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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-04-23
Maxwell電流的視頻教程
Maxwell三維直流傳導場仿真-雙層介質的電流和電阻【搞仿真的晴博】入門教程B601
這個例子也是官方的一個簡單的演示小案例,并不是一個實際的產品,但是比較接近海水電解裝置,也可以簡單的理解為雙層介質就可以了。這個案例比較好玩的是最后回路總電阻的計算。
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Maxwell電流的實例教程
否則外電路里的線圈不能與Maxwell里的線圈聯系起來。
圖3.4 更改線圈名稱
電路設置完畢,下一步導出該脈沖電流文件。點擊Maxwell Circuit菜單,再點擊Export Netlist,導出為*.sph格式的文件。注:勿用中文的文件名,maxwell文件也是一樣。
下一步到Maxwell中去導入該外電路文件。導入操作路徑如下圖3.5。
圖3.5 導入外電路
然后進入編輯外電路窗口圖3.6,點擊Import Circuit選擇剛剛保存的*.sph文件。
圖3.6 編輯外電路
最后一步設置winding3的參數類型為External。
圖3.7 設置線圈參數類型
用一個小栗子計算了一下,再輸出加載的電流,結果就是剛剛導入的脈沖電流。導入方法正確。
圖3.8輸出加載的電流
本文為作者原創文章轉載請注明出處—ANSYS有限元仿真微信公眾號
展開 ANSYS wokbench 中 Maxwell如何提取感應電壓
Maxwell中提取感應電流、感應電壓、功率損耗
在電纜分析中,我們經常會遇到計算電纜損耗的問題,當然Maxwell軟件可以較好的解決該問題,電纜的損耗可以分為兩部分,電纜導線自身的損耗,另外就是屏蔽層自身感應渦流損耗,兩者損耗根據尺寸會有所不同,不過屏蔽層的損耗確實不容忽視(公眾號CAE_ANSYS).另外我們需要考慮的就是屏蔽層的感應電流和感應電壓的值,用于后續的計算。

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我們使用Maxwell軟件來查看電機的輸出扭矩(電機產生的反電動勢,使其能夠旋轉),以了解在特定輸入電流下能獲得多少扭矩。
此外,我們還可以使用該軟件來研究損耗。對于保時捷99X Electric Gen3 Evo,我們很早就開始使用損耗模型,因為Maxwell軟件提供了強大的基礎,可以在此基礎上進行構建,并且它還可以通過執行額外的后處理或添加一些額外的分析計算來提高我們的能力。
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利用Ansys Maxwell進行三相母線上的電流密度仿真
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電子設備通過電路和電子組件傳遞電流來工作。電線、PCB導線、連接、芯片封裝和組件都會在電流流經電路時發熱。如果沒有有效管理熱量,電子設備各區域的溫度就會上升,從而改變材料屬性。這些屬性改變可能會導致多種問題,其中包括電阻增大、機械強度降低、信號失真以及最終的產品性能下降和不良的用戶體驗等。此外,材料還會熱脹冷縮,對組件造成熱應力,從而導致組件或系統的機械故障、疲勞和過早老化。
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簡而言之,PCB中互連(稱為數字信號傳輸線)的作用與天線、電阻器和電容器類似。信號的特征、導電及介電材料的材料屬性、幾何結構以及PCB中電路和各層的相對位置決定了在Maxwell的方程中所描述的物理場的大小和影響。
通過優化施加到熱電制冷器的電流和電阻加熱片上的熱通量,結果顯示最大溫度和變形都有顯著降低。高度誤差RMS降低到亞納米級別,斜率誤差RMS降低到100 nrad以下。特別是與REAL方案相比,能耗減少了57%以上,證實了使用熱電制冷器對于降低能耗是有效的。