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단상 BLDC 전동기의 코깅토크 저감을 위한고정자 형상 최적설계 (Optimal Design of Stator Shape for Cogging Torque Reduction of Single-phase BLDC Motor)

7 페이지
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최초등록일 2025.07.12 최종저작일 2013.11
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단상 BLDC 전동기의 코깅토크 저감을 위한고정자 형상 최적설계
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    서지정보

    · 발행기관 : 대한전기학회
    · 수록지 정보 : 전기학회논문지 / 62권 / 11호 / 1528 ~ 1534페이지
    · 저자명 : 박용운, 소지영, 정동화, 유용민, 조주희, 안강순, 김대경

    초록

    This paper proposes the optimal design of stator shape for cogging torque reduction of single-phase brushless DC (BLDC) motor with asymmetric notch. This method applied size and position of asymmetric notches to tapered teeth of stator for single-phase BLDC motor. Which affects the variation of the residual flux density of the permanent magnet. The process of optimal design included the extraction of the sampling point by using Latin Hypercube Sampling(LHS), and involved the creation of an approximation model by using kriging method. Also, the optimum point of the design variables were discovered by using the Genetic Algorithm(GA). Finite element analysis was used to calculate the characteristics analysis and cogging torque. As a result of finite element analysis, cogging torque were reduced approximately 39.2% lower than initial model. Also experimental result were approximately 38.5% lower than initial model. The period and magnitude of the cogging torque were similar to the results of FEA.

    영어초록

    This paper proposes the optimal design of stator shape for cogging torque reduction of single-phase brushless DC (BLDC) motor with asymmetric notch. This method applied size and position of asymmetric notches to tapered teeth of stator for single-phase BLDC motor. Which affects the variation of the residual flux density of the permanent magnet. The process of optimal design included the extraction of the sampling point by using Latin Hypercube Sampling(LHS), and involved the creation of an approximation model by using kriging method. Also, the optimum point of the design variables were discovered by using the Genetic Algorithm(GA). Finite element analysis was used to calculate the characteristics analysis and cogging torque. As a result of finite element analysis, cogging torque were reduced approximately 39.2% lower than initial model. Also experimental result were approximately 38.5% lower than initial model. The period and magnitude of the cogging torque were similar to the results of FEA.

    참고자료

    · 없음
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