Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Simcenter Motorsolve est un logiciel complet de conception et d’analyse pour machines à aimants permanents, à induction, synchrones, électroniques et à balais. Il tire parti de la rapidité des circuits équivalents et de la précision de l'analyse par éléments finis (FEA), tout en s’appuyant sur la synergie de l’automatisation des tâches non productives pour une analyse rapide et précise des machines électriques.
L’interface à base de modèles de nos produits est facile à utiliser et suffisamment flexible pour gérer pratiquement n’importe quelle topologie de moteur, y compris les rotors et stators personnalisés. Les opérations FEA typiques telles que l’affinement du maillage et du solveur, la conception d’enroulements, la cinématique et le post-traitement, y compris l’exportation de modèles 1D, ne sont pas nécessaires car le logiciel s’en charge. Les paramètres de performances, les formes d’onde et les courbes de terrain sont disponibles d’un simple clic.
Simcenter Motorsolve est un logiciel complet de conception et d’analyse pour machines à aimants permanents, à induction, synchrones, électroniques et à balais. Il tire parti de la rapidité des circuits équivalents et de la précision de l'analyse par éléments finis (FEA), tout en s’appuyant sur la synergie de l’automatisation des tâches non productives pour une analyse rapide et précise des machines électriques.
L’interface à base de modèles de nos produits est facile à utiliser et suffisamment flexible pour gérer pratiquement n’importe quelle topologie de moteur, y compris les rotors et stators personnalisés. Les opérations FEA typiques telles que l’affinement du maillage et du solveur, la conception d’enroulements, la cinématique et le post-traitement, y compris l’exportation de modèles 1D, ne sont pas nécessaires car le logiciel s’en charge. Les paramètres de performances, les formes d’onde et les courbes de terrain sont disponibles d’un simple clic.
The electric motor coil winding layout plays a central role in design and performance. The technology used to determine the complete list of all possible balanced layouts is unique and makes evaluating alternatives easy. All the relevant factors are automatically calculated.
Any predetermined layout can be modified or the coil winding can be entered manually. An extensive list of winding charts is available (Phase Back-EMF, Görges diagram, Airgap MMF, and more).
Complete electric motor design software for permanent magnet, induction, synchronous, electronically, and brush-commutated machines.
The template-based interface is easy to use and flexible enough to handle practically any motor topology. Custom rotor and stator profiles can be imported.
A more efficient electric motor design process with the automation of typical FEA pre and post-processing tasks.
Typical FEA operations, such as mesh refinements, solution space definition, and post-processing, are not required. Virtual experiments and export of 1D models are also preset for the user.
Seamless co-simulation between electromagnetics and thermal analysis for electric motors to study the effects of heat and various cooling strategies on performance. Using a robust and highly proficient automated 3D FEA engine, performance results can be based on steady-state or transient temperature analysis.
Use preset virtual experiments to evaluate the simulated performance of electric motors. The experiments yield output quantities, waveforms, fields, and charts.
The virtual experiments include analysis over the whole torque-speed curve, thermal performance, motor characterization, instantaneous waveforms, and hotspots.
Webinaire à la demande | 37 minutes
Electric-powered boats reduce noise and fuel emissions and bring significant benefits to the marine industry. In this webinar learn how you can design and optimize electrical power systems and components using our simulation solutions. Using virtual investigation, you can explore every aspect of electric ship propulsion and electric motor performance. Learn how to:
Meet stringent design requirements for an efficient traction motor
Using low-frequency electromagnetic-thermal CFD simulation to accelerate traction motors innovation
Learn how drive cycles impact the design outcome of a modern traction motor.