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Altair FluxMotor简介
磁通电机2020破解版提供了旋转电机设计的功能。通过该软件可以快速设计电机模型,软件提供了零件库。如果需要设计新的电机,可以直接从零件库中添加机械零件的快速设计模型,也可以在软件中直接编辑电机材料,为用户提供更方便的电机设计方案。该软件提供了电机目录管理功能。电机目录有两个主要环境,即目录和电机。选择电机后,您可以查看电机环境和相关参数。可以在目录面板上创建新目录。加载目录会将目录设置为集合,便于用户在软件中管理电机。它还支持存储在选定目录中的所有电机的可视化。点击可视化视图可以通过幻灯片或列表图片的矩阵视图显示所有点击,并且可以在软件中编辑、创建、复制和导入。
Altair FluxMotor 新版功能
这是这个新版本的主要亮点:
1)电机厂新增热量的计算
考虑由电流、控制角和速度(I,Y,N)定义的工作点-电动机或发电机模式,永磁同步电动机(内转子)稳态时的热能计算。
考虑线电压U、工频和转速(U,F,N)定义的工作点,对鼠笼式异步电动机(内转子)进行稳态热能计算。
在这两种情况下,用户可以选择两种方法来运行测试:迭代过程直到收敛,或者只有一个迭代过程来执行电磁计算和热分析。
2)对于带有永磁体的同步电机,定子槽或转子磁体可能会偏斜。
3)以FMU格式文件从磁通电机导出数据
该功能可用于带有永磁体的同步电机。它包括导出在测试要素/模型/地图中计算的常数、曲线和地图。
因此,该数据可以导出并在阿尔泰激活TM中使用,以模拟永磁同步电机的电磁行为。
4)采用鼠笼等效方案(内转子和外转子)表征感应电机的新试验-表征/模型/SSFR
5)可以使用一个新的连接器将磁通电机与HyperStudy耦合。
6)可以使用*导出数据。txt格式或*。测试结果或设计数据的xls格式。
电机厂新的热量计算
emag-热稳态工作点
永磁内转子同步电机
由电流、控制角和速度(I,n)定义的工作点可以通过考虑机器的热能来计算。该计算可用于电动机和发电机模式。
执行电磁模型和热模型之间的迭代过程(如果足够的话,只进行一次迭代)来评估机器的最终稳态行为。
鼠笼式感应电动机-内转子
由线电压、电源频率和转速(U,F,N)定义的工作点可以通过考虑机器的热能来计算。
执行电磁模型和热模型之间的迭代过程(如果足够的话,只有一次迭代)来评估所考虑的机器的最终稳态行为。
永磁同步电机的偏斜
定子槽或转子磁铁可以倾斜(连续倾斜)。
注意:在电机工厂的后端,计算是在通量偏差环境中进行的,以获得更好的结果和精度。
以FMU格式从磁通电机文件中导出数据
在电机厂的EXPORT环境中,新区域“FORMAT”允许以FMU格式文件导出常数、曲线和地图等数据。
您可以选择测试要素/模型/地图来导出数据。
注:本测试通过其他映射进行了改进,例如静态电感和磁通量0映射。
用FMU格式文件计算并导出了在Jd-Jq平面中给出的表征三相永磁同步电机的常数、曲线和映射。
,这些文件可以直接导入到Altair ActivateTM内部块功能等环境中,并准备集成到代表相应旋转机器模型的方案中。
因此,电机和所有相关的环境,如驱动和控制命令,可以在同一区域表示和完全模拟。
鼠笼式感应电动机的新试验-特性/模型/SSFR
测试“特征/模型/SSFR”的目的是通过执行频率分析来表征等效方案的所有参数。
这些计算是使用有限元软件阿尔泰通量2D进行的。
根据这些结果(工作电感的幅值和相位),推导出感应电机等效方案的所有参数。
通过模拟所考虑的感应电动机的起动,可以评估所获得的等效方案。并计算了速度、扭矩和吸收电流与时间的关系。
与HyperStudy相结合的新连接器
已经实现了一种用于耦合磁通电机和超级研究的新连接器。
适用于所有与转子或定子偏斜的同步电机相关的测试。
计算由线电压、电源频率和速度(U,F,N)定义的感应电机工作点
鼠笼式感应电动机的热特性
永磁同步电机的热特性
基于电流、控制角和速度(I,N)定义的工作点,对同步电机的NVH进行评估。
在*中导出文件。xls格式
现在,您可以将数据(常数、曲线和贴图)导出到*。xls格式,可以在Excel中使用。
Altair FluxMotor 软件特色
1.设计环境有专门的界面,有助于电机设计人员在几分钟内快速完成电机设计。
2、4种不同的缠绕方式有助于用户找到合适的缠绕结构。
3.组件库主要用于可视化查看和选择组件;提供标准库。
4.可以编辑和定制标准零件、磁性元件和槽。
5.材料数据库是全面的和可扩展的。
6.自动标准和相关测试可以随时进行。
7.马达库便于管理马达和项目,帮助用户对机器进行分类,并可以快速查看过去的研究。
Altair FluxMotor 安装方法
1.打开AltairFluxMotor _ 2020.1 _ win.exe软件直接安装,等待加载数据。
2.提示软件的协议内容,将协议拖到最后,勾选接受协议。
3.提示软件的安装地址C:Pgram FilesAltair20,可以自己设置新地址。
4.提示快捷方式名称,然后单击下一步。
5.许可证会自动保存到您设置的安装地址,然后单击“下一步”。
6.小编将软件安装到E驱动器,然后单击安装。
7.开始安装软件需要几分钟时间。
8.Altair FluxMotor已安装在计算机上。单击完成。
Altair FluxMotor 破解方法
1.解压_ _ SolidSQUAD _。zip,并将AltairFluxMotor2020.1文件夹复制到软件的安装地址进行更换。
2.更换后,在开始菜单中打开磁通电机2020,即可免费使用该软件。
3.如图,可以正常进入软件说明破解成功。
Altair FluxMotor 教程
材料-概述
1.“材料”的主要领域
材料是创建和管理材料的特殊应用程序。
所有材料分为七个系列:
薄板
固体
磁铁
电导体
电绝缘体
加油站
液体
以上七个家族各包含一些材料。单击每个系列时,相应的材料将显示在参考材料数据库下。
用户可以创建自己的材料。它将存储在用户数据库中。
2.如何进入“材料”领域?
有两种可能的方法:
1)在主管中,单击“材料”按钮。
2)在“电机工厂设计”区域,您可以识别定子/材料部分、转子/材料部分或定子/绕组部分。
1单击主管左侧的材料,打开“材料”应用程序。
如何从汽车工厂进入“材料”领域?
1.来自“电机工厂”/“设计”/“转子”/“材料”部分。
2.来自“电机工厂”/“设计”/“定子”/“材料”部分。
3.在电机厂的“材料”环境中,点击此按钮可以打开材料数据库。
3.使用建议
Altair FluxMotor TM专门用于电机的预设计。Altair FluxMotor TM的目标是快速总结电机的技术和经济潜力。
这样,相关材料数据库的动机是覆盖制造机器所需的材料领域。
因此,材料数据库的目的不是提供世界各地主要材料供应商提供的所有特定材料的完全准确的种类。
材料数据库的目的是提出使用不同类型的材料建造电机所需的主要材料类型,从而给出电机性能的大致概述。
当用另一种材料类型替换一种材料类型时,这个原则必须简单地允许可视化能量改变。
然而,Altair FluxMotor TM的用户将能够通过指定所有需要的属来建立他们自己的材料数据库。指定材料的准确性仍然是用户的责任。
如何定义默认材料?
此功能的目的是为每个材料族声明默认材料。
每次用户在电机工厂创建新机器时,都会自动选择这些默认材料。
这是定义默认材料的方法:
1.使用主按钮打开对话框以声明默认材料。
2.该对话框允许您为每个材料系列选择默认材料。
3.对于每个材料系列,展开菜单可以选择材料数据库(参考材料和用户材料数据库)中存储的所有可能材料。
4.单击“验证”按钮选择默认材料。您也可以取消选择它。
如何进口材料?
您可以从用户数据数据库中导出数据,以便与其他用户共享。
这是出口材料的方式。
1.主按钮打开对话框,允许导出材料。
2.该对话框允许从每个材料族中导出材料。
注意:只能导出用户材料数据库中的材料。
3.选择导出材料的存储路径。
注意:必须选择此选项才能继续导出过程。
4.选择每个系列中要导出的材料。
5.选择逐个导出材料。
6.选择以同时导出所有材料。
7.可视化要导出的选定材料。
8.单击“导出”按钮导出选定的材料。
显然,您可以取消导出过程。
一般功能-描述
1.模式调试功能
调试模式功能旨在解决“材料”应用使用中的问题。
如果有问题,我们的Altair FluxMotor TM支持团队将提供使用该功能的说明。
模式调试
1.从“材料”应用程序的顶部菜单访问“调试模式”。
2.对应“调试模式”功能的对话框。
*使用用户Altair FluxMotor TM首选项中定义的快捷键CTRL-D访问调试模式。
退出
您可以关闭“材料”应用程序。
退出–关闭材料应用程序。
1.从“材料”应用程序的顶部菜单中关闭“材料”应用程序。
2.使用“材料”应用程序面板右上角的以下图标关闭“材料”应用程序。
*使用用户Altair FluxMotor TM首选项中定义的快捷键CTRL-Q关闭“材质”应用程序。
如何创建B(H)曲线?
1.创建一个B(H)曲线-主要原则
该模型由直线和曲线组成。该系数允许将膝盖形状调整为更接近实验曲线。
相应的数学公式如下:
0.真空渗透。
μ [R,材料的初始相对渗透率。
H.磁场(模数)。
饱和磁化强度。
首先是曲线的拐点系数(A >:和0 ≠ 1)。
系数越小,拐点越尖锐。
下图说明了拐点系数“a”对B(H)曲线形状的影响。
曲线形状和拐点系数的函数
2.创建一个B(H)曲线流程
考虑线性或非线性的B(H)曲线。
在第一种情况下,用户只能给出相对渗透率常数。如果考虑叠片,可以自动计算叠片堆的相对磁导率。
如果考虑非线性B(H)曲线,必须定义以下三个主要磁性参数:
饱和时的磁极化
磁导率(μ& # 8211;[右]
和膝盖系数。
如果考虑叠片,相应的磁特性将自动推导出来。
3.根据用户输入参数定义B(H)曲线。
这是从“材料”应用中定义B(H)曲线的过程。在这个例子中,认为用户确切地知道要设置的系数。
硼(氢)曲线的特征
1.创建新材料或编辑现有材料的种类时,该选项卡专用于磁性数据。
2.在上述示例中,考虑了层叠线B(H)的特性。
3.只给出了相应固体材料的相对渗透率。自动导出的叠加相对渗透率(考虑机械数据中提到的叠加系数)显示在禁止字段中(如下所示)。
4-5.在另一个例子中,考虑了叠片的非线性特性。
6.必须给出的磁特性的三个主要参数是:
饱和磁极化强度
磁导率(μ& # 8211;[右]
和膝盖系数。
自动导出的叠片组磁特性(考虑机械数据中提到的叠片系数)显示在禁用字段中(如下所示)。
7.定义材料B(H)曲线特征的另一种方法是,如果用户有代表B(H)曲线的测量点或计算点用于建模,则可以导入这些数据来定义相应的特征。通过Excel文件导入B(H)曲线,通过优化过程确定三个参数J S、R和拐点系数。单击“适合”图标运行此过程。
4.根据实验数据定义一条B(H)曲线。
这是通过导入Excel文件中列出的一系列代表B(H)曲线的点来定义B(H)曲线特征的过程。
曲线特征的识别
1.该对话框允许表示从Excel文件导入的B(H)曲线。
2.要导入的Excel文件的存储路径。请参见下面的Excel文件示例。
3.导入Excel文件时,会列出代表B(H)曲线的点,在优化过程中会自动计算并显示对应的特殊Js、R和A。
同时显示三条曲线:
红点为导入点(列在Excel文件中),绿色曲线为通过优化过程计算出的结果曲线。这对应于计算的特性,并在计算后立即显示。蓝色曲线表示如果用户改变特性Js、R、A,会引起修改。
4.实际上,用户可以调整B(H)曲线的三个主要特征中的一个或全部:Js、R和a,修改后的结果直接显示在下图中。
5.存储要导入的Excel文件路径的字段。
6.用户可以随时运行优化过程,得到Js、R、a的建议值。
7.只考虑两个变量Js和A来运行优化过程。在这种情况下,μr由用户施加。
8.当用户点击此按钮时,将验证输入字段中写入的R和A的最后值。
点击此按钮时,将验证Js、r和“a”的最后值。
您可以取消创建B(H)曲线模型。
在这种情况下,在打开此对话框之前定义的先前值将被重置。
定义BH曲线参数的Excel文件示例。
定义B(H)曲线参数的Excel文件示例
铁损参数如何定义?
1.铁损模型-主要原理
Altair FluxMotor TM计算铁损的数学公式为:
注:铁损模型仅用于叠片。
标签:定义
H.磁滞损耗系数
α h和b的磁滞损耗指数
β h和f的磁滞损耗指数
Xkα,经典损耗系数-正弦波
,经典损耗系数-
根据正弦波值自动计算的任何波–字段将灰显。
α,B和F的经典损失指数
Xkα,超额损耗系数-正弦波
E.超额损失系数-
根据正弦波值自动计算的任何波–字段将灰显。
α、B、F的超额损失指数
注意:
考虑到单位,上述公式并不统一。
实际上,它代表了与频率相关的磁通密度和产生的铁损之间的对应关系。
上面列出的系数完全以单位为单位。
在Altair FluxMotor TM中,p代表每立方米铁损。通过考虑特斯拉中的B和赫兹中的F来计算该量。系数总是通过考虑这些参考单位来定义的。
例如,用户可以使用其他单位来定义铁损或磁通量密度。在Altair FluxMotor TM中,相应的量将转换为原始单位(特斯拉、赫兹和W/m3)。
创建新材料或编辑现有材料的种类时,该选项卡专用于磁性数据。在此选项卡中,必须给出铁损系数。
铁损系数的定义
1.在专用于磁性数据的选项卡中,数据表允许定义铁损参数。
当用户知道参数值时,可以填写此表单。
2.您可以向前或向后移动到其他标签,这些标签描述了层压的所有物理特征。
3.当用户不知道参数值时,可以使用“拟合”功能找到要设置的相关值。功能如下。
2.铁损参数如何定义?
2.1概述
提供了三种主要方法来帮助用户找到要考虑的铁损参数的相关值。方法的选择取决于用户应该考虑的覆盖数据。
考虑三种情况:
测量点的特征是铁损对应的数值(频率、感应)。
两个测点的特点是:铁损对应的数值(频率、感应)。
对于不同的频率值,铁损随磁通密度变化的几条曲线对应于铁损在f-B平面的反射(其中f =频率,B =磁通密度)。
2.2情况1:从测量点开始
铁损系数的定义——从一个测量点开始
1.专用于定义铁损参数的对话框。创建新材料或编辑现有材料的种类时,它位于“磁性数据”选项卡中。
2.选择查找铁损参数的方法(本例中为1点)。
3.测量特性:
频率,
感应(磁通量密度b),
铁损(铁损金额)
磁滞损耗比。
注:磁滞损耗比是磁滞损耗与总铁损耗之比。
4.定义代表测量点的输入参数后,单击“拟合”按钮运行优化过程。在此过程中,将针对所考虑的测量点计算一组铁损参数。
5.导出铁损输入参数并显示在结果表中,并显示相应的损耗和B(磁通密度)曲线。
注意:您可以修改表格中的值,并在下面显示结果曲线。
6.您可以选择一个频率来可视化获得的铁损曲线的行为。
注意:写一个新的频率,或者用户可以通过展开菜单来选择频率。
注意:在当前示例中,所选频率等于设置为输入的频率。目标点(红色)叠加在生成的铁损曲线上。
7.点击此按钮验证铁损参数。
可以取消铁损参数的计算。
2.3情况2:来自两个测量点
铁损系数的定义——来自两个测量点
1.专用于定义铁损参数的对话框。创建新材料或编辑现有材料的种类时,它位于“磁性数据”选项卡中。
2.选择查找铁损参数的方法(本例中为2点)。
3.每个测量点的测量特性:
频率(强烈推荐两种不同的频率作为工作区域的边界)
感应(磁通量密度b)
铁损(铁损金额)
4.定义代表两个测量点的输入参数后,单击“拟合”按钮运行优化过程。
在此过程中,将针对所考虑的测量点计算一组铁损参数。
5.导出铁损输入参数并显示在结果表中,并显示相应的损耗和B(磁通密度)曲线。
6.您可以选择一个频率来可视化获得的铁损曲线的行为。
在当前示例中,所选频率等于设置为输入的频率。目标点(红色)叠加在生成的铁损曲线上。
7.点击此按钮验证铁损参数。
可以取消铁损参数的计算。
警告:当使用具有两个测量点的方法来表征铁损参数时,有两点需要知道:
1)首先,我们的内部流程使用遗传算法计算铁损参数。
当两个目标点考虑相同的频率时,这可能导致铁损参数不一致。这意味着同一组输入将提供不同组的铁损参数。然而,由获得的铁损模型给出的总铁损是相同的。
注意:使用两个测量点的方法的最佳方式是考虑两个不同的频率。因此,只生成一组铁损参数。
强烈建议使用两个不同的频率作为工作区域的边界。
2)其次,定义铁损参数,其频率与电机厂计算工作点时考虑的频率相差较大,可能导致错误的结果。
计算铁损参数最准确的方法是使用f-B平面的铁损图(f =频率,B =磁通密度),其中铁损的定义是不同频率值下磁通密度的函数。请注意,为了精确,要计算的工作点的频率和磁通密度必须分别在用于识别铁损参数的频率和磁通密度范围内。
2.4案例3:来自地图(文件输入)
铁损系数的定义-来自地图
1.专用于定义铁损参数的对话框。创建新材料或编辑现有材料的种类时,它位于“磁性数据”选项卡中。
2.选择查找铁损参数的方法(在本例中,通过文件输入(反射))。
3.选择Excel文件,定义不同磁通密度函数的铁损曲线。示例文件如下所示。
4.选择Excel文件后,点击“适合”按钮运行优化过程。
该过程为所考虑的测量点计算铁损参数集。
5.导出铁损输入参数并显示在结果表中,并显示相应的损耗和B(磁通密度)曲线。
6.您可以选择一个频率,在更宽的频率范围内可视化所获得的铁损曲线的行为。
在当前示例中,所选频率等于Excel文件中考虑的频率。
目标点(红色)叠加在生成的铁损曲线上。
7.点击此按钮验证铁损参数。
可以取消铁损参数的计算。
用Excel文件的例子定义了不同频率值下铁损随磁通密度变化的曲线。
这对应于铁损耗在f-B平面的反射(其中f =频率,B =磁通密度)。
从地图中定义铁损参数的Excel文件示例
注意:必须先写入行数较多的列。必须至少写入三行行数相同的列。在上例中,有四列二十行。
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