新闻动态

News Center

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

发布日期:
2023-12-29

浏览次数:

◆   随着驱动电机功率密度的不断提升,对电机的最高转速也提出了更高的要求。在IPM电机中,转子隔磁桥需要承受更大的离心应力,同时还必须确保足够的隔磁性能。为了有效分散转子应力,磁极拓扑结构变得愈发复杂,双层甚至多层永磁体的设计变得非常普遍。这使得隔磁桥和孔的几何设计具有更高的自由度和复杂性。

◆   因此,如何在隔磁桥的尺寸设计中兼顾电磁性能和结构强度,成为一个典型的多物理场权衡设计问题。然而,仅凭借经验来设计满足所有设计任务要求的转子隔磁桥尺寸非常具有挑战性。

◆   在这个案例中,我们将展示如何利用Maxwell UDP(参数化转子几何),结合Ansys Maxwell、Mechanical和optiSLang,来实现对IPM转子隔磁桥进行多物理、多目标优化设计。这样的综合优化方法将有助于找到最佳设计方案,既能提高电机性能,又能满足结构强度的要求。


IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计


IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

相关阅读

Ansys Maxwell中铁芯损耗计算方法总结-Part1

Ansys Maxwell中铁芯损耗计算方法总结-Part2

Ansys Maxwell中铁芯损耗计算方法总结-Part3

Ansys Maxwell中铁芯损耗计算方法总结-Part4


IPM电机隔磁桥电磁&结构多目标优化设计

相关推荐

Zemax案例 | 光束整形技术及其应用
引言在现代光学技术领域,激光器输出的高斯光束因强度分布不均导致能量利用率...
Lumerical案例 | 使用Synopsys OptoCompiler和Lumerical工具进行光子器件版图绘制和紧凑模型仿真
引言本文演示了一种将Synopsys OptoCompiler中开发的无...
【2025 R2】Ansys Fluent固体运动对传热影响的探究
01简要说明‐ Ansys Fluent可以针对刹车盘、涡轮叶片等运动固...
一期一会 | 什么是燃烧?
仿真、模拟、有限元分析、多物理场……这些术语是不是早已成为每位仿真人的“...