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그림목차
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칼라
목차
제1장 연구의 개요 13
제2장 연구의 중요성 15
제1절 연구의 배경 15
제2절 기술 개발 동향 15
1. 국외의 동향 16
2. 국내의 동향 18
3. 향후 전망 18
제3절 연구의 내용 19
1. 연구 기간 19
2. 연구의 내용 19
제3장 고효율화의 요소기술 및 경제적 관점 20
제1절 유도전동기의 고효율화 20
1. 서론 20
2. 유도전동기의 고효율화 22
3. 손실저감의 구체적 대책 27
4. 요소기술 적용시 효과 35
제2절 고효율 유도전동기의 경제적 관점 36
1. 구매자 37
2. 생산자 40
3. 정부 및 전력회사 40
제4장 자성웨지에 의한 특성변화 41
제1절 자성웨지 이용시 카터계수 변화 41
1. 카터계수의 산정[원문불량;p.41] 41
2. 전동기 특성변화[원문불량;p.41] 43
3. 카터계수 계산결과 46
제2절 자성웨지로 인한 전자소음의 변화 47
1. 전동기의 전자소음 47
2. 전자소음의 종류 48
3. 전자소음의 변화 52
제3절 자성웨지에 작용하는 힘 54
1. 코일의 반발력 54
2. 전자력에 의한 기계적 강도계산 65
제5장 유한요소법에 의한 해석 70
제1절 카터계수 산정을 위한 유한요소해석 70
1. 자기 스칼라포텐셜의 정식화 71
2. 이방성 자계해석 72
3. 카터계수 계산 74
4. 자성웨지에 따른 카터계수 및 공극자속 맥동률 변화 76
제2절 유도전동기의 유한요소해석 83
1. 지배방정식의 정식화 83
2. 해석모델 88
제6장 자성웨지 제작 97
제1절 제작 목적 97
제2절 제작 내용 98
제3절 외산 자성웨지의 성분 분석 99
제4절 자성웨지 제작 공정 100
제5절 TG-DTA 분석 결과 103
제6절 외산과 시제품의 미세조직 비교 104
1. 광학현미경 사진 104
2. 파단면의 SEM사진 107
제7절 인장강도계산 108
1. 조성에 따른 인장강도식 109
2. 적층방법에 따른 인장강도식 109
제8절 고온인장시험 114
1. 인장시편의 모양 114
2. 인장값 114
3. 파단면의 SEM 사진 116
제9절 굽힘강도시험 117
제10절 자성웨지의 투자율 측정 118
제11절 결론 120
제7장 자성웨지의 전동기 적용 121
제1절 자성웨지의 가공 121
제2절 특성 시험 122
1. 효율 변화 123
2. 온도변화 123
3. 소음시험 124
제8장 결론 129
참고문헌 131
부록(제목없음) 132
표 3-1. NEMA Design B 고효율 규격 21
표 3-2. 손실의 종류와 그 비율 23
표 3-3. 무방향성 규소강판의 특성 26
표 3-4. 손실저감의 구체적 대책 28
표 3-5. 요소기술 적용시 효과 35
표 3-6. 일반용과 고효율용의 가격비교 38
표 3-7. 일반용과 고효율용의 절전량, 절전액, 투자회수기간 39
표 4-1. 카터계수 산정 46
표 5-1. 유도전동기 제원 89
표 6-1. 자성웨지의 기본 물성값 98
표 6-2. 자성웨지의 조성 99
표 6-3. 자성웨지 제작 공정 100
표 6-4. 온도에 따른 인장강도 및 신율 변화 115
표 6-5. 굽힘강도 시험시편의 크기 117
표 6-6. 두께에 따른 굽힘강도 값 117
표 6-7. 외산과 시제품의 투자율값(2kOe) 119
표 7-1. 웨지의 설계 및 가공 공차 121
표 7-2. 전동기 사양 122
표 7-3. 부하75%에서 자성웨지로 인한 효율변화 123
표 7-4. 부하100%에서 자성웨지로 인한 효율변화 123
표 7-5. 용량별 온도상승 시험결과(고정자 권선) 123
표 7-6. 용량별 부하측 소음치 124
표 7-7. 시험결과(3.7kW-6P-380V) 125
표 7-8. 시험결과(15kW-6P-380V) 126
표 7-9. 시험결과(37kW-6P-380V) 127
표 7-10. 시험결과 (37kW-4P-380V) 128
그림 3-1. 고효율 전동기 효율 향상 21
그림 3-2. 전동기 손실 분포도 23
그림 3-3. 고정자 치부 자속밀도 29
그림 3-4. 기동특성해석 31
그림 3-5. 방풍판의 손실 32
그림 3-6. 코일엔드부 자속선도 33
그림 3-7. 손실저감의 구체예 36
그림 3-8. 절전 효과 37
그림 3-9. 초기투자 증가분에 대한 회수기간 40
그림 4-1. 자속밀도분포 (1슬롯피치) 42
그림 4-2. 자성웨지 적용시 슬롯 개념도[원문불량;p.41] 43
그림 4-3. 전동기 특성산정 44
그림 4-4. 고조파 48
그림 4-5. 기본파 자속밀도에 의한 고정자의 진동 49
그림 4-6. 고정자와 회전자의 자계분포 50
그림 4-7. 전동기 소음 주파수 분석의 예(11kW 1800rpm NS=48 NR=40)(이미지참조) 51
그림 4-8. 고정자의 진동 형태 51
그림 4-9. 고정자치에서의 자속파형변화 53
그림 4-10. 도체에 작용하는 힘 54
그림 4-11. 슬롯부 자계 55
그림 4-12. 하 코일에 작용하는 힘 55
그림 4-13. 상 코일에 작용하는 힘 57
그림 4-14. 슬롯단면 59
그림 4-15. 슬롯 밑에 가해지는 힘 59
그림 4-16. 위상이 다른 경우 60
그림 4-17/그림4-18. 상 코일의 위상 62
그림 4-18. 상 코일에 작용하는 힘 63
그림 4-19. 슬롯밑방향에 작용하는 힘 64
그림 4-20. 다른 투자율의 두 매체경계에서 발생요소 힘의 자성웨지의 응력. 66
그림 4-21. 모델슬롯의 전류에 따른 자성웨지에 작용하는 합력 및 간이모델 67
그림 4-22/그림 4-23. 양단 고정보의 분포하중 68
그림 5-1. 국부좌표계 73
그림 5-2. 카터계수 산정을 위한 해석모델 76
그림 5-3. 등포텐셜도(비자성웨지) 77
그림 5-4. 등포텐셜도( 이방성웨지) 79
그림 5-5. 카터계수 계산 결과 비교 80
그림 5-6. 카터계수 계산 결과 비교 81
그림 5-7. 자성웨지 특성에 따른 슬롯누설자속 82
그림 5-8. 공극자속밀도의 맥동률 82
그림 5-9. 철심의 자기포화 곡선 90
그림 5-10. 자성웨지의 자기포화 곡선 90
그림 5-11. 2극분 해석모델 91
그림 5-12. 해석모델의 요소분할도 92
그림 5-13. 자속분포도(정격시 : 자성웨지) 93
그림 5-14. 자속분포도(정격시 : 비자성웨지) 93
그림 5-15. 자속분포도(구속시) 94
그림 5-16. 공극자속밀도 분포도(정격시 : 자성웨지) 95
그림 5-17. 공극자속밀도 분포도(정격시 : 비자성웨지) 95
그림 6-1. 수지의 분자모양 100
그림 6-2. 철분말의 입도분석결과 102
그림 6-3. 온도에 따른 중량분석 결과 104
그림 6-4. 200℃에서 온도에 따른 중량분석 결과 106
그림 6-5. 복합재료의 응력분포 108
그림 6-6. 온도변화에 따른 하중과 길이 변화 115
그림 6-7. 두께에 따른 굽힘강도 그래프 118
그림 6-8. M-H 곡선 119
그림 7-1. 웨지를 가공하기 위한 단면도 121
그림 7-2. 자성웨지 가공기 단면도 122
사진 6-1. 열가압성형기 101
사진 6-2. 자성웨지의 광학 현미경 사진 105
사진 6-3. 파단면의 SEM 사진 107
사진 6-4. 고온 인장 시편 모양 114
사진 6-5. 고온 인장 시험 후 파단면의 SEM사진 116
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