Usos y ejemplos de System Modeler
Desarrolle modelos realistas y gemelos digitales para cualquier industria con System Modeler. Los componentes incorporados principales y las bibliotecas personalizadas pueden representar elementos y procesos en cualquier dominio. Descargue una versión de prueba para experimentar con la dinámica de modelos por su cuenta.
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Aire acondicionado: Efecto de la orientación de un edificio
¿Qué propiedades de edificios afectan a la energía gastada en aire acondicionado? Este ejemplo utiliza datos de 768 edificios residenciales diversos para predecir la carga térmica de su aire acondicionado mediante el entrenamiento de una red neuronal. Conecte esta red con componentes de modelado térmico para estudiar el efecto de la orientación de un edificio.
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Amortiguación activa
Las vibraciones causadas por la maquinaria pesada pueden representar problemas para la integridad estructural, en especial si está montada sobre una estructura o chasis de acero. Este modelo explora cómo minimizar las vibraciones en un motor diésel mediante un amortiguador de masa afinado.
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Cómo modelar la pérdida de calor en un sistema de transmisión
Tan solo alrededor del 14%-26% de la energía del combustible que pone en su tanque se utiliza realmente para conducir su automóvil. Parte de la energía se pierde debido a la generación de calor en el sistema de transmisión. En este ejemplo, aprenderá cómo modelar la pérdida de calor del sistema de transmisión.
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Conecte sistemas mediante OPC
OPC Classic Library le permite conectar sus modelos de simulación con el mundo real mediante Comunicación de plataforma abierta (OPC por sus siglas en inglés). En este ejemplo, conectará modelo de planta de procesos y un controlador lógico programable (PLC) del mundo real en System Modeler para permitirles comunicarse por medio de OPC.
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Confiabilidad de los SAI
Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) se utiliza para proteger dispositivos eléctricos como computadoras de fallos de energía cuando se corta la energía principal. Usando un modelo en el cual se modela tanto el comportamiento físico como la confiabilidad, se pueden sacar conclusiones sobre el comportamiento de conmutación y la confiabilidad del sistema.
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Control de profundidad de un submarino
Navegar rápidamente de una profundidad a otra es un requisito operativo para un submarino. Para operaciones de sigilo, es importante que no haya oscilaciones durante este movimiento. El siguiente ejemplo muestra cómo diseñar un controlador para tales aplicaciones.
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Control de velocidad de un motor de corriente continua
Los mecanismos de control de velocidad tienen una amplia variedad de aplicaciones, las cuales van desde supervisar el movimiento de ascensores hasta dirigir un vehículo autónomo. Este ejemplo muestra un flujo de trabajo de cómo podríamos crear un controlador de velocidad para un motor de corriente continua.
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Convertidor elevador
Los convertidores elevadores se utilizan para aumentar el voltaje de un nivel inferior a un nivel superior. Los convertidores elevadores se pueden encontrar en vehículos eléctricos para aumentar el voltaje de un conjunto de baterías al motor y en luces LED para aumentar el voltaje de una celda de batería al diodo de luz.
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Convertidor reductor-elevador
Los convertidores reductor-elevador se utilizan tanto para aumentar el voltaje de un nivel inferior a uno superior como para reducir el voltaje de un nivel superior a uno inferior. Podemos encontrar convertidores reductor-elevador en aplicaciones donde el voltaje de suministro cambia con el tiempo, tales como las aplicaciones que funcionan con baterías.
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Motor de pistón
En un motor de pistón, el volante de inercia almacena energía rotacional que permite que el pistón regrese a su posición original. En este modelo de ejemplo de un motor de pistón, utilizará animaciones de Mathematica para mostrar cómo la energía rotacional se almacena y se utiliza continuamente.
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Motor hidráulico
Los motores hidráulicos, o actuadores rotativos, convierten la potencia de fluido en movimiento rotatorio. Se clasifican según el desplazamiento, torque, velocidad y limitaciones de presión máxima. Aquí, puede estudiar cómo se relacionan dos de estas variables al observar el efecto del desplazamiento en la velocidad del motor.
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Optimice el arranque de una caldera de tambor
La demanda por cambios rápidos en la generación de energía está aumentando y, por lo tanto, lleva a la necesidad de un arranque rápido de las calderas. Sin embargo, hay que tener cuidado de no calentar una caldera demasiado rápido, ya que podría provocar fallos en los materiales. Este ejemplo utiliza un modelo de caldera no lineal que captura las propiedades dinámicas clave.
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Órbita de transferencia de Hohmann
Las misiones espaciales a menudo ajustan las rutas orbitales trayectorias orbitales para ahorrar combustible, obtener energía solar o evitar riesgos, utilizando pulsos de fuerza aplicados estratégicamente. Este ejemplo demuestra la calibración de estos impulsos utilizando Wolfram Language.
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