Simulācijas tehnoloģija un virtuālās elektriskās ierīces
Atstāj ziņu
Pēdējos gados vietējās rūpnīcas un projektēšanas institūti ir ieviesuši 3D datorizētas projektēšanas programmatūru, piemēram, UGH un Pro/E. Šī programmatūra var realizēt komponentu un entītiju modelēšanu, montāžu un automātisku inženiertehnisko rasējumu ģenerēšanu 3D telpā, kā arī automātiski projektēt veidnes un ģenerēt CNC kodus atbilstoši projektētajiem komponentiem. Šīs programmatūras ir pacēlušas zemsprieguma elektroierīču dizainu Ķīnā jaunā līmenī, taču, lai turpmāk atbilstu sākotnējo tehnisko nosacījumu prasībām un sasniegtu iepriekš noteikto elektrisko un mehānisko veiktspēju, ir nepieciešama simulācijas tehnoloģija.
Projektējot zemsprieguma elektropreci, pēc provizoriskās projektēšanas shēmas un izmēru noteikšanas, pamatojoties uz dotajiem tehniskajiem nosacījumiem, jāveic inženiertehniskā analīze vai prototipa eksperimenti, lai pārliecinātos, vai projektēšanas shēma atbilst sākotnējām tehniskajām prasībām. Ilgu laiku tradicionālo inženiertehnisko aprēķinu metodes ir izmantotas raksturlielumu analīzei ar sliktu precizitāti, īpaši zemsprieguma sadales iekārtas galvenajam raksturlielumam, proti, pārrāvuma raksturlielumam, kuru nevar aprēķināt. Tāpēc cilvēkiem ir jāpaļaujas uz prototipu izgatavošanu un eksperimentālu verifikāciju, lai pārbaudītu projektēšanas shēmu iespējamību. Šī pieeja prasa daudz darbaspēka un materiālo resursu, kā arī pagarina produktu izstrādes ciklu, ietekmējot jaunu produktu konkurētspēju tirgū.
Lai atrisinātu iepriekš minētās problēmas, pēdējos gados ir strauji attīstījusies datorsimulācijas un emulācijas tehnoloģija. Izmantojot šo jauno tehnoloģiju, cilvēki var precīzi izprast izstrādāto produktu veiktspēju pirms prototipu izgatavošanas, samazināt atkārtotas prototipa ražošanas un eksperimentu izmaksas, paātrināt produktu izstrādes ciklus un uzlabot produktu veiktspēju. Tā ir svarīga zemsprieguma elektrisko produktu izstrādes metožu modernizācijas sastāvdaļa.
Zemsprieguma elektroierīču pamatīpašības ir pārrāvuma jauda, temperatūras paaugstināšanās, komponentu izturība, elektriskā un termiskā stabilitāte, izolācijas veiktspēja un citas elektriskās īpašības. Tam nepieciešama fizisko lauku, piemēram, elektromagnētisko lauku, stresa lauku un dizaina objekta magnētisko lauku, simulācija un analīze. Datoru imitācijas un simulācijas tehnoloģiju attīstība, kā arī preču galīgo elementu analīzes programmatūras veiktspējas nepārtraukta uzlabošana ir radījusi apstākļus šīs jaunās tehnoloģijas pielietošanai zemsprieguma elektroierīcēs. 1970. un 1980. gadu galīgo elementu analīzes programmatūrai bija ļoti sarežģīti priekšapstrādes un pēcapstrādes uzdevumi, piemēram, liela transformatora elektriskā lauka analīze un neapstrādātu datu ievade, piemēram, dažādu komponentu trīsdimensiju izmēri, kas parasti bija nepieciešami. vairākas dienas vai pat nedēļas smaga darba. Deviņdesmitajos gados komercializētā galīgo elementu analīzes programmatūra tika apvienota ar vizualizācijas tehnoloģiju, izmantojot funkciju modelēšanu, lai ievadītu trīsdimensiju grafiku, nevis datu ievadi katrai slēdzenei, padarot ievadi ļoti vienkāršu un intuitīvu. Pēcapstrādes daļa arī padarīja izvaddatus vai trīsdimensiju grafiku viegli novērojamu un analizējamu. Tajā pašā laikā, ņemot vērā vajadzību atrisināt sarežģītas inženiertehniskās problēmas, šī simulācijas un analīzes programmatūra ir paplašināta, iekļaujot tādas jomas kā šķidruma dinamika, mehāniskā vibrācija un mehānismu dinamika.








