# 고급 e-NVH 해석

자기 소음 및 진동에 대한 전반적인 근본 원인 분석 도구

(Advanced e-NVH Analysis Intro)e-NVH에 대한 Manatee의 해석 방법

Manatee 소프트웨어는 시뮬레이션 결과를 시각화하고 수학적 후처리를 수행하기 위한 대화형 플롯을 포함한 고급 e-NVH 분석 도구를 제공합니다. Magnetic Force Signature 분석 도구는 자기력 고조파의 주파수 특성을 파악하는 데 도움을 주며, 전기기계의 초기 설계 및 최적화 단계에서 유용하게 사용됩니다. Spatiogram(또는 하중 조건 기여도)은 전자기 하중 조건별 진동 및 소음 결과를 시각화할 수 있는 고유한 방법을 제공합니다. 동시에, 선형 기여도 플롯은 각 하중 조건이 전체 소음 또는 진동에 기여하는 비율을 표시하여 e-NVH 문제의 근본 원인을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이러한 도구를 통해 전기, 기계 및 NVH 엔지니어는 소음 문제를 빠르게 이해하고 저감하여 전기기계 및 드라이브의 효율적인 설계 및 최적화를 지원합니다.

(Advanced e-NVH Analysis Content Tab)고급 e-NVH 근본 원인 분석 도구

(Advanced e-NVH Analysis)대화형 플롯

(Advanced e-NVH Analysis)대화형 플롯

Manatee 소프트웨어에서 전기기계 시뮬레이션이 끝나면 **관**련 플롯이 자동으로 생성됩니다. 선택한 워크플로에 따라 전기, 전자기, 구조 역학 또는 음향 양이 포함될 수 있습니다.

각 플롯을 분리하여 추가 대화형 옵션에 액세스할 수 있습니다. 아이콘 배너는 표준 플롯(스펙트럼, 스펙트로그램, 차수 추적 분석, 토크-속도 맵)에 대한 바로가기 기능을 제공합니다. 모든 플롯에는 수학적 후처리(예: 1D 또는 2D 푸리에 변환)가 포함되어 있으며 시간 또는 공간에 따라 애니메이션을 적용할 수 있습니다. 대부분 로우 포맷(예: .csv)으로 내보낼 수 있습니다.

전동기 개발에 참여하는 모든 엔지니어는 물리 현상을 효과적으로 시각화할 수 있는 유용한 도구를 이용할 수 있습니다. 다른 환경에서 시뮬레이션 결과를 얻기 위한 후처리를 수행할 필요가 없기 때문에 결과 해석을 빠르게 확인할 수 있습니다.

[대화형 플롯](/ko/media/19807)

(Advanced e-NVH Analysis)자기력 특성 해석

(Advanced e-NVH Analysis)자기력 특성 해석

Manatee e-NVH 소프트웨어는 슬롯/폴/위상 조합, 기계 토폴로지, 하중 상태, 공급 유형을 기반으로 **1차 자기력 고조파**의 주파수 특성을 제공합니다. 해석 모델을 활용하여 즉시 결과를 제공하며, 다양한 가정 시나리오를 쉽게 검토할 수 있습니다. 결과는 **캠벨 다이어그램**으로 표시되며, 속도와 주파수의 함수로 **자기력 고조파**를 보여주고 **자기 하중 조건의 물리적 원인을 파악**합니다.

전기 엔지니어는 초기 설계 단계에서 자기력 특성 분석(MFSA) 도구를 사용하여 다양한 토폴로지에서의 맥스웰 여기를 비교하고 최적화를 위해 전자기력에 의한 고조파 원인을 파악할 수 있습니다. 기계 및 음향 엔지니어는 자기력 고조파와 적층 모드 간의 주요 공진을 추정할 수 있습니다. **NVH 테스트 엔지니어**는 실험 스펙트로그램에서 전자기적 여기를 확인하고 자기 소음을 다른 소스와 구분하기 위해 이 기능을 사용할 수 있습니다.

[자기력 특성 해석](/ko/media/19808)

(Advanced e-NVH Analysis)Spatiogram

(Advanced e-NVH Analysis)Spatiogram - 하중 조건 기여도

Spatiogram은 Manatee 소프트웨어의 고유한 시각화 도구로, 전자기 하중 조건별로 가변 속도 진동 및 소음 결과(스펙트로그램)를 제공합니다. 이 도구는 음향 소음 문제를 일으키는 전자기력에 의한 특성을 빠르게 파악할 수 있도록 지원하는 Manatee 소프트웨어 기능 중 하나입니다.

전자기 진동 합성 알고리즘 알고리즘은 각 하중 조건에 대한 진동-음향 기여도를 자연스럽게 분리할 수 있도록 합니다. 하중 조건은 자기력 파수(예: 공극을 따라 맥동하는 힘의 경우 r=0), 적용 방향(예: 방사형), 적용 노드 세트(예: 고정자 끝 노드)로 정의됩니다. 고정자에서 발생하는 토크 리플과 회전자에서 발생하는 불균형 자기력은 대표적인 하중 조건에 대한 결과입니다.

전체 소음 수준에 영향을 주는 하중 조건과 구조 모드를 구분함으로써, 전기 및 기계 엔지니어 모두 문제를 신속하게 이해하고 소음 저감 기법을 적용할 수 있습니다. 일반용 FEA 소프트웨어와 달리, Manatee 결과는 결과 해석 속도를 빠르게 확인할 수 있는 강력한 후처리 기능을 제공합니다.

[Spatogram](/ko/media/19809)

(Manatee Analysis P4) 선형 기여도 플롯

(Manatee Analysis HL4) 선형 기여도 플롯

Manatee 소프트웨어는 e-NVH 문제의 근본 원인을 확인할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 이러한 도구 중 하나는 **하중 조건 기여도 플롯**으로, 각 하중 조건이 전체 소음 또는 진동에 미치는 선형 기여도를 백분율로 표시하여 빠르게 시각화할 수 있습니다.

참고로 dB/dBA 단위에서 50% 선형 기여도는 3dB 기여도에 해당합니다.

기계 및 NVH 엔지니어는 각 소음·진동 원인이 전체 응답에 얼마나 기여하는지에 대한 그래프를 활용하여 e-NVH 문제의 원인이 공기 전파 또는 구조 전파형, 방사형 또는 원주형 등 e-NVH 문제의 근본 원인을 신속하게 파악할 수 있습니다.

**"기여도 분할"** 버튼을 통해 내부/외부 및 방사형/원주형 하중 조건을 자동으로 분할하여 e-NVH 문제가 **공기 전파형** 또는 **구조 전파형**, 속도에 따른 **방사형 또는 원주형**인지 파악할 수 있습니다. 특히, 토크 리플과 불균형 자기력이 고정자 및 회전자에 미치는 영향을 각각 확인 할 수 있습니다.

[선형 기여도 플롯](/ko/media/19806)

(SIMULIA Advanced eNVH analysis FAQs) 고급 eNVH 해석 FAQ

Manatee는 회전자 여기로 인한 구조물에 가해지는 소음을 시뮬레이션할 수 있습니까?

Manatee는 방사형 및 원주형의 맥스웰 힘으로 고정자 및 회전자 구조를 동시에 여기 할 수 있습니다. 특히, 토크 리플이 회전자 축에 적용되어 불균형한 자기력이 발생하면 구조물에 소음(회전자 축에서 베어링으로, 그리고 베어링에서 고정자 하우징으로 진동이 전파되는 현상)이 발생합니다.

Manatee는 유도 기계에 포화되는 고조파 성분을 포함할 수 있나요?

Manatee의 유도 기계용 자기 모델은 포화를 포함할 수 있으며, 이는 특정 힘에 의한 주파수와 파수를 생성합니다. 이러한 여기는 자기 주파수 서명 분석 도구에서도 확인 가능합니다.

Manatee는 소음 및 진동에 대한 방사형 및 접선형 힘의 영향을 분리할 수 있나요?

Manatee 결과는 단위 하중 조건별로 확인이 가능하며, 특히 방사형 또는 접선형 힘에 의한 소음 또는 진동 스펙트로그램을 시각화할 수 있습니다.

Manatee에서 자기 소음 및 진동 공진과 관련된 구조 모드를 식별할 수 있나요?

Manatee는 특정 공진에서 어떤 모드가 관련되는지 빠르게 확인 할 수 있는 여러 도구를 제공합니다. 스펙트로그램이나 차수 추적 분석 창에서 가장 중요한 모드를 확인 할 수 있습니다. 또한 특정 자기 하중 조건에 대한 모드의 영향을 나타내는 지표인 하중 조건별 모드 기여도를 시각화할 수도 있습니다.

(Advanced e-NVH Analysis)더 알아보기

[Manatee의 모델링](/ko/products/simulia/manatee/modeling)

[Manatee 시뮬레이션 ](/ko/products/simulia/manatee/simulation)

[Manatee에서 후처리](/ko/products/simulia/manatee/postprocessing)

[e-NVH 성능 향상을 위한 최적화](/ko/products/simulia/manatee/optimization-better-e-nvh-performance)

[Manatee의 도구 통합](/ko/products/simulia/manatee/tool-integration)

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