E-Antriebsstrang

Maximierung der Effizienz von Elektroantrieben: Von Batteriesystemen bis zu Antriebseinheiten

Die Zukunft gestalten, Mobilität elektrifizieren

Beschleunigung von Innovationen bei e-Antriebssystemen

Der weltweite Trend zu saubererer Mobilität und geringerer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen treibt einen rasanten Wandel in der Automobilindustrie voran. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektro- und Hybridfahrzeugen stehen Entwicklungsteams vor der wachsenden Herausforderung, elektrische Systeme in kurze Entwicklungszyklen zu integrieren. Von der strukturellen Integrität über das Wärmemanagement bis hin zur elektromagnetischen Verträglichkeit – der Gestaltungsspielraum ist enorm und komplex geworden. Simulationen haben sich als entscheidender Faktor zur Bewältigung dieser Herausforderungen erwiesen. DEP bietet fortschrittliche Modellierungsfunktionen, die die Entwicklung von EV/HEV-Antriebssträngen optimieren und so zu verbesserter Leistung, höherer Effizienz und kürzeren Markteinführungszeiten führen.

Schwerpunktbereich

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Batteriesystem
  • Modellierung und Analyse von Batteriesystemen

  • Zellebene und Stapelebene

  • Modellierung von Batteriesystemen und Korrelation mit Labortests und IR-Bildgebung

  • Batteriecharakterisierung zur Vorhersage von Degradation und Leistung

  • Vollständige Modellierung und Leistungsvorhersage von Batteriesystemen hinsichtlich thermischer und Sicherheitsaspekte

  • Batterie-Thermomanagement-/Kühlsystem

  • elektrochemische thermische Modellierung von Batterien

  • Batterie-CFD-Modell

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Motorkonstruktion und -analyse
  • Systemvoraussetzungen

  • Motorkonstruktion

  • Reverse Engineering und Benchmarking von Motoren

  • elektromagnetische Leistung des Motors

  • Motorlebensdauer

  • Thermische Analyse des Motors

  • Motorakustik

  • Mathematische Modellierung und Co-Simulation

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Integrierte Antriebseinheiten
  • Modellierung und Strukturanalyse der kompletten Antriebseinheit

  • Modellierung, Analyse und Optimierung von Getrieben auf Subsystemebene

  • Leistungsbewertung und Optimierung des Parksystems

  • Elektromagnetische und elektromechanische Aspekte des Motors

  • Gewichtsreduzierung des gesamten Moduls

Dienstleistungen

Fortschrittliche Simulationen optimieren die elektromagnetischen Eigenschaften von Elektromotoren und Leistungselektronik. Dies umfasst die Auslegung von Traktionsmotoren, gekoppelte Steuerungs-/Schaltungssimulationen sowie Leistungsbewertungen zur Verbesserung von Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit.

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DEP-Unterscheidungsmerkmale

Fortschrittliche simulationsgesteuerte Entwicklung

Fortschrittliche simulationsgesteuerte Entwicklung

Der Einsatz modernster Technologien wie Digital Twin, Reduced Order Modeling (ROM) und 1D/3D-CFD-Simulationen ermöglicht die schnelle Entwicklung und Optimierung von Komponenten elektrischer Antriebsstränge. Diese Werkzeuge erleichtern die Analyse struktureller, thermischer und elektromagnetischer Aspekte und gewährleisten so effiziente und leistungsstarke Konstruktionen.

Umfassende Ingenieurkompetenz

Umfassende Ingenieurkompetenz

Ein multidisziplinäres Team von Spezialisten bietet umfassende Unterstützung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Dies umfasst die Modellierung von Batteriesystemen, die Motorenentwicklung und die Integration von Leistungselektronik, um maßgeschneiderte Lösungen zu gewährleisten, die spezifische Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Skalierbare Lösungen für verschiedene Fahrzeugplattformen

Skalierbare Lösungen für verschiedene Fahrzeugplattformen

Die E-Antriebslösungen sind skalierbar und für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen geeignet – von kompakten Elektroautos bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen. Diese Flexibilität ermöglicht eine effiziente Anpassung an verschiedene Antriebs- und Plattformarchitekturen und erfüllt so unterschiedliche Marktbedürfnisse.

Datengestützte Erkenntnisse für die vorausschauende Wartung

Datengestützte Erkenntnisse für die vorausschauende Wartung

Die Integration von KI und maschinellem Lernen ermöglicht vorausschauende Wartungsstrategien und Echtzeit-Leistungsoptimierung. Durch die Analyse von Daten aus Simulationen und realen Betriebsabläufen tragen diese Erkenntnisse zu proaktiven Entscheidungen bei und verbessern die Zuverlässigkeit elektrischer Antriebssysteme.

Ressourcen

Alternativtext

Webinar

Erfahren Sie, wie DEP Ihnen bei der Lösung Ihrer größten technischen Herausforderungen im Bereich Antriebstechnik helfen kann

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Broschüre

Fortschrittliche Antriebsstrangentwicklung

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