EMWORKS Motors – Optimierung des Designs elektrischer Maschinen

Revolutionieren Sie Ihr Design von Elektromotoren und Generatoren mit EMWORKS Motors

Elektromotoren-Design mit EMWORKS Motors vereinfachen

EMWORKS Motors ist eine vorlagenbasierte Software, die die Konstruktion und Analyse von Elektromotoren optimiert. Basierend auf Autodesk Inventor bietet sie eine integrierte CAD-Umgebung, die es Nutzern ermöglicht, Designanpassungen in Echtzeit vorzunehmen. Diese nahtlose Integration eliminiert Verzögerungen und sorgt für einen effizienten Übergang vom ersten Konzept bis zum finalen Design.

 

Im Gegensatz zu anderen Tools erfordert EMWORKS Motors weder den Kauf noch Vorkenntnisse in Autodesk Inventor. Designer können die erweiterten Funktionen voll ausschöpfen, wodurch schnellere Iterationen und eine reibungslose Umstellung von der Konstruktion zur Prototypenentwicklung und Fertigung möglich sind – alles auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform.

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Präzision in der Elektromotorenentwicklung mit EMWORKS Motors

EMWORKS Motors nutzt fortschrittliche analytische und finite Elemente-basierte Solver, um elektrische und magnetische Felder, Schaltungsparameter, Kraft- und Drehmomentwerte sowie Verluste zu berechnen. Diese Funktionen ermöglichen präzise und verlässliche Ergebnisse unter verschiedenen Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmalen, sodass Ingenieure fundierte Entscheidungen während des gesamten Designprozesses treffen können.

 

Durch präzise Simulationen und Leistungsanalysen unterstützt EMWORKS Motors Ingenieure bei der Entwicklung innovativer und effizienter Elektromotoren. Mit seinen leistungsstarken Tools ist es eine unverzichtbare Ressource für Fachleute, die jede Facette der Motorleistung optimieren möchten.

MotorWizard Fähigkeiten

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Intuitiver Topologie-Designer

MotorWizards fortschrittliches CAD-Tool bietet ein flexibles Parametrisierungs-Panel, mit dem Sie Ihre CAD-Baugruppe mühelos in eine vollständig definierte elektrische Maschine umwandeln können. Passen Sie die Standardvorlagen an, um verschiedene Motordesigns, einschließlich BLDC, zu erstellen. Der Topologie-Editor vereinfacht das Design komplexer Maschinen mit einer automatischen Korrekturfunktion, die präzise Abmessungen basierend auf Ihrer gewählten Konfiguration sicherstellt.

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Schnelle Leistungsprognose

Effizientes Motordesign beginnt mit schnellen und genauen Leistungsprognosen. MotorWizard bietet sofortige Berechnungen für Designmerkmale wie Drehmoment-Wellenform, Luftspalt-Flussdichte, Rück-EMK, Wicklungs-Flussverkettung, Phaseninduktivität, Ko-Energie und Kernverluste. Genaue Prognosen werden durch eine finite-Elemente-basierte Analyse unter verschiedenen Betriebsbedingungen der Maschine erzielt, einschließlich Leerlauf- und Volllast-Szenarien.

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Benutzerfreundliche Oberfläche

MotorWizard bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die das Designmanagement vereinfacht. Der heuristische Arbeitsablauf sorgt dafür, dass die verfügbaren Werkzeuge und Funktionen schnell beherrscht werden können. Führen Sie mehrere Analysen in kurzer Zeit durch und stellen Sie vorherige Design-Spezifikationen einfach wieder her, um eine effiziente Optimierung zu ermöglichen.

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MotorWizard Ergebnisse

Definieren Sie Wicklungs- und Stromversorgungsparameter, um eine Vielzahl 

von Maschinenleistungsmerkmalen zu erhalten, einschließlich:

  • Drehmoment-Geschwindigkeits-Kurve
  • Induktivitätsprofil
  • Drehmoment-Winkel-Profil
  • Wicklungsflux-Verkettungs-Wellenform
  • Stromwellenform
  • Co-Energie
  • Ergebnisse der Luftspalt-Fluss-FEA, einschließlich: Dichte


FEA-Ergebnisse beinhalten:

  • Wicklungsflux-Verkettung pro Phase
  • Rück-EMF pro Phase
  • Klagendrehmoment
  • Induktivität pro Phase
  • Statisches Drehmoment
  • Magnetfeldverteilung
  • Magnetische Flussdichteverteilung
  • Erweiterte Analyseoptionen
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Wicklungseditor

MotorWizard bietet eine umfassende Lösung zur einfachen Konfiguration von Motorwicklungen. Nutzer können aus verschiedenen Wicklungstypen wählen, darunter ein- oder doppellagig, konzentriert oder verteilt sowie Voll- oder Kurzpitches. Diese Funktion automatisiert den Wicklungsdesignprozess, sodass Wicklungskonfigurationen basierend auf den Spezifikationen des Motors problemlos eingerichtet und optimiert werden können. Zusätzlich haben Nutzer die Möglichkeit, Wicklungsparameter manuell anzupassen, um genauere Anpassungen oder kundenspezifische Designs zu ermöglichen. Diese Kombination aus automatisierten und manuellen Bearbeitungsfunktionen gewährleistet sowohl Effizienz als auch Flexibilität bei der Erreichung der gewünschten Motorleistung.

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Umfassende Materialbibliothek

MotorWizard bietet den Nutzern eine vielfältige Auswahl an Materialien, die für das Design von Elektromotoren unerlässlich sind. Diese Bibliothek umfasst eine breite Palette an Permanentmagneten und Stahlblechen in verschiedenen Qualitäten, um die Kernleistung zu optimieren und Verluste zu minimieren. Die Bibliothek enthält auch eine Vielzahl von Leitern, die für einen effizienten Stromfluss in den Wicklungen erforderlich sind, um eine optimale elektrische Leitfähigkeit und thermische Leistung zu gewährleisten. Darüber hinaus umfasst sie eine Auswahl an Isoliermaterialien, um Kurzschlüsse zu verhindern und eine elektrische Isolierung zwischen den Komponenten sicherzustellen. Mit dieser umfangreichen Materialsammlung können Designer Materialien auswählen, vergleichen und implementieren, die auf die spezifische Motorleistung abgestimmt sind.

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Analyseoptionen

MotorWizard optimiert den Analyseprozess, automatisiert die Gittererzeugung und die Anwendung von Randbedingungen für präzise Ergebnisse in minimaler Zeit. Erleben Sie unvergleichliche Effizienz im elektrischen Motordesign mit MotorWizard.

Analytische Analyse

Nutzt analytische Modelle der Maschine, die detaillierte Geometrie und Wickelstruktur integrieren, um Parameter wie die Rück-EMK-Konstante, den Ständerphasenwiderstand und den Kernverlust zu schätzen. Erhalten Sie schnell Einblicke in die Leistung der Maschine.

Semi-analytische Analyse

Kombiniert analytische und Finite-Elemente-Analysen, um die Luftspaltflussdichte und die Induktivität der Phasen abzuschätzen und trägt damit zu Vorhersagen der stationären Leistung bei.

Finite-Elemente-Analyse

Provides the most accurate results by analyzing detailed geometry, winding distribution, slotting effects, and electromagnetic properties. FEA offers insights into various operating conditions, revealing the impact of different machine features on results such as back EMF waveform and torque profiles.

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