IPMモータ

並べ替え条件
新しい順
古い順
閲覧数順
  1. 岡山大学

    高速回転下の永久磁石同期モータにおけるトルクの実測と解析結果の誤差要因の検討

    岡山大学 竹本 真紹

  2. モデルベース適合で同期モーターの最適なトルク制御を短期間で実現

    MathWorks Japan 片桐 敦

  3. 1 : JMAG-Ansys-Optimus電磁界-構造解析の実現 2 : AIとPIDOとの統合 – 高速なノンパラメトリック形状最適化 –

    サイバネットシステム株式会社 羽柴 実緒

  4. [JAC292] 温度依存性を持つIPMモータの損失マップを使用したモード走行時の電費評価

    ここでは、IPMモータの温度依存性を持つ損失マップを使用して、WLTCモード走行時の空冷とクーリングジャケット使用時の電費、効率を評価して比較します。

  5. [JAC286] PWMを考慮したIPMモータの鉄損解析~変調方式の違いによる評価~

    ここでは、PWM制御の変調方式を変えたときの鉄損への影響を評価します。

  6. [JAC279] IPMモータの冷却を考慮した熱解析

    ここでは、熱等価回路を用いて冷却を考慮した3相IPMモータの熱解析を行い、コイルの温度変化を確認します。

  7. [JAC018] IPMモータの熱解析

    ここでは、モータ全体の損失分布を求めるために損失解析と温度分布を評価する熱解析モデルを作成し昇温過程を解析することで、モータの温度分布を評価します。

  8. [JAC273] 交流損失を考慮したIPMモータの効率マップ作成

    ここでは、PWMによる交流損失を考慮したIPMモータの効率マップを作成し、交流損失を考慮しない場合の効率マップと比較しています。

  9. [L-SE-163] 高性能な多ケース計算

    本事例では、駆動用モータ、補機モータ、リアクトルを対象とし、パワーシミュレーションライセンスを使用して100ケースを同時実行した場合のパフォーマンスを示します。ケース毎の逐次計算と比…

  10. [L-OP-61] 円滑でロバストなJMAGの最適化プロセス

    最適化は機械の設計には必要不可欠ですが、最適化を行う際には、磁気だけでなく機械や熱設計の問題も考慮する必要があります。JMAGは、マルチフィジックスシミュレーションに対応しており、マ…

  11. [W-OP-166] 大規模多目的最適化における最適化条件の感度分析

    大規模多目的最適化で得られる実行可能解領域は、最適化計算の条件(集団サイズの大きさ、目的関数、制約条件、および設計変数)に大きな影響を受ける。

  12. [RTML-047] PMSM/IPM 連続定格 75(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:75(kW) ステータ外径:212(mm) 積厚:200(mm) 電源:DC600(V)/250(A) ロータ:IPM

  13. [RTML-035] PMSM/IPM 連続定格 100(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:100(kW) ステータ外径:400(mm) 積厚:81(mm) 電源:DC500(V)/400(A) ロータ:IPM(-字) 平均トルク:179(N·m)

  14. [RTML-034] PMSM/IPM 連続定格 100(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:100(kW) ステータ外径:400(mm) 積厚:89(mm) 電源:DC500(V)/400(A) ロータ:IPM(V字) 平均トルク:178(N·m)

  15. [RTML-032] PMSM/IPM 連続定格 100(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:100(kW) ステータ外径:400(mm) 積厚:65(mm) 電源:DC500(V)/400(A) ロータ:IPM(-字) 平均トルク:177(N·m)

  16. [RTML-031] PMSM/IPM 連続定格 100(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:100(kW) ステータ外径:400(mm) 積厚:63(mm) 電源:DC500(V)/400(A) ロータ:IPM(V字) 平均トルク:177(N·m)

絞込み検索

  • カテゴリー 一覧

Remember me
サインイン
新規会員登録(無料) JMAG WEBサイトの認証IDに関して