RX-Mikrocontroller - elektronik industrie
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EMV<br />
Elektrische, magnetische und thermische Analyse<br />
Spezialsoftware für elektromagnetische Untersuchungen<br />
Bild: Cedrat<br />
Mit der Spezialsoftware für elektromagnetische und thermische Untersuchungen können elektrische<br />
Vorrichtungen modelliert und optimiert werden.<br />
Flux v11.1 wurde von Cedrat in Zusammenarbeit<br />
mit dem Labor G2ELab in der Region<br />
Grenoble in Frankreich entwickelt. Die Software<br />
ermöglicht eine sehr gründliche elektrische,<br />
magnetische und thermische Analyse<br />
nach der Finite-Elemente-Methode. Entwickler<br />
können Versuche durchführen (wie<br />
etwa virtuelle Laborversuche), und Ergebnisse<br />
miteinander vergleichen, die unter<br />
verschiedenen Bedingungen erzielt wurden.<br />
So kann auf kostenintensive Prototypen verzichtet<br />
und zeitsparend gearbeitet werden.<br />
Die Version Flux v11.1 bietet Verbesserungen<br />
bei der Datenverarbeitung sowie bei<br />
PCIM_2013_ANZ_D_210x105 vereinheitlichten und 01.10.12 parametrierbaren<br />
18:06 Seite 1<br />
Umgebungen in 2D und 3D. Geometrie und<br />
Vernetzung sind einfacher zu handhaben<br />
und sorgen für schnelle, realistische und zuverlässige<br />
Ergebnisse. Verbesserungen wurden<br />
außerdem bei der Datenvorverarbeitung<br />
vorgenommen: So besteht nun die<br />
Möglichkeit, Daten in 2D abzubilden und in<br />
3D nachzubearbeiten, aus den vorhandenen<br />
Datenmengen 2D- und 3D-Kurven zu erstellen<br />
und Kraftdichten zu exportieren.<br />
Weiter kann Flux v11.1 an die häufigsten<br />
Anwendungen individuell angepasst werden.<br />
Außerdem ermöglicht die neue Version<br />
schnellere Auflösungen in 3D und den<br />
Einsatz neuer direkter Linear-Parallellöser<br />
(MUMPS und Pardiso). Hinzu kommen eine<br />
bessere und schnellere Konvergenz bei<br />
anspruchsvollen Fällen, hoch entwickelte<br />
Simulationstechniken sowie ein erweiterbarer<br />
Start in 2D und 3D mit einer Zeitschrittanpassung<br />
für genaue und schnellere transiente<br />
Berechnungen.<br />
In aktuellen Projekten wird die Software<br />
in den Bereichen Elektromobilität oder erneuerbare<br />
Energien eingesetzt. Sie bietet<br />
eine vielfältige Kopplung der modellierten<br />
Vorrichtung nach der Finite-Elemente-<br />
Methode und die Steuerung mit der Systemdimension.<br />
Durch dieses zusätzliche<br />
Feature kann die Anwendung unter Berücksichtigung<br />
aller Umgebungsbedingungen<br />
validiert werden.<br />
Projekte mit dünnen Wänden sind nach<br />
der Finite-Elemente-Methode ganz besonders<br />
schwierig zu modellieren. Die Software<br />
Flux umgeht dieses Problem, indem<br />
Volumenelemente als Schalenelemente behandelt<br />
werden. So wird etwa bei Schiffsanwendungen<br />
eine präzise und zeitsparende<br />
Modellierung ermöglicht. Mit den neuesten<br />
Funktionen können nun auch Schalenelemente<br />
mit Aussparungen simuliert<br />
werden, wie etwa bei Flugzeugrümpfen,<br />
wenn diese an einen Stromkreis angeschlossen<br />
sind. Dies ermöglicht neue Untersuchungen,<br />
beispielsweise zur Niederfrequenz-EMV.<br />
(ah)<br />
n<br />
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