1口(1社3名まで受講可能)でのお申込は、

受講料 59,850円/1口 が格安となります。






車載用に適した
高出力モータの設計入門



 ★モータの高トルク化設計法やトルク計算法が、電卓ベースできるようになる。
 ★EV用モータの高出力化の最新技術が習得できる。
 ★インホイールモータに適した構造と高トルク化技術が習得できる。
 


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開催日時:2019年2月12日(火) 10:30-16:30

会  場:オームビル(東京都千代田区神田錦町3‐1)
受 講 料:1人様受講の場合 46,000円[税別]/1名

     1口でお申込の場合 57,000円[税別]/1口(3名まで受講可能)


新宣伝セミナー日程表

 講 師


 坂本 正文 氏
 
  博士(工学)


    電気学会プロフェッショナル/足利工業大学客員研究員/
    日本ピストンリング(株)技術アドバイザー、
    (株)藤田電機、技術顧問、
    元日本電産サーボ(株)名誉顧問、元群馬大学非常勤講師





 【講師の言葉】 

  最近では環境問題等から自動車もハイブリッド車(HEV)、電気自動車(EV)と
  電動モータの採用が増加している。車載(EV)用モータは更にインホイールモータ
  へと進化の動向にある。永久磁石は省エネ、エコの観点から今後重要な材料である。
  しかしレアアース希土類磁石は中国の輸出規制等でその供給は左右され、価格の高騰
  を招いている。このような状況下ではフェライト磁石使用の高効率モータ技術の必要
  性も高まってきている。
  省資源のため最近では永久磁石を用いないSR(スイッチトレラクタンス)も見直さ
  れてきている。また若いモータ設計者の中にはPCソフトに頼るあまり、モータの物
  理的な理解に欠けたものが見受けられるのは残念なことである。
  本セミナーはこの点に鑑みて、本講を受講することにより、1)車載モータの高トル
  ク化やトルク計算法が、電卓ベースできるようになる。BLDCモータの進角制御、
  界磁制御とT-N特性、T-I特性、鉄損、効率計算、またアキシャルギャップ型
  BLDCモータの設計法も含めて市販の技術書では学べない設計知識が得られる。
  2)EV用モータの高出力化の最新技術が習得できる。3)インホイールモータに適
  した構造と高トルク化技術が習得できる。4)珪素鋼鈑積層に加えて、圧粉鉄心モータ
  の構造と特性が習得できる。そしてモータの高トルク化法をEV主機であるモータや
  更にインホイールモータに応用して講義する。
  更にソーラカーレースで完走した筆者らの世界初のアキシャル立体エアギャップ型
  インホイールモータの試作機の特性も紹介予定である。



   【予備知識】

     簡単な数式の計算やフレミングの法則を理解していること。


   【受講対象】

     モータメーカー、モータユーザー(特に車載)、磁性材及び磁石メーカーの設計、
     技術、品質管理、製造、技術営業等関係者。



 講義項目

 1. モータ設計に必要な基礎理論
  1.1 磁気回路の基礎
  1.2 磁気回路と諸要素
  1.3 永久磁石の動作点
  1.4 永久磁石の種類と特性
  1.5 簡易計算法と起磁力方程式
  1.6 永久磁石モータとSRモータのトルク式誘導の相違
  1.7 BLDCモータの進角、界磁制御とT-NI特性


 2. NEDO等に見るEV用新型モータ
  2.1 電気自動車用主機の現状
  2.2 可変速制御技術の動向
  2.3 EV用モータの広範囲可変速運転
  2.4 磁石着磁を変化させる可変磁力モータ
  2.5 PM磁束に電磁石磁束を増減させるモータ
  2.6 電機子巻線の直並列接続切り替えモータ
  2.7 多極オルタネータ構造を活用したモータ
  2.8 電気自動車の主機に適したモータ
  2.9 フェライト磁石を用いたアキシャルギャップモータ
  2.10 SRモータのHEV用モータへの検討例
  2.11 セグメント構造SRモータ


 3. インホイール用途を中心とした高トルクモータ
  3.1 EV,HEV用モータとしてのインホイールモータ
  3.2 電動バイク用インホイールモータ
  3.3 ギャリダクション式インホイールモータ
  3.4 ダイレクトドライブ式インホイールモータ
   3.4.1 アウターロータ式ラジアルギャップBLDCモータ
   3.4.2 ダブルアキシャルギャップBLDCモータ
   3.4.3 ダブルアキシャルギャップSRモータ
   3.4.4 特殊アキシャルギャップSRモータ
   3.4.5 特殊アキシャルギャップBLDCモータ
  3.5 各社開発のインホイールモータ事例

 
 4. モータの高効率化技術
  4.1 磁気装荷の増加法
  4.2 電気装荷の増加法
  4.3 積層鉄心と圧粉鉄心
  4.4 圧粉鉄心による界磁制御が容易なEV用モータ
  4.5 高効率駆動法
      ①高電圧駆動、②界磁制御、③ベクトル制御


 5. 具体的なモータ設計計算例
  5.1 アウターロータ型3相12スロット10極BLDCモータ
  5.2 アキシャル立体エアギャップ3相12スロット型14極BLDCモータ
  5.3 アウターロータ型3相18スロット12極BLDCモータ
  5.4 カード駆動の動力学
  5.5 試作EV車の動画紹介




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