课程培训
Ansys Simplorer系统仿真实操课程(多物理场系统方向)

Ansys Simplorer系统仿真实操课程(多物理场系统方向)

 

  • 培训对象: 电力电子工程师、电机驱动系统设计师、航空航天/汽车领域的多物理场系统仿真工程师。

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  • 培训目标:

    1. 掌握Simplorer中电力电子电路搭建与多物理场协同仿真技术。

    2. 精通电机驱动系统虚拟原型构建与降阶模型集成方法。

  • 培训内容:

    1. Simplorer 界面与基础操作: 项目管理,原理图编辑环境,元器件库(基础电气/机械/信号库)的使用,仿真设置与结果后处理。

    2. 电力电子电路仿真: IGBT/MOSFET等开关器件模型,PWM发生器,驱动电路设计,DC/DC变换器、DC/AC逆变器的建模仿真。

    3. Simplorer+Maxwell 瞬态协同仿真: 设置Maxwell有限元电机模型与Simplorer外部电路的直接耦合接口,步长匹配与数据交互,机电暂态过程仿真。

    4. ROM降阶模型协同仿真: 在Maxwell中生成电机ROM模型,导入Simplorer替代详细FEM模型,兼顾仿真精度与速度。

    5. 控制电路建模: 采用方框图或VHDL-AMS实现PID控制、矢量控制(FOC)算法,信号发生器与测量探针的应用。

    6. 电磁-热耦合仿真: 将Simplorer中的功率损耗(开关损耗/导通损耗)传递给Fluent/Icepak进行热分析,再将温度反馈回电气模型。

    7. 机电系统虚拟原型: 构建完整的“控制器+电力电子+电机+机械负载”虚拟样机,进行启动、调速、扰动响应分析。

    8. 状态机建模: 采用状态图(State Diagram)实现系统的模式切换(如启动-运行-故障保护),定义状态迁移条件与动作。

    9. Modelica/FMU 协同仿真: 导入标准Modelica模型库,导入第三方工具生成的FMU模型,实现跨学科模型集成。

    10. 自定义模型开发: 使用VHDL-AMS语言描述新的传感器或执行器模型,或使用C/C++代码封装已有算法。

    11. 参数 sweep 与优化分析: 对电路参数或控制参数进行扫描,分析系统性能变化趋势,结合Ansys optiSLang进行优化设计。

    12. 综合实战项目: “永磁同步电机(PMSM)驱动控制系统仿真”——包含Maxwell电机FEM模型、Simplorer逆变器与空间矢量PWM(SVPWM)控制算法、机械负载,进行调速性能与效率分析。





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