高度な e-NVH 解析
磁気騒音・振動に対処するための包括的な根本原因解析ツール
Manatee の e-NVH 解析方法
Manatee ソフトウェアは、シミュレーション結果を視覚化し、数学的後処理を実行するためのインタラクティブ・プロットを含む、高度な e-NVH 解析ツールを提供します。磁力シグネチャ解析ツールは、磁気力高調波の周波数特性を特定し、初期設計段階での設計と電気機械の最適化を支援します。スパシオグラム(または荷重ケースの寄与)は、電磁荷重ケースごとに振動と騒音の結果を視覚化する独自の方法を提供します。同時に、線形寄与プロットは、荷重ケースごとの全体的な騒音または振動に対する寄与度をパーセンテージで示すため、e-NVH の問題の根本原因を特定するのに役立ちます。これらのツールにより、電気、機械、および NVH エンジニアは騒音の問題を迅速に理解して緩和できるため、電気機械および電気駆動の効率的な設計と最適化を促進できます。
高度な e-NVH 根本原因解析ツール
- インタラクティブ・プロット
- 磁力シグネチャ解析
- スパシオグラム
- 線形寄与プロット
インタラクティブ・プロット
Manatee ソフトウェアでは、電気機械シミュレーションの終了時に、一連の関連するプロットが自動的に生成されます。選択したワークフローに応じて、電気、電磁、構造力学、または音響量が含まれます。
各プロットをアンドックして、さらにインタラクティブなオプションにアクセスできます。アイコン・バナーには、標準プロット(スペクトル、スペクトログラム、次数トラッキング解析、トルク速度マップ)へのショートカットもあります。すべてのプロットには数学的な後処理(1D または 2D のフーリエ変換など)が含まれており、時間または空間でアニメーション化できます。ほとんどのファイルは、生のフォーマット(.csv など)でエクスポートできます。
電気駆動の開発に携わるすべてのエンジニアは、最も関連性の高い物理現象を視覚化する洞察力に優れたツールにアクセスできます。シミュレーション出力の後処理を別の環境で実行する必要がないため、結果の解釈を迅速に行うことができます
磁力シグネチャ解析
Manatee e-NVH ソフトウェアは、スロット/ポール/位相の組み合わせ、機械トポロジー、荷重状態、および供給タイプに基づいて、主要磁力高調波の周波数シグネチャを提供します。解析モデルを使用すると、瞬時に結果が得られ、what-if シナリオが容易になります。結果はキャンベル図として示され、磁気集中力高調波を速度と周波数の関数として示し、磁気荷重ケースの物理的な原因を特定します。
電気エンジニアは、初期設計段階で磁力シグネチャ解析(MFSA)ツールを使用して、Maxwell 励磁を異なるトポロジー間で比較し、最適化のための電磁励起の高調波発生源を特定できます。機械エンジニアと音響エンジニアは、磁気力高調波と積層モードの間の主な共振を推定できます。NVH テスト・エンジニアは、これを使用して、実験的なスペクトログラムからの電磁励起を特定し、磁気騒音を他のソースから区別できます。
スパシオグラム - 荷重ケースの寄与
スパシオグラムは、Manatee ソフトウェアの独自の視覚化ツールで、電磁荷重ケースごとに可変速度の振動と騒音の結果(スペクトログラム)を提供します。これは Manatee のソフトウェア・ツールの 1 つで、このツールを使って、音響騒音問題の原因となる電磁励起の性質を迅速に理解できます。
電磁振動合成アルゴリズムは、荷重ケースごとの振動音響の寄与を性質に応じて分離します。荷重ケースは、磁気力波数(たとえば、空隙に沿った振動力の場合は r=0)、適用方向(半径方向など)、適用節点のセット(ステーターの歯先の節点など)によって定義されます。ステーターによって観察されるトルク・リップルとローターによって観察される不平衡磁気吸引力は、2 つの荷重ケースの例です。
全体的な騒音レベルに対する荷重ケースと構造モードの寄与を分離することで、電気エンジニアと機械エンジニアの両方が問題をすばやく理解し、騒音軽減技術を実装できます。汎用 FEA ソフトウェアとは異なり、Manatee の結果には、結果解釈を迅速化する強力な後処理機能が備わっています。
線形寄与プロット
Manatee ソフトウェアは、e-NVH の問題の根本原因を特定するための強力なツールを提供します。これらのツールの 1 つとして、荷重ケース寄与プロットがあります。このプロットを使用すると、各荷重ケースの全体的な騒音または振動に対する線形寄与がすばやく視覚化され、パーセントで表されます。
dB/dBA では、50% の線形寄与が 3dB 寄与に相当することに注意してください。
機械および NVH エンジニアは、寄与プロットを使用して、空気または構造を伝搬するか、半径方向か円周方向かにかかわらず、e-NVH の問題の根本原因を迅速に特定できます。
また、寄与の分割ボタンを使用して、内部/外部および半径/円周方向の荷重ケースを自動的に分離し、e-NVH の問題が空気を伝搬したものか、構造を伝搬したものか、速度に沿って半径方向または円周方向に発生しているかを理解することもできます。 特に、トルク・リップルと不平衡磁気吸引力のステーターとローターへの影響を分離できます。
高度な eNVH 解析に関する FAQ
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