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鉄損計算

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  1. [RTML-008] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:115(mm) 積厚:22(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(-字) 平均トルク:3.6(N·m)

  2. [RTML-007] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:115(mm) 積厚:20(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(V字) 平均トルク:3.6(N·m)

  3. [RTML-006] PMSM/SPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:53(mm) 積厚:46(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:SPM 平均トルク:3.6(N·m)

  4. [RTML-005] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:54(mm) 積厚:80(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(-字) 平均トルク:3.6(N·m)

  5. [RTML-004] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:54(mm) 積厚:77(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(V字) 平均トルク:3.6(N·m)

  6. [RTML-003] PMSM/SPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:53(mm) 積厚:36(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:SPM 平均トルク:3.6(N·m)

  7. [RTML-002] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:54(mm) 積厚:54(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(-字) 平均トルク:3.6(N·m)

  8. [RTML-001] PMSM/IPM 連続定格 1(kW) 3相

    型式:PMSM 出力:1(kW) ステータ外径:54(mm) 積厚:51(mm) 電源:DC100(V)/20(A) ロータ:IPM(V字) 平均トルク:3.6(N·m)

  9. [JFT094] 材料特性のパラメトリック解析

    本資料では、ケースごとに鉄損式の係数を変えたパラメトリック解析を行い、ジュール損失、ヒステリシス損失を求めるまでの手順について学習します。

  10. [JAC302] IPMモータの形状とコイル巻数の最適化

    ここでは、複数の動作点の平均効率の最大化、コストダウンのための体積最小化を目的関数としてIPMモータの形状と巻数の最適化を行った事例を紹介します。

  11. [JAC293] 代理モデルを援用したアキシャルギャップ型モータの形状最適化

    ここでは、代理モデルを援用してアキシャルギャップ型モータの寸法を最適化し、パレートカーブ、代理モデル援用時の計算時間短縮効果を確認します。

  12. [JAC298] 層間短絡の影響を考慮したSPMモータの損失解析

    ここでは、3相SPMモータの層間短絡なしとありの磁束密度分布と損失を比較します。

  13. [JAC299] オープン巻線モータのインバータ切り替え制御(巻線界磁型同期モータ)

    ここでは、オープン巻線モータの運転時に負荷の増加に対してインバータを1台駆動から2台駆動に切り替え、零相電流を抑制しつつ目標トルクに制御する回路シミュレーションを行います。

  14. [JAC295] オープン巻線モータのインバータ切り替え制御

    ここでは、オープン巻線モータの運転時に負荷の増加に対してインバータを1台駆動から2台駆動に切り替え、零相電流を抑制しつつ目標トルクに制御する回路シミュレーションを行います。

  15. [JAC289] 巻線界磁型同期モータの効率マップ作成

    ここでは、巻線界磁型同期モータの効率マップを作成し、最大効率となる電流の組み合わせを確認しています。また、代表的な動作点について損失割合を評価しています。

  16. [JAC148] 電源トランス(フライバックコンバータ)の損失解析

    有限要素法に基づく磁界解析シミュレーションは巻線やコアの複雑な損失分布を正確に評価できるため、スイッチングトランスの熱設計などの事前検討には最適です。

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