Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter MAGNET software

Realiza simulaciones de campo electromagnético de baja frecuencia. Simcenter MAGNET te ayuda a predecir el rendimiento de cualquier componente con imanes o bobinas permanentes.

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Mapa de calor de un cilindro utilizando la simulación electromagnética de Simcenter MAGNET.

Motivos por los que adquirir Simcenter MAGNET

Simcenter MAGNET es una solución de simulación de campo electromagnético para la predicción del rendimiento de motores, generadores, sensores, transformadores, actuadores, solenoides o cualquier componente con bobinas o imanes permanentes.

Modela los procesos físicos de los dispositivos electromagnéticos
Simcenter MAGNET incluye funcionalidades para modelar con precisión los procesos físicos de los dispositivos electromagnéticos. Esto incluye la capacidad de modelar procesos de fabricación, propiedades de materiales dependientes de la temperatura, la magnetización y desmagnetización, y los modelos de histéresis vectorial, entre otros.

Simcenter MAGNET también incorpora un solver de movimientos con funcionalidad de seis grados de libertad, que permite modelizar y analizar con precisión problemas complicados como la levitación magnética o el movimiento complejo. Esto se consigue gracias a una tecnología única de remallado inteligente.

Explora las posibilidades mediante la automatización de la simulación
Un proceso de diseño eficaz requiere herramientas que puedan adaptarse al flujo de trabajo. Simcenter MAGNET incluye sofisticadas funcionalidades de programación que permiten automatizar el flujo de trabajo de forma flexible.

El uso de la funcionalidad CAD totalmente parametrizada de Simcenter MAGNET mejorará la eficacia de tu simulación. Esta es especialmente eficaz en modelos que normalmente requerirían muchos procesos manuales, como los que incluyen muchos cálculos para varios imanes con diferentes dimensiones y muchos espacios de aire.

Mantente integrado con el modelado de circuitos a nivel de sistema
El análisis a nivel de sistema (1D) o basado en modelos (simétrico en el eje en 2D, traslacional en 2D y completo en 3D) requiere modelos precisos de subcomponentes para tener en cuenta las interacciones y los transitorios locales que afectan al comportamiento global del sistema.

Simcenter MAGNET incluye funcionalidades como las simulaciones de circuitos nativas, las conexiones para la cosimulación y la exportación de modelos de sistemas en 1D para Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim y otras plataformas.

Novedades

Mantente integrado en todas las soluciones electromagnéticas de Simcenter.

Caso de éxito

skyTran

skyTran aprovecha Simcenter MAGNET para reducir el tiempo y los costes de creación de prototipos físicos en un 90 por ciento para su sistema maglev.

Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

Empresa:skyTran

Industria:Automoción y transporte

Ubicación:Huntington Beach, California, United States

Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Funcionalidades de Simcenter MAGNET

Simulación electromagnética de CA

Las simulaciones electromagnéticas de corriente alterna (CA) se basan en una sola frecuencia, lo que reduce el tiempo de simulación. Con este enfoque, puedes simular campos electromagnéticos en y alrededor de conductores de corriente, en presencia de materiales isótropos que pueden ser conductores, magnéticos o ambos. Esto tiene en cuenta las corrientes de desplazamiento, las corrientes parásitas y los efectos de proximidad, que son importantes en el análisis de puntos conflictivos.

Imagen de la simulación electromagnética de CA.

Modelado avanzado de materiales electromagnéticos

La precisión de las simulaciones electromagnéticas de baja frecuencia depende en gran medida de los datos del material. El modelado electromagnético avanzado de materiales de Simcenter tiene en cuenta las no linealidades, las dependencias de la temperatura, la desmagnetización de los imanes permanentes, las pérdidas por histéresis y los efectos anisótropos. Esto permite analizar efectos como la desmagnetización en imanes permanentes para verificar su vida útil, analizar las pérdidas dependientes de la frecuencia en piezas finas a la vez que se reduce el tiempo de solución y contabilizar todas las pérdidas para obtener un balance energético preciso.

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Imagen del modelado avanzado de materiales electromagnéticos.

Simulaciones de campo eléctrico

El método de los elementos finitos para campos eléctricos se puede utilizar para simular campos eléctricos estáticos, campos eléctricos de CA y campos eléctricos transitorios. También puedes simular el flujo de corriente, que son las densidades de corriente estática producidas por tensiones de corriente directa en electrodos en contacto con materiales conductores.

Las simulaciones de campos eléctricos se utilizan normalmente en aplicaciones de alta tensión para predecir fallos de aislamiento y bobinado, simulaciones de impulsos tipo rayo, análisis de descargas parciales y análisis de impedancias.

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Imagen de las simulaciones de campo eléctrico.

Simulación de movimiento electromagnético

La simulación electromagnética de campos transitorios puede incluir movimiento. Se pueden simular movimientos rotacionales, lineales y arbitrarios con seis grados de libertad (X, Y, Z, alabeo, cabeceo y guiñada). Está disponible para un número ilimitado de componentes móviles, corrientes inducidas e interacciones mecánicas.

Los efectos mecánicos incluyen la fricción viscosa, la inercia, la masa, los muelles y la gravitación, así como las limitaciones de movimiento impuestas por los topes mecánicos. Se pueden especificar las fuerzas de carga arbitrarias en función de la posición, la velocidad y el tiempo. También se tienen en cuenta las corrientes inducidas debidas al movimiento.

Imagen de la simulación de movimiento electromagnético.

Simulación electromagnética transitoria

Permite la simulación de problemas complejos que implican fuentes y salidas de corriente o tensión de forma arbitraria y variables en el tiempo, sin linealidad en los materiales y efectos dependientes de la frecuencia. Esto incluye oscilaciones en dispositivos electromecánicos, desmagnetización en imanes permanentes, efectos de conmutación, par de torsión inducido por corrientes de Foucault, así como efectos de piel y de proximidad. Además, utilizando el solver térmico Simcenter MAGNET, puedes acoplar tu proceso magnetotérmico en una cosimulación.

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Imagen de la simulación electromagnética transitoria.

Distribución de temperatura transitoria y en estado estacionario

Los módulos térmicos y electromagnéticos de Simcenter MAGNET se pueden utilizar para simular la distribución de la temperatura en estado estacionario y transitorio, teniendo en cuenta las pérdidas en los embobinados y en el núcleo, incluidas las pérdidas por corrientes de Foucault y por histéresis. El solver térmico Simcenter MAGNET utiliza elementos finitos para evaluar con rapidez el rendimiento térmico de tu dispositivo eléctrico.

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Imagen de mapa de calor creada con la simulación electromagnética de Simcenter.