导读:大家好,我是仿真秀专栏作者——电机设计青年,曾担任ANSYS低频电磁工程师一职,后入职电机企业,一直从事电机产品研发工作。研究的电机类型涉及电励磁同步电机、永磁同步电机、空心杯电机、轴向磁通电机等,应用行业涉及新能源汽车、航空、医疗器械等,精通软件且设计经验丰富。我的原创精品课《RMxprt电机设计70讲》在仿真秀官网和APP正式上线,详情见后文;希望能够对电机设计学习者有一定的帮助,并乐意与所有订阅用户一起交流,共同进步。
RMxprt电机设计精讲70讲:让你高倍提升电机电磁仿真计算和设计能力
RMxprt软件拥有一个方便实用的调优分析功能。调优分析,简单说,是先对设计变量进行一个大步长的扫描,查看输出变量在哪一个区间范围内可能存在最优值,进而再对在该区间范围进行小步长的计算,从而可以缩短计算时间,提高优化设计效率。
本文使用一个RMxprt自带的算例,来演示调优分析的具体操作过程。
一、打开算例
另存为文件:更改保存目录和文件名;
图1 算例文件目录
二、求解计算
求解;
图2 Pole属性框
Results-Create RMxprt Report-Rectangular Plot:创建齿槽转矩曲线;
图3 创建输出变量
图4 齿槽转矩曲线
三、大步长参数化分析
将永磁体极弧系数设置为变量:embrace;
图5 添加变量
添加扫描变量及扫描范围:Optimetrics-Add-Parametric-Sweep Definitions选项卡:embrace从0.5~0.8、间隔0.05变化,单击Add选项;
图6 添加参数化求解器
添加输出参数:将Cogging Torque参数作为输出参数;
图7 添加输出参数
求解:ParametricSetup1-Analyze;
绘制输出参数与embrace曲线:Domain-Parameter,Torque-Cogging Torque Parameter;
图8 齿槽转矩随极弧系数变化曲线
修改扫描变量及范围:双击单开ParametricSetup1,重新设置变量及其扫描范围,并单击Update;
图9 修改扫描变量及范围
在该曲线上出现两个极小值,但是极小值出现的点不够精确,需要对0.6~0.7范围进行精确查找;embrace=0.5时虽然齿槽转矩降到0.0012mNm,对优化齿槽转矩而言可能达到最优值,但永磁体的可放置空间没有充分利用,可能引起电机负载性能的下降;
图10 齿槽转矩随极弧系数变化曲线
四、小步长调优分析
调优设置:调优变量的范围0.6~0.7,调优步长为0.01;
图11 调优设置
调优求解:勾选Real time,取消勾选Browse available variations,拖动右侧滑块,软件会自动计算滑块所对应的变量值,并自动更新曲线;
调优结果:当embrace=0.67时,齿槽转矩取得极小值;
图14 调优结果
Ø 对比:调优结果:当embrace=0.7时,齿槽转矩取最大值为665.05mNm;当embrace=0.67时,齿槽转矩取最大值为114.508mNm,下降了82.78%;
图15 齿槽转矩曲线@embrace=0.67&0.7
五、RMxprt电机设计70讲
本文通过一个简单的算例介绍了调优分析的具体操作,这个功能对于Maxwell软件来说,操作也是相同的。RMxprt磁路法设计软件是Maxwell软件进行电机电磁设计的基础,RMxprt更多的侧重于对电机结构、基本理论的掌握,这也是电机设计者所应具备的最基本的知识。
《RMxprt电机设计70讲》精品课课程,基本上涵盖了软件的全部内容,包括定转子铁芯的拓扑结构、绕组和电路的拓扑结构、电机运行方式和负载类型、报告创建和编辑、自定义绕组、各种电机参数含义讲解、参数化分析/调优分析/优化分析、GRM模块、Maxwell模型向导、软磁材料/永磁材料设置等,其中有些内容与Maxwell的操作是相同的。
笔者计划以ANSYS Maxwell为平台,以电机电磁设计为内容,打造全系列的课程,RMxprt电机设计精讲是第一部分内容,更是基础,针对Maxwell的教程预计在明年会推出,期望能够提高电机设计工程师的仿真计算能力,也希望大家能够连续学习,并予以收藏和关注,谢谢大家的支持!
RMxprt电机设计精讲70讲:让你高倍提升电机电磁仿真计算和设计能力
自2021年12月起,笔者将在仿真秀官网和APP同步原创视频教程《RMxprt电机设计70讲》以下是课程安排:
课程基本涵盖了RMxprt电机设计的全部内容,包括电机运行原理、绕组原理、各种定/转子铁芯类型的拓扑结构及参数含义、电路类型、圆/扁导线、自定义绕组/槽型、负载类型、参数分析、优化分析、调优分析、设计参数含义、设置输出变量、电机性能参数含义、创建2D/3D/等值线/堆叠报告、自定义设计表单、Maxwell模型向导、GRM模块电机组合类型等内容;
大大提升学习者软件仿真能力,提高设计效率,缩短时间成本,集中精力和时间用于电机的创新设计上;
课程结合AutoCAD和ANSYS SCDM软件,详细介绍电机定转子铁芯类型的拓扑结构,及相关几何参数的具体含义,设计更灵活,控制变量更清晰;
第十三章更是构建二十一种具体的电机类型,讲解相关参数物理含义;
Maxwell模型向导,设计差异化电机结构,摆脱软件内置模板的限制,设计空间更大;
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2、本课适合哪些人学习
电机设计专业的在校本科生、研究生;
新入职或转岗从事电机电磁设计的工程师;