
电磁与电子技术研究所
运动参数设置
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
求解
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
后处理
静态场
电磁与电子技术研究所
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
RMxprt界面
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
RMxprt设置参数的基本操作
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
一.电机设计方法
电机设计方法
① ② ③ ④ ⑤ 等效磁路法 磁网络法 电磁场解析分析方法 电磁场数值计算方法 场路结合方法
① ② ③ ④
有限差分法 有限元法 积分方程法 边界元法
电磁与电子技术研究所
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
二.ANSOFT软件介绍-Maxwell 2d 基本步骤
1建立模型 2指定材料 属性 3建立边界条 件和激励源 5后处理 4设定求解 参数
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
静态场激励源为电流源
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
暂态场激励源为电流源,电压源以及外接电路。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
绕组注意事项
连接要正确。 尽量用不同颜色标明。 同相分组。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
三相星接正弦永磁同步电机
I a I m sin(2 fT ) I b I m sin(2 fT 120) I I sin(2 fT 240) m a
在暂态场中永磁同步电 机的电流源设置。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
在静态场中常见的两种 电机的电流源设置。
三相星接正弦永磁同步电机
Ia Im I x Im I b 0.5I m I y 0.5I m I 0.5I I z 0.5I m c m
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
ANSOFT软件在电 机设计中的应用
报告人:李春艳
主要内容
电机设计方法 电机设计软件RMxprt介绍 电磁场分析软件Maxwell 2D基本介绍 实例
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
建模过程中注意事项
物体必须封闭。 物体之间可以完全包含,不可以交叉。 物体边的分段数不可太低。 尽量避免过尖锐的物体,必要时要做钝化 处理。 应用布尔运算后,原物体并不被删除,而 是被指定为Non_model,物体处于隐藏状 态。
4设定边界条件及激励源
电流源设置
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
电压源设置
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
二.ANSOFT软件介绍
1.RMxprt 2.Maxwell 2d
电场 静磁场 涡流场 瞬态场 温度场
分析由恒定电流,永磁体及外 部激磁引起的磁场。该模块可 自动计算磁场力,转矩,电感 和储能。
4设定边界条件及激励源
第三种:对称边界条件
1奇对称边界条件 2偶对称边界条件
对称面两侧电流满足大小相等, 方向相同。 对称面两侧电流满足大小相等, 方向相反。
减小模型尺寸,节省计算资源。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
外电路中设置激励源
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
两相导通的三相无刷直流电机
Ia Im I x Im Ib Im I y Im I 0 I 0 c z
求解涉及到运动和任意波形的电 压,电流激励的设备,获得精确 的预测性能特性。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
二.ANSOFT软件介绍-RMxprt
电机模块
感应电机 电子换向电机
RMxprt
同步电机 机械换向电机
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
RMxprt-1创建新工程
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
电磁与电子技术研究所
5求解设置
静磁场
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
暂态磁场
剖分
气隙中重点剖分。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
2电路设置circuit
超前触发角(电角度) 触发脉冲宽度(电角度) 半导体管压降 二级管压降
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
4设定边界条件及激励源
第一种:默认边界条件 1自然边界条件 2齐次诺伊曼边界条件
磁场强度H的切向分量为零,强 制磁场垂直表面。 跨越物体之间的界面磁场强度H 的切向分量和磁感应强度B的法 向分量连续。
合集下载

基于RMXPRT和MAXWELL的永磁同步电动机优化设计

基于RMXPRT和MAXWELL的永磁同步电动机优化设计

在电 机 设 计 的 初 期,电 机 的几 何尺寸、绕 组
匝数和永磁体宽度等参数是无法准确给出的,需
由于 永磁同步电动 机以永磁体 替 代 励 磁 绕 组 励 磁,使电 动 机 结 构 较 为 简单,降低了加 工 和 装 配 费 用,且省去了集电 环 和电 刷,提高了电 动
要经过反复计算、多方案对比后才能将其主要尺 寸定下,这 就 需要电 机计 算中对应于电 机 的参 数 分析和优化计算。
2 基于电磁场Maxwell优化计算
后平均气隙磁密、齿槽转矩和永磁体面积数值如
表2。
将选中的电机方案,利用A N S YS软件一键
表2 优化前后的性能参数对比
导入功能,导入到电磁MAXWELL进行分析,图2
优化前
优化后
为该方案的二维模型。分析后的结果,其气隙磁 密波形、齿槽转矩波形,如图3和图4。
经过M A X W E L L后处理计算,永磁体面积
根据设置,计算机将自动对200个电机方案进行 距和永磁体厚度作为优化变量,初始值变化范
计算,从中选择性能较好的方案。
围:
通过观察计算结果,选择每槽导体数为16,
0.6≤Pole Embrace≤0.9
铁心 长 度 为 8 6 的 计 算 方 案 为 最 佳 方 案 。在该 方
6.5≤Magnet Thickness≤9.5
不足等,使得优化设计较为困难[2][3]。
scheme was input into: electromagnetic field finite element
本文利用A NSYS软件基于磁路法模块R M-
analysis software, MAXWELL, to be further optimized by genetic algorithm. The permanent magnet synchronous motor pole arc coefficient, pole arc eccentricity and permanent magnet thickness were taken as the optimized variation while air-gap flux density, cogging torque and permanent magnet area were taken as the optimized target in this ge-

maxwell 电磁仿真 rmxport 参数定义

maxwell 电磁仿真 rmxport 参数定义

题目:Maxwell电磁仿真RMXprt参数定义随着科技的不断进步,电磁仿真技术在工程设计和研发中发挥着越来越重要的作用。

Maxwell电磁仿真软件是一款功能强大的电磁场分析工具,能够帮助工程师们快速准确地进行电磁场仿真分析。

在Maxwell软件中,RMXprt是其中一个重要的参数定义工具,它能够帮助工程师定义和分析电磁仿真中的参数,从而为设计和研发工作提供重要的支持。

本文将对Maxwell电磁仿真RMXprt参数定义进行详细介绍,希望能够帮助读者更好地了解和掌握这一工具。

一、RMXprt参数定义的基本概念1.1 RMXprt的作用RMXprt是Maxwell电磁仿真软件中的一个重要工具,它主要用于定义和分析电磁仿真中的参数。

在电磁场分析中,各种参数的定义和分析是十分重要的,它们直接影响着电磁场的分布和特性。

通过RMXprt工具对参数进行准确的定义和分析,可以有效地帮助工程师们进行电磁场仿真分析,为设计和研发工作提供重要的支持。

1.2 RMXprt参数定义的基本原理RMXprt工具的参数定义是建立在Maxwell电磁场理论基础之上的,它通过对电磁场的特性进行分析和计算,从而确定各种参数的定义。

在进行参数定义时,工程师们可以根据实际需求,对各种参数进行灵活的设置和调整,以满足不同应用场景的需求。

熟练掌握RMXprt工具的参数定义原理,对于工程师们进行电磁场仿真分析具有重要的意义。

二、RMXprt参数定义的具体操作步骤2.1 打开RMXprt工具工程师们需要打开Maxwell电磁仿真软件,并选择RMXprt工具进行参数定义。

在打开RMXprt工具之后,工程师们可以看到一个界面,界面中包含了各种参数定义的选项和设置。

2.2 选择参数定义的类型在打开RMXprt工具之后,工程师们需要根据实际需求选择参数定义的类型。

Maxwell软件提供了多种参数定义的类型,包括线圈定义、磁路定义、绕组定义等。

工程师们可以根据实际需求选择相应的参数定义类型,并进行后续的操作。

RMXPRT三相电机设计教程

RMXPRT三相电机设计教程
Use the Stator1 window to define the stator dimensions.
➤ Define the stator: 1. Enter 5.525 inches in the Inner Diameter field. 2. Enter 10.125 inches in the Outer Diameter field. 3. Enter 36 in the Number of Slots field. 4. Select 2 as the Slot Type for the shape of the slot. 5. Deselect Auto Design if it is selected, and enter the following Slot Dimensions (inch):
1-125 hp
1.8%
126-500 hp
1.5%
501-2499 hp
1.2%
In this example, follow the IEEE guidelines and use 1.8% or 1276 watts.
cn 6. Enter 700 W in the Friction Loss field. This value contains both the friction and wind losses. 坛 . 7. Choose Tools/Model Units, and select Inches as the units. Choose OK to accept the units and r close the window. 论 to 8. Enter 9.5 inches in the Iron Core Length field to define the length of the stator. 术 o 9. Enter 0.95 in the Stacking Factor field. This gives a value of 9.025 inches as the net length of the m steel, after taking lamination into account. 技 m 10. Select D23 as the nonlinear Steel Type used in the manufacturing of the stator lamination. To 机 .i examine the material BH-curve for D23, choose Materials/BH, and then, in the Material Data w window, choose Open, and select D23.h-b. Once the data is loaded in the left window, you can 电 w plot the B-H curve for this material. The standard loss and specific weight of the material are C w also displayed. This information is necessary to calculate the iron core loss. Exit this window, A / and continue the general data input. - / 11. Select Wye as the Winding Connection. DChttp: 12. Select Constant Power as the Load Type.

基于旋转电机专家模块RMxprt的电机学课程教学探讨

基于旋转电机专家模块RMxprt的电机学课程教学探讨

基于旋转电机专家模块RMxprt的电机学课程教学探讨夏永洪;陈瑛;肖倩华;杨莉【摘要】为了更好地讲授电机学课程,利用计算机辅助软件是教师进行教学的一种常用而又行之有效的教学手段。

针对Ansoft软件的旋转电机专家模块RMxprt 在电机学课程中的辅助教学进行探讨,阐述了RMxprt模块的建模方法,以同步电机为例,直观地展示了电机结构、绕组排列、气隙磁密、磁场分布、电动势波形以及绕组电流波形,为学生更好地学习和掌握同步电机起到了良好的辅助教学作用。

%In order to teach the course of electric machinery better, using the computer aided software is a kind of common and effective teaching methods. The rotating machine experts RMxprt of Ansoft software is applied for the aided teaching of the electric machinery course, and the modeling method is described. For the synchronous machine, the machine structure, winding layout, air gap lfux density, magnetic ifeld distribution, EMF waveform and armature winding current waveform are displayed clearly, which play a good auxiliary teaching role to learn and master the synchronous machine better for the students.【期刊名称】《中国现代教育装备》【年(卷),期】2016(000)011【总页数】3页(P45-47)【关键词】电机学;RMxprt;教学探讨【作者】夏永洪;陈瑛;肖倩华;杨莉【作者单位】南昌大学信息工程学院江西南昌 330031;南昌大学信息工程学院江西南昌 330031;南昌大学信息工程学院江西南昌 330031;南昌大学信息工程学院江西南昌 330031【正文语种】中文电机学课程是电气工程及其自动化专业的一门重要课程,同时也是大多数学生认为难度较大的一门课程。

基于RMxprt的异步电机分析与设计初稿

基于RMxprt的异步电机分析与设计初稿

基于RMxprt的异步电机分析与设计摘要:异步电动机因其结构简单、运行可靠、维修方便、价格便宜等优点而广泛应用于各行各业。

但是异步电机在运行时,必须从电网吸收无功功率,会使电网的功率因数变差,对低转速的电机尤为显著。

因此对异步电动机实施有效的控制,保证电机的节能运行,避免电机对电网造成冲击,使之安全经济运行具有十分重要的意义。

本文首先对异步电动机的各种损耗进行分析,并研究降低损耗的方法。

通过RMxprt14完成了异步电动机节能运行控制系统的仿真研究。

仿真结果验证了结论的正确性和有效性。

关键词:异步电机,节能控制,RMxprt14目录1 绪论1.1 背景1.1.1 异步电动机节能控制的意义我国是一个发展中的大国,人口占世界的20.43%,而能源却相对匮乏,人均能源占有不到道世界平均水平的一半。

近几年来,我国已成为能源消耗大国。

能源日趋紧张,已经严重制约我国经济发展。

在资源不足的情况下,我国还存在能源利用低下和无节制的资源浪费现象。

我国目前能源利用率比国际先进水平低10个百分点,能源密集产品单位耗能平均比国际先进水平高45%,由此引起的环境污染和资源可接问题已日趋严重。

电能作为工业生产中最主要能源,同时异步电机作为一种重要的动力设备,其用电量是非常大的。

这些异步电动机一般都是按照设计的负载进行选择的,但在实际使用中,大都经常处在轻载,甚至在空载下运行。

因此,“大马拉小车”的现象几乎是很普通的,如生产常用的胶带输送机、绞车、机床等设备在大部分运行时间中,电动机的负荷变动都较大,其平均输出功率与最高输出功率之比一般为0.3~0.4,有的还更低。

电动机的负载率低,效率不高,电能的浪费现象十分严重。

1997年国家统计局统计数字表明,每年我国各种电机设备消耗全国年发电量的60%,其中90kW以内的中小功率异步电动机耗能占总电机耗能的70%,差不多消耗了4200亿度电。

折合成人民币经济损失达到210亿元。

如果这些异步电动机能够节电10%,就可节约21亿元人民币。

RMxprt在三相异步电动机中的2D电磁场分析

RMxprt在三相异步电动机中的2D电磁场分析

RMxprt在三相异步电动机中的2D电磁场分析杨凯辰;杨文焕;王峰;季莉莉【摘要】RMxprt是基于电机等效电路和磁路的设计理念来计算、仿真各种电机模型,具有建立模型简单快捷、参数调整方便等优点,同时具备一定的设计精度和可靠性.针对如何才能更好地计算仿真三相异步电动机,求解二维和三维有限元件这一问题.文中以一台三相异步电动机为蓝本,分析RMxprt模块在三相异步电动机的2D电磁场的应用.将实验计算结果与有限元结果进行横向对比,误差仅0.366 2%,符合工程需要.【期刊名称】《电子科技》【年(卷),期】2015(028)010【总页数】4页(P158-160,165)【关键词】Maxwell;三相异步电动机;2D电磁场分析【作者】杨凯辰;杨文焕;王峰;季莉莉【作者单位】上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093;上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093;上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093;上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093【正文语种】中文【中图分类】TM343电机设计有近百年的历史,在电机性能和指标不断提高的同时,电机设计手段也有了较大幅度的改进,这其中一直秉承电机设计传统的是基于电机等效电路和磁路法的设计方法。

等效电路和磁路法设计,简单快捷,且具备一定的设计精度,至今仍是电机领域的主要设计方法之一。

AnsoftV12 版本中,除了二维、三维电磁场计算外,还嵌入了RMxprt 电机分析模块,该模块正是基于等效电路和磁路的计算方法[1]。

电场计算在一些高压领域、绝缘材料领域、电机变压器领域等都受到重视。

电场作为电磁场的一个统一整体,相对于磁场计算来讲,其发展稍显缓慢。

在新版AnsoftV12 中,电场计算模块仍无法进行非线性材料的计算,而对于磁场,非线性材料中的磁场分布已较为成熟。

对电场计算的研究不仅是理论层面的深入需求,也是实际应用的需要。

RMxprt14


邮编:100190
电话:(021) 63351885
传真:(021) 63350008
电话:(028) 86200675
传真:(028) 86200677
电话:(0755) 33043133/35 传真:(0755) 33043322 市场活动:china-mkt-all@
ANSYS, ANSYS Workbench, Ansoft, AUTODYN, CFX, FLUENT 和任何与 ANSYS 公司的品牌、产品、服务和特征有关的名称、徽标和口号是 ANSYS 公司或其在美国或其他国家的子公司的注册商标或 使用商标。ANSYS 公司拥有 ICEM CFD 商标使用许可。所有其它品牌、产品、服务和功能名称或商标属于其各自的所有者。
RMxprtTM 槽型编辑器,用户可以自定义各种槽型
导线库 RMxprtTM 包含了大量常用 ANSI 和 IEC 标准导线材料库,
同时用户可以很方便地自定义材料库。
高保真系统模型 RMxprtTM 能建立考虑电机物理尺寸、绕组特性和非线性材
料特性的高保真非线性等效电路模型。用户可利用 RMxprtTM 自 动生成的等效电路模型,在 Simplorer® 机电系统设计平台上, 分析电机的各种控制算法和电路拓朴结构、负载效应、瞬态电气 特性等,以及电机与传动系统和其它多物理域元件的相互影响等。
• 自动设计 • 槽形尺寸 • 线圈匝数和线规 • 起动电容 • 绕组排列
• 性能曲线 • 转矩 • 功率 • 效率
• 输出波形 • 电流 • 齿槽转矩 • 气隙磁通
• 图形化自定义绕组编辑器 • 横截面编辑器 • 个性化的设计表单 • 成本核算 • 无缝集成的参数化和优化设计 • 自动输出非线性等效电路模型到 Simplorer® • 自动输出 Simplorer® 控制电路

基于AnsoftRMxprt的三相异步电机设计分析分解


RMxprt概述
随着电机应用领域的不断拓展,工程设计人 员在产品小型化、高效率以及高性能方面 面临越来越多的挑战。RMxprtTM帮助电机 制造者,在设计过程的初始阶段制定成百 上千种方案,同时对其性能进行评估,从 中优选出最佳、合理的设计方案。
RMxprt概述
具有Windows风格的桌面环境,采用专业的、模 版化电机设计界面,RMxprtTM运用经典电机 分析理论快速、准确地求解电机的转矩-转速 特性、损耗、气隙磁通、以及效率等重要特性 曲线及参数。集成的参数化分析和优化设计功 能使它成为快捷、高效的电机设计专用工具。
RMxprt概述
RMxprtTM与Ansoft的Maxwell集成在同一设 计环境中,设计者可单独使用RMxprtTM, 也可将其优选出的设计方案自动生成二维/ 三维有限元分析模型,用Maxwell对电机进 行更精确的电磁场分析设计, 实现电机解析有限元自动设计流程。
特点
-Windows风格介面,模版化参数输入: 工作条件,几何尺 寸, 材料特性等 -基于经典的电机分析理论和等效磁路法的快速解析分析 -提供美国、中国材料库和公制、英制单位 -自动排列多种绕组型式或用户自定义任意绕组连接方式 -无刷电机、开关磁阻电机和永磁同步电动机的驱动线路 类型、控制方式及开关管参数可设定 -直流电机详细的换向器和电刷参数可设定 -输入数据自动验证功能
STATOR DATA
Length of Stator Core (mm):
155
Stacking Factor of Stator Core: 0.98
Type of Steel:
50DW470
Number of lamination sectors 0
Press board thickness (mm):

RMxprt软件在电机设计中的应用剖析


5检查
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
6运算
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
7输出report
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
建模过程中注意事项
物体必须封闭。 物体之间可以完全包含,不可以交叉。 物体边的分段数不可太低。 尽量避免过尖锐的物体,必要时要做钝化 处理。 应用布尔运算后,原物体并不被删除,而 是被指定为Non_model,物体处于隐藏状 态。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
绕组注意事项
连接要正确。 尽量用不同颜色标明。 同相分组。
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology
二.ANSOFT软件介绍
1.RMxprt 2.Maxwell 2d
电场 静磁场 涡流场 瞬态场 温度场
分析由恒定电流,永磁体及外 部激磁引起的磁场。该模块可 自动计算磁场力,转矩,电感 和储能。
1建立新工程
电磁与电子技术研究所
Institute of Electromagnetic and Electronic Technology

电机快速设计和方案优选 ANSYS_RMxprt

ANSYS机电产品之电机设计专家工具----RMxprtANSYS China庄百兴baixing.zhuang@ANSYS虚拟的“V”模型设计理念RMxprt V15RMxprt特点✓操作简洁✓计算速度快✓可参数化和优化分析✓可分析19种电机✓一键创建Maxwell2D/3D有限元模型✓一键创建Simplorer控制模型RMxprt 电机设计专家19种电机类型☐轴向磁场电机☐调速运行永磁同步电机☐发电机、电动机☐永磁无刷直流电机☐爪极发电机☐电励磁直流电机☐发电机、电动机☐通用旋转电机(双馈发电机)☐电动机、风力发电机☐自起动三相永磁同步电机☐永磁直流电机☐单相感应电机☐开关磁阻电机☐三相感应电机☐三相隐极同步电机☐发电机、电动机☐三相凸极同步电机☐发电机、电动机☐通用/串激电机电机类型:如轴向磁场电机•永磁转子或者交流绕线转子•定子单边或者双边结构Machine Setup–Source type: DC –Structure: Inner Rotor –Stator type: SLOT_AC (with position control)–Rotor type: PM_INTERIOR电机类型:如IPM BLDC 电机Machine Setup–Source type: AC/DC –Structure: Inner Rotor –Stator type: SLOT_AC (without position control)–Rotor type: PM_INTERIOR电机类型:如IPM ASSM 电机/发电机Source Type ACDCStructure Inner RotorOuter RotorAxial-Flux RotorStator Type SLOT_ACSLOT_AC1; SALNT_POLE;SALNT_SHAD; SALNT_DCM;NONS_SLOT; PM_SURFACE;PM_INTERIOR; PM_CLAW;AXIAL_AC; AXIAL_PMRotor Type SLOT_ACSLOT_DC; SLOT_CAGE;SALNT_POLE; NONS_SLOT;NONS_RELU; PM_SURFACE;PM_INTERIOR; PM_CLAW;AXIAL_AC; AXIAL_PM;AXIAL_DC; AXIAL_CAGE电机类型:如通用旋转电机GRMStator / RotorTypes SourceTypePositionSensorMachineTypeOperationTypeSolutionSLOT_AC /SLOT_ACAC Yes DFIG Generator FullSLOT_AC / PM_INTERIORDC Yes BLDC Motor Partial(Full in V16) AC / DC No ASSM Motor Partial(Full in V16) AC No ASSM Generator PartialAXIAL_AC / AXIAL_PMDC Yes BLDC Motor Full AC / DC No ASSM Motor Full AC No ASSM Generator Partial电机类型:如通用旋转电机GRM及研发当今产品研发差异化日益趋于异同;针对用户需求开发功能您的电机类型不在上述之列Double-Fed Induction Generators (DFIG):•Variable frequency excitations•Maximum power point tracking (MPPT)Universal Operating Modes:•Motors•Generators (wind-power generators)Machine Type:Wound RotorInduction Machine针对用户需求开发功能如:绕线转子感应电机(双馈风力发电机)针对用户需求开发的功能绕线转子感应电机(双馈风力发电机)快速设计和方案优选•操作简单•计算速度快•可参数化和优化分析输入求解数据输入转子输入定子数据输入槽型输入绕组快速设计和自动设计每槽线匝数和线径自动设计槽型尺寸部分自动设计Cogging Torque Efficiency CurrentPowerEMF快速输出结果报告和方案优选0.005000.0010000.0015000.00RSpeed [rpm] 0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.0080000.0090000.00O u t p u t T o r q u e [F o o t P o u n d s ]Ansoft Corporation3_FreqSweep XY Plot 1Curve InfoOutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='1'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='1.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='2'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='2.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='3'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='3.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='4'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='4.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='5.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='6'OutputTorqueSetup1 : PerformanceScaleFactor='6.5'OutputTorqueSetup1 : PerformanceRMxprt自带OPT优化模块RMxprt输出报告到自定义的Excel表格Outer-Rotorand Inner-RotorStructure支持内转子或外转子结构支持转子或者定子斜槽结构支持多种运行模式如:单相电机有四种运行模式:电容运转模式、电容起动模式、电容运转电容起动、电阻起动模式Various Core Types支持多种永磁电机转子结构SlotTypes支持多种槽型:6种基本槽型RadiusStart WidthStart WidthEnd WidthHeightStart WidthEnd Width八种基本槽型元素的任意组合槽型编辑器RadiusStart WidthRadiusStart Width对称或者非对称槽型扩展现有六种基本槽型槽型编辑器:允许对6种基本槽型修改支持自动绕组排列支持自定义绕组编辑Wire Library for BothANSI and IECIEC R20/R40方线IECR20/R40 Grade 1/2/3 Film 圆线ANSI Single/ Heavy/ Triple/ Quad Film 圆线ANSI 方线支持用户自定义非线性材料库支持用户自定义永磁材料并共享材料库LT feijing.ssf共享材料库灵活的User Defined Data (UDD )UDD应用:感应电机带套筒实心转子❑Description–Parameters for solid rotor induction motor–Partial solutions for Maxwell 2D/3D designs–SolidCore = 1 for solid rotor; = 0 for originaldefined rotor–SleeveThick: thickness of the copper sleeve (mm)❑Format and Default Value–SolidCore0–SleeveThick0❑Machine Types Supported–Generic Rotating Machine: IPM CoreRMxprt特色核心技术:一键有限元根据模型的周期性,自动生成计算周期最小的参数化几何模型自动赋材料属性,设置永磁体的充磁方向,考虑通风沟、叠压系数的影响自动设置运动边界条件自动设置主从边界条件自动设置绕组,激励,外电路自动剖分设置自动求解和输出设置RMxprt特色核心技术:一键有限元完全的材料属性设置(包括充磁方向和硅钢片的叠压方向)自动创建几何模型自动选择端部连接形式选择计算周期最小的主从边界调节以及轴向对称边界调节完全的激励设置(包括外电路设置)完全的Maxwell3D 有限元模型建立RMxprt特色核心技术:一键有限元一键有限元:支持自定义槽型模型For All Machine Types:•Magnetic circuit solution for teeth•Slot leakage inductance computationSupport EditedSlot Type inRMxprt Solvers求解算法支持自定义槽型Maxwell Design Creation:•2D geometry creation by scripts•3D geometry creation by scriptsRMxprt特色核心技术:一键有限元0.001.002.003.004.005.006.007.008.00Tim e [s ]-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00Y 1 [N e w t o n M e t e r ]C o g g in g T o rq u e0.14022.22710.43540.5877M X 2: 5.4031M X 1: 0.63790.005.0010.0015.0020.0025.00Y 1 [N e w t o n M e t e r ]Ansoft LLC Maxwell2D_vload_lXY Plot 3Curve Info Moving1.Torque Setup1 : Transient-Moving1.LoadTorque Setup1 : Transient一键求解电磁场有限元‐‐‐‐一键有限元优势!AB CN ROT1ROT2ASSM+speedAI AAI BAI C+VPWM _A PWM _BPWM _CE1E2SPICE_D1SPICE_D2SPICE_D3SPICE_D4SPICE_D5SPICE_D6SPICE_D7SPICE_D8SPICE_D9SPICE_D10SPICE_D11SPICE_D12S1S2S3S4S5S6自动创建Simplorer电路模型Simplorer + RMxprt© 2012 ANSYS, Inc.October 23, 201241Maxwell 2-D/3-D Electromagnetic ComponentsSimplorer System DesignPP := 6PMSYNC IA IBIC Torque RMxprt Motor Design RMxprt 系统Model order ReductionCo-simulation谢谢© 2012 ANSYS, Inc.October 23, 201242。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档