Maxwell仿真实例

MAXWELL 3D 12.0BASIC EXERCISES1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真 (2)2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真 (4)3. 恒定磁场问题实例:恒定磁场力矩计算 (8)4. 参数扫描问题实例:恒定磁场力矩计算 (12)5. 恒定磁场实例:三相变压器电感计算 (21)6. 永磁体磁化方向设置:局部坐标系的使用 (32)7. Master/Slave边界使用实例:直流无刷电机内磁场计算 (38)8. 涡流场分析实例 (45)9. 涡流场问题实例:磁偶极子天线的近区场计算 (53)10. 瞬态场实例:TEAM WORKSHOP PROBLEM 24 (59)1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺寸:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺寸:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap(工程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic创建下极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六面体Draw > Box(创建下极板六面体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六面体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 5V选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix > Voltage1, Voltage2 4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最大迭代次数:Maximum number of passes > 10 误差要求:Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元比例:Refinement per Pass > 50%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix电容值:31.543pF2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction ) 恒定电场的源:(1)Voltage Excitation ,导体不同面上的电压 (2)Current Excitations ,施加在导体表面的电流(3)Sink (汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的电流。

只有在不使用Voltage Excitation 时,才用Sink 。

保证0J ∇⋅= DC conduction 求解器:不计算导体外的电场,计算时,不考虑材料的介电常数参数。

例:绘出如下图所示导体结构中的电流流向图1.建模(Model )Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap (工程命名为“DC Conduction ”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> DC Conduction 创建导体Conductor Draw > Box起点:(X,Y,Z )>(1, -0.6, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ )>(1, 0.2,0.2) 将六面体重命名为ConductorAssign Material > Copper (设置材料为铜) 创建另3个并列的导体 Select ConductorEdit > Duplicate > Along Line(沿线复制)输入line矢量的第1个点:(0,0,0)输入line矢量的第2个点:(0,0.4,0)输入复制总数:4(包括原导体)创建导体Conductor_4Draw > Box起点:(X,Y,Z)>(0.8, -1, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0.2, 2.2,0.2)将六面体重命名为Conductor_4Assign Material > Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_5Draw > Box起点:(X,Y,Z)>(0.8, -0.4, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(-1.2, 0.2,0.2)将六面体重命名为Conductor_5Assign Material > Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_6Select Conductor_5Edit > Duplicate > Mirror(镜像复制)输入对称镜像平面法向量在平面中的第1点坐标:(0,0,0)输入对称镜像平面法向量在平面外的第2点坐标:(0,1,0)上述设置表示镜像平面为XOZ平面将六面体重命名为Conductor_6创建导体Conductor_7Draw > Box起点:(X,Y,Z)>(-0.4,0.6,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(-0.4, -1.2,0.2)将六面体重命名为Conductor_sinkAssign Material > Copper(设置材料为铜)创建计算区域(Region)Padding Percentage:10%2.设置激励(Assign Excitation)按f,将体选择改为面选择2.1 设置电流注入源选中如下图所示6个面Maxwell 3D> Excitations > Assign >Current > 1AMaxwell 在上述6个面上产生6个输入电流激励源2.2设置电流汇(Current Sink)选中Current_sink导体的下列2侧面Maxwell 3D> Excitations > Assign > Sink3.设置剖分操作(Assign Mesh Operations)选中所有物体,Ctrl+AMaxwell 3D> Mesh operations> Assign> Inside Selection> Length Based 不选Restrict length of elements选中Restrict the number of elements输入maximum number of elements:10000(设置剖分单元的最大数量)4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup Default5. Check & Run6. 后处理绘出导体中的电流流向图选中所有导体Maxwell 3D > Fields > Fields >J > J_Vector调节矢量箭头尺寸3. 恒定磁场问题实例:恒定磁场力矩计算计算如下图所示永磁体模块在线圈磁场中所受力矩。

1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Magnetostatic(工程命名为“Magnetostatic”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Magnetostatic 创建线圈Draw > Regular Polygon(创建线圈横截面)中心点坐标:(X,Y,Z)>(0, 5, 0)设置截面半径:(dX,dY,dZ)>(0.5, 0,0)截面多边形边数:Number of Segments: 12将多边形重命名为Coil选中CoilDraw > Sweep > Around Axis(设置如下)Assign Material > copper(设置材料为铜)创建永磁体模型Draw > Box(创建下极板六面体)起点:(X,Y,Z)>(-3, -0.5, -0.5)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(6,1,1)将六面体重命名为MagnetAssign Material > NdFe35(设置材料为NdFe35铷铁硼材料)设置磁体的磁化方向(X,Y,Z)>(1,0,0)(磁体沿x轴正方向磁化)创建激励电流加载面(Create Section)Select CoilModeler > Surface > SectionModeler > Boolean > Separate Bodies(分离两Section面)删除1个截面Select 1个截面,Del将剩下的1个截面重命名为“Section1”旋转线圈和激励电流加载面选中Coil和Section1创建计算区域(Region)Draw > RegionPadding Percentage:100%2.设置激励(Assign Excitation)选中线圈截面:Section1Maxwell 3D> Excitations > Assign > CurrentName: Current1Value: 100Type: Stranded3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)选中MagnetMaxwell 3D > Parameters > Assign > TorqueName: Torque1Type: VirtualAxis: Global::Z, Positive4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最大迭代次数:Maximum number of passes :15 误差要求:Percent Error: 1%每次迭代加密剖分单元比例:Refinement per Pass : 30%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Torque力矩:-2.9288E-005 (N·m)XOY平面磁场强度幅值分布图XOY平面磁场强度方向矢量图4. 参数扫描问题实例:恒定磁场力矩计算计算如下图所示铁块所受线圈磁场的作用力。

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Maxwell基础教程仿真实例

Maxwell基础教程仿真实例

说明:部分操作因版本不同存在差异1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺寸:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺寸:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap(工程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic(静电的)创建下极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六面体Draw > Box(创建下极板六面体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六面体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign(计划,分配)>Voltage > 5V选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix (矩阵)> Voltage1, Voltage2 4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最大迭代次数:Maximum number of passes > 10误差要求:Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元比例:Refinement per Pass > 50%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix电容值:31.543pF2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction(传导))恒定电场的源:(1)Voltage Excitation,导体不同面上的电压(2)Current Excitations,施加在导体表面的电流(3)Sink(汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的电流。

maxwell电机仿真实例

maxwell电机仿真实例

maxwell电机仿真实例Maxwell电机仿真是一种通过计算机模拟电机运行过程的技术,可以帮助工程师和设计师更好地了解电机的性能和特性。

在本文中,我们将介绍Maxwell电机仿真的基本原理和方法,并通过一个实例来演示如何使用Maxwell软件进行电机仿真。

1. Maxwell电机仿真的基本原理Maxwell电机仿真是基于有限元分析的电磁场仿真技术,通过数值计算的方法来模拟电机内部的电磁场分布、磁通密度、电流密度等参数,从而预测电机的性能和特性。

在Maxwell电机仿真中,会考虑电机的几何结构、材料特性、电流载荷等因素,并通过建立数学模型来描述电机的运行过程。

2. Maxwell电机仿真的方法Maxwell电机仿真主要有以下几种方法:(1)建立电机模型:首先需要对电机的几何结构进行建模,包括定子、转子、绕组等部分,然后确定电机的材料特性、电流载荷等参数。

(2)求解电磁场分布:利用有限元分析方法,求解电机内部的电磁场分布,可以得到磁通密度、电流密度等参数。

(3)计算电机性能:根据电磁场分布,计算电机的特性参数,包括转矩、功率、效率等。

(4)优化设计:通过改变电机的结构、材料、绕组等参数,来优化电机的性能和特性。

3. Maxwell电机仿真的实例为了更好地演示Maxwell电机仿真的方法和应用,我们选取了一个简单的交流电机作为实例,通过Maxwell软件对其进行仿真分析。

3.1交流电机的建模首先需要对交流电机的几何结构进行建模,包括定子、转子、绕组等部分。

在Maxwell软件中,可以通过CAD工具来绘制电机的几何结构,然后指定材料特性、绕组参数等。

3.2电磁场分布的求解在建立好电机模型后,利用Maxwell软件进行电磁场分布的求解。

通过有限元分析方法,可以得到电机内部的磁通密度、电流密度等参数,从而了解电机的工作状态。

3.3电机性能的计算根据电磁场分布,可以计算电机的性能参数,包括转矩、功率、效率等。

Maxwell瞬态场仿真实例

Maxwell瞬态场仿真实例

Maxwell瞬态场仿真实例MAXWELL3D12.0BASICEXERCISES1.静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25,25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0,0,1)将六⾯体重命名为mediumAssignMaterial>mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)PaddingPercentage:0%忽略电场的边缘效应(fringingeffect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(AssignExcitation)选中上极板UpPlate,Maxwell3D>Excitations>Assign>Voltage>5V选中下极板DownPlate,Maxwell3D>Excitations>Assign>Voltage>0V4.设置⾃适应计算参数(CreateAnalysisSetup)Maxwell3D>AnalysisSetup>AddSolutionSetup最⼤迭代次数:Maximumnumberofpasses>10误差要求:PercentError>1%每次迭代加密剖分单元⽐例:RefinementperPass>50% 5.Check&Run6.)(1)(2)(3)⽤创建另3个并列的导体SelectConductorEdit>Duplicate>AlongLine(沿线复制)输⼊line⽮量的第1个点:(0,0,0)输⼊line⽮量的第2个点:(0,0.4,0)输⼊复制总数:4(包括原导体)起点:(X,Y,Z)>(0.8,-1,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0.2,2.2,0.2)将六⾯体重命名为Conductor_4 AssignMaterial>Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_5Draw>Box起点:(X,Y,Z)>(0.8,-0.4,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(-1.2,0.2,0.2)将六⾯体重命名为Conductor_5 AssignMaterial>Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_6 SelectConductor_5Edit>Duplicate>Mirror(镜像复制)2.按f2.12.2选中选中Restrictthenumberofelements输⼊maximumnumberofelements:10000(设置剖分单元的最⼤数量)4.设置⾃适应计算参数(CreateAnalysisSetup)Maxwell3D>AnalysisSetup>AddSolutionSetupDefault5.Check&Run6.后处理绘出导体中的电流流向图选中所有导体Maxwell3D>Fields>Fields>J>J_Vector调节⽮量箭头尺⼨3.恒定磁场问题实例:恒定磁场⼒矩计算计算如下图所⽰永磁体模块在线圈磁场中所受⼒矩。

Maxwell基础教程仿真实例

Maxwell基础教程仿真实例

说明:部分操作因版本不同存在差异1、静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺寸:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺寸:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1、建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D Designas>Planar Cap(工程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic(静电的)创建下极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六面体Draw > Box(创建下极板六面体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六面体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料) 创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2、设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign(计划,分配) >Voltage > 5V 选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V 3、设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix (矩阵)> Voltage1, Voltage2 4、设置自适应计算参数(Create Analysis Setup) Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup 最大迭代次数: Maximum number of passes > 10 误差要求: Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元比例: Refinement per Pass > 50% 5、 Check & Run 6、 查瞧结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix 电容值:31、543pF2、 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction(传导)) 恒定电场的源:(1)Voltage Excitation,导体不同面上的电压 (2)Current Excitations,施加在导体表面的电流(3)Sink(汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的电流。

Maxwell瞬态场仿真实例

Maxwell瞬态场仿真实例

MAXWELL3D12.0BASICEXERCISES1.静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25,25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0,0,1)将六面体重命名为mediumAssignMaterial>mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)PaddingPercentage:0%忽略电场的边缘效应(fringingeffect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(AssignExcitation)选中上极板UpPlate,Maxwell3D>Excitations>Assign>Voltage>5V选中下极板DownPlate,Maxwell3D>Excitations>Assign>Voltage>0V3.设置计算参数(AssignExecutiveParameter)Maxwell3D>Parameters>Assign>Matrix>Voltage1,Voltage24.设置自适应计算参数(CreateAnalysisSetup)Maxwell3D>AnalysisSetup>AddSolutionSetup最大迭代次数:Maximumnumberofpasses>10误差要求:PercentError>1%每次迭代加密剖分单元比例:RefinementperPass>50%5.Check&Run6.)(1)(2)(3)用创建另3个并列的导体SelectConductorEdit>Duplicate>AlongLine(沿线复制)输入line矢量的第1个点:(0,0,0)输入line矢量的第2个点:(0,0.4,0)输入复制总数:4(包括原导体)创建导体Conductor_4Draw>Box起点:(X,Y,Z)>(0.8,-1,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0.2,2.2,0.2)将六面体重命名为Conductor_4AssignMaterial>Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_5Draw>Box起点:(X,Y,Z)>(0.8,-0.4,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(-1.2,0.2,0.2)将六面体重命名为Conductor_5AssignMaterial>Copper(设置材料为铜)创建导体Conductor_6SelectConductor_5Edit>Duplicate>Mirror(镜像复制)2.按f2.12.2选中3.不选选中Restrictthenumberofelements输入maximumnumberofelements:10000(设置剖分单元的最大数量)4.设置自适应计算参数(CreateAnalysisSetup)Maxwell3D>AnalysisSetup>AddSolutionSetupDefault5.Check&Run6.后处理绘出导体中的电流流向图选中所有导体Maxwell3D>Fields>Fields>J>J_Vector调节矢量箭头尺寸3.恒定磁场问题实例:恒定磁场力矩计算计算如下图所示永磁体模块在线圈磁场中所受力矩。

Maxwell仿真实例讲解

Maxwell仿真实例讲解

Maxwell仿真实例讲解MAXWELL 3D 12.0BASIC EXERCISES1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真 (2)2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真 (4)3. 恒定磁场问题实例:恒定磁场⼒矩计算 (8)4. 参数扫描问题实例:恒定磁场⼒矩计算 (12)5. 恒定磁场实例:三相变压器电感计算 (21)6. 永磁体磁化⽅向设置:局部坐标系的使⽤ (32)7. Master/Slave边界使⽤实例:直流⽆刷电机内磁场计算 (38)8. 涡流场分析实例 (45)9. 涡流场问题实例:磁偶极⼦天线的近区场计算 (53)10. 瞬态场实例:TEAM WORKSHOP PROBLEM 24 (59)1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺⼨:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺⼨:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap(⼯程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic 创建下极板六⾯体Draw > Box(创建下极板六⾯体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六⾯体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六⾯体Draw > Box(创建下极板六⾯体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六⾯体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六⾯体Draw > Box(创建下极板六⾯体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六⾯体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 5V选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix > Voltage1, Voltage2 4.设置⾃适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最⼤迭代次数:Maximum number of passes > 10 误差要求:Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元⽐例:Refinement per Pass > 50%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix电容值:31.543pF2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产⽣的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction )恒定电场的源:(1)Voltage Excitation ,导体不同⾯上的电压(2)Current Excitations ,施加在导体表⾯的电流(3)Sink (汇),⼀种吸收电流的设置,确保每个导体流⼊的电流等于流出的电流。

Maxwell基础教程仿真实例(可编辑修改word版)

说明:部分操作因版本不同存在差异1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺寸:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺寸:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap(工程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic(静电的)创建下极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六面体Draw > Box(创建下极板六面体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六面体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign(计划,分配)>Voltage > 5V选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix (矩阵)> Voltage1, Voltage2 4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最大迭代次数:Maximum number of passes > 10误差要求:Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元比例:Refinement per Pass > 50%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix电容值:31.543pF2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction (传导))恒定电场的源:(1)Voltage Excitation ,导体不同面上的电压(2)Current Excitations ,施加在导体表面的电流(3)Sink (汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的电流。

三相异步电机maxwell仿真实例

下面是一个使用Maxwell进行三相异步电机仿真的简单示例:
步骤1:创建电机模型
在Maxwell中,首先需要创建一个电机模型。

可以使用3D 建模工具创建电机的几何形状,并设置电机的材料属性和线圈结构。

步骤2:设置边界条件
在仿真之前,需要设置适当的边界条件。

这通常包括定义电机周围的空气区域、设置导体的电气连接和绝缘等。

步骤3:定义电机的运行参数
定义电机的运行参数,如额定电压、额定频率、额定功率等。

这些参数将用于仿真电机在不同负载和电源条件下的性能。

步骤4:设置仿真参数
设置Maxwell仿真程序的参数,如仿真时间、时间步长等。

这些参数将影响仿真结果的准确性和计算时间。

步骤5:运行仿真
运行仿真程序,Maxwell将根据设置的边界条件、电机几何和运行参数,计算电机的电磁场分布、磁通、转矩等。

步骤6:分析仿真结果
分析仿真结果,可以查看电机的电磁场分布、磁通密度、转矩特性等。

这些结果可以帮助评估电机的性能和效率。

需要注意的是,Maxwell是一款商业软件,需要购买并学习如何使用。

此外,三相异步电机的仿真还涉及到许多细节和参数的设置,需要一定的专业知识和经验。

建议在进行仿真前,先学习Maxwell的使用方法,并深入了解电机的工作原理和相关仿真技术。

Maxwell仿真实例


2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真
恒定电场: 导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场 (DC conduction) 恒定电场的源: (1)Voltage Excitation,导体不同面上的电压 (2)Current Excitations,施加在导体表面的电流 (3)Sink(汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的 电流。只有在不使用Voltage Excitation时,才用Sink。保证 ∇ ⋅ J = 0 DC conduction求解器: 不计算导体外的电场,计算时,不考虑材料的介电常数参数。
例:绘出如下图所示导体结构中的电流流向图
1.建模(Model) Project > Insert Maxwell 3D Design File>Save as>Planar Cap(工程命名为“DC Conduction”) 选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> DC Conduction 创建导体Conductor Draw > Box 起点:(X,Y,Z)>(1, -0.6, 0) 坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(1, 0.2,0.2) 将六面体重命名为Conductor Assign Material > Copper(设置材料为铜) 创建另3个并列的导体 Select Conductor Edit > Duplicate > Along Line(沿线复制) 输入line矢量的第1个点:(0,0,0) 输入line矢量的第2个点:(0,0.4,0) 输入复制总数:4(包括原导体)
4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup) Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup

Ansoft Maxwell 仿真实例PDF(68页)

1. 静电场问题实例:平板电容器电容计算仿真平板电容器模型描述:上下两极板尺寸:25mm×25mm×2mm,材料:pec(理想导体)介质尺寸:25mm×25mm×1mm,材料:mica(云母介质)激励:电压源,上极板电压:5V,下极板电压:0V。

要求计算该电容器的电容值1.建模(Model)Project > Insert Maxwell 3D DesignFile>Save as>Planar Cap(工程命名为“Planar Cap”)选择求解器类型:Maxwell > Solution Type> Electric> Electrostatic创建下极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)下极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为DownPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建上极板六面体Draw > Box(创建下极板六面体)上极板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 3)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 2)将六面体重命名为UpPlateAssign Material > pec(设置材料为理想导体perfect conductor)创建中间的介质六面体Draw > Box(创建下极板六面体)介质板起点:(X,Y,Z)>(0, 0, 2)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(25, 25,0)坐标偏置:(dX,dY,dZ)>(0, 0, 1)将六面体重命名为mediumAssign Material > mica(设置材料为云母mica,也可以根据实际情况设置新材料)创建计算区域(Region)Padding Percentage:0%忽略电场的边缘效应(fringing effect)电容器中电场分布的边缘效应2.设置激励(Assign Excitation)选中上极板UpPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 5V选中下极板DownPlate,Maxwell 3D> Excitations > Assign >Voltage > 0V3.设置计算参数(Assign Executive Parameter)Maxwell 3D > Parameters > Assign > Matrix > Voltage1, Voltage2 4.设置自适应计算参数(Create Analysis Setup)Maxwell 3D > Analysis Setup > Add Solution Setup最大迭代次数:Maximum number of passes > 10 误差要求:Percent Error > 1%每次迭代加密剖分单元比例:Refinement per Pass > 50%5. Check & Run6. 查看结果Maxwell 3D > Reselts > Solution data > Matrix电容值:31.543pF2. 恒定电场问题实例:导体中的电流仿真恒定电场:导体中,以恒定速度运动的电荷产生的电场称为恒定电场,或恒定电流场(DC conduction ) 恒定电场的源:(1)Voltage Excitation ,导体不同面上的电压 (2)Current Excitations ,施加在导体表面的电流(3)Sink (汇),一种吸收电流的设置,确保每个导体流入的电流等于流出的电流。

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