著名的通用整车公司(General Motors)正在与美国Missouri-Rolla大学电磁兼容实验室合作,研究专为整车设计而开发的系统级电磁兼容专家系统。欧洲‘AutoEMC’工作组正致力于开发一整套用于整车电磁兼容仿真和预测的计算机仿真方法。该工作组由欧洲两大整车制造商(宝马和雷诺)、欧洲两大软件提供商(ESI和Analogy),菲亚特技术研究中心,以及电磁兼容咨询服务提供商等组成。欧盟还组织了一个‘GEMCAR’项目组,该项目组致力于开发一整套实用的整车电磁兼容计算机建模的准则,它认为计算电磁技术将在整车的设计和开发上会获得越来越多的应用。工作组由欧盟5个国家中的九个组织组成,其中包括整车制造商、整车电器厂商、软件提供商、第三方认证机构、以及有丰富电磁兼容仿真经验的航空局等。但是,由于国内整车电子工业处于相对落后地位,整车电磁兼容问题一直没能得到很好的重视,整车电磁兼容方面的工作也还处于测试认证的水平。
本文以开展整车EMC数值仿真分析工作为背景,融合行业内认证测试标准,探讨了针对车辆EMC问题数值仿真分析工作的关键性技术。
一、 整车系统级EMC数值仿真分析
1.1车身、线束模型的建立及前处理
整车EMC问题数值仿真的精度主要取决于:金属车体、连接电缆、电子控制单元和电子元器件、天线等的实体几何模型及原参数测试。整车电磁系统建模是EMC分析的重要部分,模型建立的合理与否关系到最后仿真数据的可信性和准确性。20年的发展,像整车这样复杂大型电磁系统的数字仿真取得了巨大的进步,使得现在很容易的对整车EMC问题进行建模,以获得通用的电磁耦合模型,防止有意或无意的电磁干扰及潜在威胁。这主要取决于三个过程的并行发展:计算电磁学、数值计算技术以及计算机性能。
一般复杂的车身几何三维模型主要是面向机械性能分析,因此很可能包含大量的局部细节,对于电磁场仿真来说,很多的局部细节结构都是不重要的。因此建立几何三维模型,一般不能直接应用EMC分析,需要通过车身几何三维模型进行优化。在进行EMC分析的表面网格模型剖分之前,需要对车身及线束几何三维模型进行优化处理。如下图为车身模型处理前后对比。


图1 车身模型处理前后对比