产品规格
Maxwell提供工业组件中低频电磁场的可靠模拟。它包括三维/二维磁瞬变、交流电磁、静磁、静电、直流导电和电瞬变求解器,可精确求解力、力矩、电容、电感、电阻、阻抗等场参数。
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。Maxwell还为电机和电源转换器提供专门的设计接口。
使用Maxwell,您可以精确地描述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,并将其与集成电路和系统仿真技术无缝连接,您可以在构建硬件原型之前很久就了解机电系统的性能。
Maxwell提供工业组件中低频电磁场的可靠模拟。它包括三维/二维磁瞬变、交流电磁、静磁、静电、直流导电和电瞬变求解器,可精确求解力、力矩、电容、电感、电阻、阻抗等场参数。
纯切片技术为电机应用提供了循环重复性模拟技术。通过有效地求解电机的一个切片,采用非平面边界条件,使用对称网格并将结果复制到完整模型,分析得到了改进。要了解更多关于“仅切片”技术如何帮助模拟复杂的电动机,请阅读博客:如何建模和模拟复杂的电动机.
2022年1月
随着2022 R1的到来,Ansys电子解决方案将继续为解决问题带来一流的技术PCB, 3D IC封装,EMI / EMC,热,电缆和机电设计挑战5克,自治而且电气化模拟.
评估整个驱动系统,包括电力电子系统的灵活性,更高的准确性和更少的计算工作量。
一个独特的能力,为工程师设计任何电力电子配置的磁性元件。
提供了一个更快的替代方案来模拟设计,如需要详细的FEA分析的电力驱动系统,大大减少了总计算时间。
Ansys提供了一个全面的变压器解决方案,包括电磁(频率相关,非线性),多物理(力密度机械或损失密度热分析)和系统级模型(频率相关ROM或非线性ROM)的电路和系统性能。
该设计方法包括磁力执行器和螺线管的设计和分析,包括力、电感、通量密度、关闭时间、涡流效应、热性能,以及纳入系统级模拟。
Ansys磁传感器仿真工具提供了一个完整的解决方案,集成电磁,电路和系统级工程仿真在一个常见的桌面环境。
感应加热应用需要一个强大的多物理场模拟框架来智能耦合电磁和热行为。Ansys工具提供了一流的工具和工作流程来实现这项技术。
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提供完整的解决方案,涵盖断路器设计的各个方面。
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和人体模型,Ansys提供了涵盖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
可定制的建模能力,自动自适应网格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力系统。从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,可进一步用于系统和电路仿真,以实现SIL(软件在环)和HIL(硬件在环)系统的最高保真度。Ansys仿真技术使您能够满怀信心地预测您的产品将在现实世界中蓬勃发展。
客户信任我们的电磁分析软件,以帮助确保其产品的完整性,并通过创新推动业务成功。
Maxwell是一个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。
Maxwell的一个关键优点是它的自动自适应网格划分技术,只需要指定几何形状、材料属性和所需的输出就可以获得准确的解决方案。Maxwell的网格划分过程使用了一种高度健壮的体积网格划分技术,并包含了一个多线程功能,可以减少内存使用量并加快求解时间。这种成熟的技术消除了构建和完善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所有级别。
麦克斯韦电磁场求解器通过Ansys Workbench连接,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、磁学性质、EM流体和声学的应力和应变反馈。
执行高级仿真计算,如磁芯损失计算,矢量迟滞,永磁体四象限模拟,磁致伸缩和磁弹性分析,利茨线损耗以及制造对损失计算的影响。
电机和功率转换器需要显著不同的设计标准和仿真,这就是为什么Maxwell为它们提供专门的接口。
除了提供经典的电机性能计算,RMxprt自动生成几何形状,运动和机械设置,材料特性,磁芯损失,绕组和源设置,用于Maxwell中的详细有限元分析。
RMxprt基于模板的变压器和电感器接口可以从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、导线类型和压力表以及绕组策略的所有组合,以优化磁性设计。
Maxwell资源和事件
本次网络研讨会将详细分析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、高级材料建模等。
所有用户,包括残障人士,都能访问我们的产品,这对Ansys来说至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(第508条)、Web内容可访问性指南(WCAG)和当前格式的自愿产品可访问性模板(VPAT)的可访问性要求。