
電氣化
滿足世界不斷增長的交通需求和綠色出行需求是一項艱鉅的任務。 Altair 具有影響力的電氣化解決方案正在應對這一挑戰,幫助企業開發節約能源系統,例如減少向大氣中排放碳的電氣動力系統,以及可持續的電動道路車輛、水上交通工具、重型機械和軌道交通系統。
各公司正通過 Altair 的互聯功能進行輕量化設計、優化整合系統性能、實現可持續性和效率目標,並更快推動電動汽車的進步。
設計永續發展的未來
成功迅速滿足消費者對永續電氣化創新需求的企業,有望獲得巨大的市場佔有率。但創新需要具有正確的設計、模擬、數據分析、人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 解決方案的適當技術合作夥伴。
Altair 的電氣化解決方案可加速輕量化,提高能源效率,並最佳化系統,以減少對環境的影響,使企業能夠實現其可持續性發展目標,滿足消費者對重型設備、飛機、汽車、軌道交通和其他電動運輸解決方案的需求。
此外,電動汽車解決方案必須與周圍環境進行連接和互動,而不會干擾車內電氣系統 (EMC/EMI)。 Altair® Feko® 高頻電磁學軟體和波傳播工具能夠幫助車輛設計人員執行虛擬駕駛測試,並將使用專用短程通信 (DSRC) 或 5G 無線信號的環境障礙納入考量。
加速電氣化
更快的流程
Altair 電氣化解決方案和簡化的產品驗證流程為使用者提供全面的洞察力,以便在技術、安全和效率權衡之間做出更好的決策,使團隊能夠快速最佳化和開發複雜的、電動系統中的互聯架構。
更快的處理時間
透過 Altair One™,在全球獲得互聯的多物理場功能和數據,實現無摩擦的協作和快速處理。 能夠進行可重複的以仿真驅動的設計過程,可縮短開發周期,提高效率,並支援大眾市場規模的生產。 即時可用的 HPC 在高峰需求期間能提供安全、可擴展的仿真功能。 靈活的雲端 HPC 還可支援同時對多個計畫進行多學科優化研究,從而降低了開發成本和風險。
經濟實惠的電動汽車解決方案
電動汽車的生命週期和維護與內燃機 (ICE) 不同。 企業需要了解差異並提供未來導向解決方案的技術合作夥伴,其中包括具有可適應新需求且無需增加成本的數位孿生。
無論是調整現有工作流程,還是部署新流程來滿足目前的需求,Altair 的電氣化解決方案都能滿足您的需求,並與您的公司一起發展,以更快和更經濟高效的方式將產品創新推出市場。 我們靈活的 Altair Units 許可系統與傳統授權方法相比,讓企業可以節省 30-50% 的費用,並實現工程團隊之間的無縫運算和協作。


汽車電氣化電池設計
開發高效能、高容量、安全且價格實惠的電池,對於電動車 (EV) 和再生能源系統的成功推廣至關重要。
較輕的車輛需要較少的電池電量來加速和保持速度,使單次充電的行駛距離更遠。 生成式設計賦予工程師在保持安全和舒適所需的強度和剛度特性情況下減少使用材料的能力。 熱管理也是設計的關鍵要素。 實施正確的冷卻策略,可確保優化充電時間並延長電池壽命。
良好的電池組設計對於安全至關重要,從仿真車輛碰撞、道路碎片撞擊和衝擊事件中獲得的見解,需要與車輛計畫時間表保持一致。 Altair 與車輛電池研究領域的領先企業合作,致力於投資車輛安全,實現了高效且準確的機械故障分析,以防止電池起火。

電機仿真
開發創新的電機設計需要經過驗證的多物理場和最佳化解決方案。 為了應對這些現代設計挑戰,Altair® e-Motor Director™ 能在單一工作環境中無縫結合電磁學、雜訊、聲振粗糙度和振動 (NVH) 以及計算流體動力學 (CFD) 仿真功能。 專家可以在這裡儲存最佳實踐方法,供非專業人士重複使用,以加快產品開發速度。
在概念階段通過快速的設計探索和可行性排名,可為最佳的下游電力推進決策提供資訊。 工程團隊可以使用 Altair® FluxMotor® 進行效能比較並確定最佳的電機拓撲,同時考慮效率、溫度、重量、緊湊性和成本等限制。 利用 Altair CFD™ 詳細的電機電磁學與熱仿真,可有助於團隊設計高功率密度的電力驅動器。 Altair® OptiStruct® 提供了關於受到電動推進系統影響的聲音品質和振動的見解。

電力電子產品和電機驅動模擬
高效和可靠的電源管理對車輛的性能至關重要。 這包括電力轉換和分配,以確保專為汽車電氣化、飛機電氣化和其他電動汽車系統設計的傳動系統內的電氣系統能夠安全運作。
在單一互聯解決方案環境中仿真多物理電動汽車系統,可有助於電氣化創新者更加了解傳動系統、電機和電池功能對系統性能的影響。 憑藉其在電力電子產品系統技術方面超過 25 年的專業知識,Altair® PSIM™ 提供了在電源轉換器和馬達驅動器方面,從概念設計到硬體實現的完整工作流程。 透過對功率損耗、冷卻要求、傳導電磁干擾 (EMI) 和轉換器特性的寶貴見解,企業可以觀察和優化複雜的交互作用,以確保其下一代產品超越客戶對可靠高效和具成本效益的電動汽車的需求。

汽車電氣化:系統和動力學
將電氣化系統納入現有產品設計可能會很複雜,尤其是在保持或改善包括多個相互連接系統的動態特性時。 Altair 基於模型的開發解決方案,可支援多種不同精確度的仿真模型,以加速設計交付,同時處理不同等級機電一體化系統的複雜性。 在電機、功率轉換器和控制策略設計開發的各個階段使用從 0D 到 3D 的模型,能使企業在連續、互聯的開發過程中調整和改進控制演算法。 在依序或同時模擬中通過整合的 1D 和 3D 模型,可以幫助企業評估產品運作情況,以提高設計效率。 Altair 的多學科系統模擬解決方案可預測各種參數對電磁學、熱力和結構性能的綜合影響,從而優化設計。
特色資源

Your Global Partner to Boost Electrification Projects
The path towards electrification requires significant investment, changes to technologies, development processes and even organizational structures. This introductory webinar will reveal Altair's simulation- and data-driven design tools to accelerate all electrification projects by helping to make good decisions early. The session will cover solutions for the design of the various parts of electric drive systems, from the battery to the wheels; while considering system integration and the architecture changes that must be made at vehicle level to build innovative energy efficient electric mobility solutions.

Fully Automated Optimization Engine
ZF develops a wide variety of e-motors and e-drives for a broad spectrum of automotive customers. To optimally incorporate development and production costs from the outset, their designers must find solutions to maximize shared parts within the given requirements for the motors. ZF, in collaboration with Altair, employed a simulation and data-driven solution that empowered them to consider shared parts, costs, and further constraints to automatically find best configurations for a modular motor platform.

Disrupting the Battery Development Process with an Intelligent Digital Twin
Danson Joseph, Managing Director of Danecca, presents at the UK Altair Technology Conference 2022.
Simulation is now the dominant technology driving the design process. Optimization and machine learning, together with the availability of inexpensive computing place simulation at the heart of the design process, and at the evolution of the Digital Twin. EV battery packs present a unique opportunity to showcase the power of simulation and the benefits of the Digital Twin.
Battery Thermal Management Systems (BTMS) use logic to control the thermal balance needed for reliable and long-lasting battery pack designs. A key driver is ensuring cells operate under load within a specified temperature window. The system design challenge is to balance the heat generated by current demand and supply against an efficient cooling strategy.
A Digital Twin has been created which presents a virtual representation of a physical battery pack subject to a transient duty cycle. The Digital Twin mimics the embedded control logic of the hardware to manage system heating and cooling during the event.
Capturing the complex physics and system response with the Digital Twin in timescales commensurate with the physical hardware enhances the role of simulation within the UK battery development community. The battery Digital Twin presents new opportunities for rapid, holistic, design exploration and innovation.

Accurately Predicting Electric Vehicle Range with an Intelligent Digital Twin
A conversation with Selcuk Sever, Principal Engineer at Switch Mobility, discussing its collaboration with Altair to accurately predict the range of its electric buses. With accurate range prediction, Switch Mobility can give its public transport authority customer confidence that electric buses can meet the requirements of their bus routes.
