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公开(公告)号:CN112115605A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010964431.5
申请日:2020-09-14
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Modelica模型与Flowmaster模型的联合仿真方法、系统及电子设备,其中方法包括:运行自动封装程序,将预先建立的Flowmaster子系统模型自动封装为第一Modelica封装模型,通过主控模型设置第一Modelica封装模型和预先建立的第一Modelica子系统模型的连接关系和时序控制,并配置第一Modelica封装模型和第一Modelica子系统模型的参数,得到第二Modelica封装模型和第二Modelica子系统模型,加载第二Modelica子系统模型、第二Modelica封装模型和主控模型,求解主控模型并调用接口,实现第二Modelica封装模型和第二Modelica子系统模型的数据交换;本发明通过将Flowmaster模型和Modelica模型连接,调用接口进行联合仿真,解决了联合仿真过程中的数据丢失、网络通信时间长及延迟的问题,并且将Flowmaster模型自动封装为Modelica模型,减少人工操作。
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公开(公告)号:CN114117800B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111435944.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开了一种基于Modelica的电网潮流计算方法以及装置。该方法包括根据真实电网潮流系统拓扑结构分解得到多个潮流计算系统子模型;根据所述多个潮流计算系统子模型,建立基础模型库,其中所述基础模型库包括:接口模型、组件模型、单机设备模型、系统模型;根据预设连接器将所述接口模型、所述组件模型、所述单机设备模型按照预设建模方法连接,建立得到潮流计算仿真系统,其中所述潮流计算仿真系统是基于Modelica通过所述真实电网潮流系统仿真得到的;根据电网潮流计算仿真系统的任务需求,进行电网潮流仿真计算。本申请解决了电网潮流计算的工程效率不高并无法支持多领域的仿真的技术问题。
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公开(公告)号:CN118037145A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410219758.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06Q10/067 , G06Q10/083 , G06Q50/04 , G06F8/71 , G06F30/20 , G06F111/20
Abstract: 本申请公开了一种模型构建方法、装置、设备及存储介质,涉及工厂仿真技术领域。该方法包括:根据目标车间的设备工作逻辑,对目标车间中至少一个初始设备进行分解,得到至少一个初始组件;根据初始组件,确定目标车间的通用组件模型;对通用组件模型进行整合,构建通用组件模型库;基于通用组件模型库,根据设备工作逻辑,构建目标设备的仿真模型。上述技术方案,通过构建通用组件模型库,确保了组件模型的重用性和扩展性,可以有效降低构建车间生产物流多领域模型库的难度和复杂度,并进一步有助于提高模型构建的效率。
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公开(公告)号:CN117951877A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311838684.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种飞行运动模型构建方法、装置、电子设备及存储介质。该方法应用于系统设计与仿真验证平台,包括:接收至少一个建模指令,确定与至少一个建模指令对应的目标非因果建模方式;其中,建模指令为用于对待搭建的飞行运动模型中的任务执行子模型进行搭建的指令;按照目标非因果建模方式构建与建模指令对应的任务执行子模型;其中,任务执行子模型包括飞行器六自由度本体子模型、飞行器运动学及动力学子模型、空气动力学子模型、发动机子模型、飞控舵面子模型和环境子模型中的至少一项;基于预先配置的不同的任务执行子模型之间的连接信息,对生成的任务执行子模型进行集成,以得到飞行运动模型。
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公开(公告)号:CN117892504A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311811558.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q50/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种双馈风力发电系统的仿真方法和电子设备,属于风力发电技术领域。双馈风力发电系统的仿真方法基于MWORKS.Sysplorer平台实现;所述双馈风力发电系统的仿真方法包括:根据双馈风力发电系统的拓扑结构,调用风电系统模型库,搭建双馈风力发电系统仿真模型;其中,所述风电系统模型库基于Modelica语言和MWORKS.Sysplorer平台构建;根据所述双馈风力发电系统的系统工况,基于Modelica语言和所述双馈风力发电系统仿真模型对所述双馈风力发电系统的运行过程进行仿真。本发明实施例可以使仿真模型能够反映实际物理系统拓扑,简化仿真过程,并提升仿真效果。
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公开(公告)号:CN117610221A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311291308.1
申请日:2023-10-08
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G05B17/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于Modelica语言的液压四足机器人多系统建模方法、装置及设备,该方法包括:基于Modelica模型进行建模,包括:获取搭建的液压四足机器人机械系统多体动力学模型,并将液压四足机器人机械系统多体动力学模型进行可视化处理;获取搭建的液压四足机器人液压系统模型;获取搭建的液压四足机器人控制系统模型;将机械系统多体动力学模型、液压系统模型和控制系统模型根据层级进行集成封装,得到液压四足机器人多系统仿真模型。解决了传统方法中多软件联合仿真时的求解精度和求解效率低的问题。
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公开(公告)号:CN115481543A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211257840.7
申请日:2022-10-14
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于Modelica的飞行器环境控制系统建模方法、系统及电子设备,涉及工程系统建模技术领域,对环境控制系统进行层级划分;根据所述层级对所述环境控制系统进行逐层分解,获得组件模型;将组件模型进行连接获得子系统模型;将获得的子系统模型进行集成获得环境控制系统模型;将获取所述组件模型和所述子系统模型分别归类组建模型参考库,该方法将环境控制系统多学科特性的系统建模仿真理论和Modelica技术体系相结合,能够实现环控系统各子系统间的无缝集成,可以有效降低构建环境控制多领域模型库的难度和复杂度,增加模型的重用性和扩展性,提高对飞行器环境控制系统的分析与设计能力,减少模型试验次数,大大缩短研制周期。
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公开(公告)号:CN114417630A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210094233.7
申请日:2022-01-26
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于MWorks的悬架设计、仿真、分析一体化方法,包括如下步骤:S1、利用MWorks软件搭建悬架结构模型,设定悬架结构模型参数,悬架结构模型参数包括结构尺寸参数和/或减振元器件参数;S2、利用MWorks软件搭建悬架虚拟试验台,对悬架结构模型进行仿真;S3、利用MWorks软件获取仿真数据和根据仿真数据计算得到的评价指标;S4、根据评价指标,对悬架结构模型或者悬架结构模型参数进行调整,重复步骤S2至步骤S3,直至评价指标合格。通过利用MWorks软件搭建模型,将悬架定制与选型、参数设置与仿真、性能分析与评价集成建模,可以实现对悬架系统进行快速建模、仿真、分析工作,从而缩短了开发周期,减少了开发成本。
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公开(公告)号:CN109858170B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910113744.7
申请日:2019-02-14
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种强非线性Modelica系统模型的频率特性估算系统及方法,该系统包括系统模型构建模块、频率估算输入模块、频率测试信号创建模块、系统模型求解模块、频率特性计算模块和频率响应图绘制模块;该方法包括构建系统模型,定义频率估算的IO接口和频率范围,创建测试信号,根据测试信号编译求解系统模型,计算频率特性,绘制频率响应图。本发明主要通过采用Modelica建模分析技术来实现系统频率特性的估算,解决了大规模复杂异构系统的模型开发问题,同时通过基于扫频分析方法与原理,有效地解决了一类强非线性Modelica模型获取系统的频率特性难题,为工业系统的控制回路设计提供了一种有效的、便捷的设计方法。
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公开(公告)号:CN114609928A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210200155.4
申请日:2022-03-02
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于Modelica的异步电机直接转矩控制系统的构建方法,包括如下步骤:根据异步电机直接转矩控制系统结构的物理特性和功能,将异步电机直接转矩控制系统分解为若干通用基础模型、单机设备模型和系统模型;使用Modelica构建通用基础模型,通用基础模型为异步电机直接转矩控制系统中通用化的最小构造单元;使用Modelica构建连接器,连接器用来实现通用基础模型之间以及通用基础模型与外界设备之间的信息传递;基于通用基础模型和连接器,使用Modelica构建单机设备模型,单机设备模型由通用基础模型组合和连接而成;基于单机设备模型,根据所述异步电机直接转矩控制系统的拓扑结构,使用Modelica构建系统模型,系统模型由单机设备模型组合和连接而成。
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