Simscape电

Simscape电

对电子、机电和电力系统进行建模和仿真

开始:

半导体器件

检查开关级特性、损耗、系统级行为和热效应。

根据您的需要定制模型

选择简单的模型来匹配动态特性,实现更快的仿真速度。添加非线性电荷模型来捕捉详细的瞬态并预测损失。直接在模型中输入数据表值。

简化和完整的IGBT模型。

包括热影响

指定设备行为如何随温度变化。模拟设备内部产生的热量。连接热网络,模拟设备与环境之间的热传递,并评估对性能的影响。

具有热效应的线性电压调节器。

重用香料

转换子电路网表为离散Simscape™组件。将您的电路模型连接到热网络、机电设备和控制算法。在执行寄生提取之前,评估并选择电路架构。

转换SPICE Netlist到Simscape块。

马达和驱动

设计控制系统,验证非线性和热对系统性能的影响。

根据您的需要定制模型

选择简单的模型来匹配稳态行为并实现更快的模拟速度。添加非线性通量和饱和来捕捉详细的瞬态并预测损失。直接从数据表输入值以匹配您的规范。

刷速度控制。

包括热影响

说明驱动器的行为如何随温度变化。模拟执行器内部产生的热量。连接一个热网络,以模拟每个绕组与环境之间的传热,并评估其对性能的影响。

具有热效应的线性电压调节器。

再利用有限元数据

从有限元分析中导入数据来模拟非线性磁链。将您的电路模型连接到热网络、机电设备和控制算法。验证非线性对系统行为的影响。

从有限元软件中导入IPMSM磁链数据

电网

分析可再生能源、电力电子和驱动网络的电网级性能。

发电

模型发电机与同步和异步机器。启用非线性效果,如饱和度。增加可再生能源,包括光伏阵列、风力涡轮机和储能电池。

三相异步风力发电机。

电力传输

模拟单相和多相输电线路和电缆。包括由于饱和、铁芯尺寸变化和迟滞等影响而具有非线性行为的变压器。

IEEE 13节点测试馈线。

电力消耗

集成整流器,逆变器,和常见的变换器拓扑,如降压和升压。通过驱动控制算法,如磁场定向控制、矢量控制和直接转矩控制,连接到电动驱动器。

逆变拓扑buck-boost变换器控制。

容错

通过在故障条件下验证设计,将损失、设备停机时间和成本降至最低。

创建健壮的设计

指定组件可能失败的条件。模型失效的组件,如开路或短路。自动配置错误以有效地验证针对所有错误条件的设计。

降压变换器MOSFET故障。

执行预测维护

生成训练数据来训练预测性维护算法。在许多场景下使用虚拟测试来验证算法。通过确保在适当的时间间隔进行维护,减少停机时间和设备成本。

利用仿真数据进行多类故障检测。

尽量减少损失

计算电气元件耗散的功率。确认电路元件在其安全操作区域内工作。自动分析特定的事件和测试场景集,并对结果进行后处理MATLAB®

太阳能转换器。

虚拟测试

在比硬件原型更多的条件下验证系统行为。

测试更多的场景

使用MATLAB自动配置您的模型进行测试。采用理想的开关算法对电力电子器件进行快速、准确的仿真。在桌面或集群上并行运行测试集或参数扫描。

在Simscape中的电动飞机模型。

准确预测行为

选择连续、离散或相量模拟模式来分析瞬态效应或电压水平。自动调整参数,以匹配测量数据。自动控制步长和公差金宝app®以确保精确的结果。

Simscape组件中的相量模式模拟。

自动化分析

进行潮流分析以确定稳定状态。使用FFT分析来分析你的设计的电能质量。利用MATLAB实现仿真结果获取和后处理的各个步骤的自动化。

启动29总线,7电厂网络。

模型部署

在整个开发过程中使用模型,包括嵌入式控制器的测试。

测试没有原型

将模型转换为C或HDL代码,使用硬件在环测试来测试嵌入式控制算法和控制器硬件。通过使用生产系统的数字孪生系统配置测试来执行虚拟调试。

电动汽车配置为HIL。

加速优化

将你的模型转换为C代码以加速单独的模拟。通过将模拟部署到一台机器上的多核、计算集群中的多台机器或云上,并行运行测试。

超级电容器参数识别。

让其他团队

利用整个Simscape产品家族的高级组件和功能,而无需为每个Simscape附加产品购买许可证。与外部团队共享受保护的模型,以避免暴露IP。

在Simscape的受限模式下工作。

Simscape平台

在单个模拟环境中进行测试,以识别集成问题。

为整个系统建模

在单一环境中测试电气、磁、热、机械、液压、气动和其他系统的集成。尽早识别集成问题并优化系统级性能。

根据您的需要定制模型

使用基于MATLAB的Simscape语言,定义定制组件,为您想要执行的分析捕获适当的保真度。通过创建具有清晰接口和参数化的可重用程序集来提高效率。

电池电池与客户电化学领域。

集成设计团队

使软件程序员和硬件设计师能够在设计过程的早期进行协作。利用模拟,充分挖掘整个设计空间。使用整个系统的可执行规范来沟通需求。

动力分体式混合动力汽车电气网络。

MATLAB和Simu金宝applink

通过自动化在整个系统模型上执行的任务,更快地找到最佳设计。

自动化任何任务

使用MATLAB自动化任何任务,包括模型装配、参数化、测试、数据采集和后处理。为常见任务创建应用程序,以提高整个工程组织的效率。

MATLAB命令自动化模型构建。MATLAB命令使您能够通过添加、参数化和删除块和连接来自动化模型构建。

优化系统设计

使用Si金宝appmulink在单个环境中连接控制算法、硬件设计和信号处理。应用优化算法为您的系统找到最佳的总体设计。

机器人手臂的最优轨迹。优化算法用于寻找机器人手臂的轨迹消耗最少的电力。

缩短开发周期

使用验证和验证工具减少设计迭代的次数。通过在整个开发周期中不断验证,确保满足系统级需求。

电机要求的持续验证。一套模拟和后处理步骤是完全自动化的,以便电机的要求可以验证后,每一个设计变化。