電磁アクチュエータシステムのための高周波大電力の磁気技術
電磁アクチュエータシステムのための高周波大電力の磁気技術
カテゴリ:技術報告
論文No:1598
グループ名:【D】産業応用部門
発行日:2025/9/19
タイトル(英語):High frequency, high power magnetic techniques for electromagnetic actuator systems
著者名:電磁アクチュエータシステムのための高周波大電力の磁気技術調査専門委員会
著者名(英語): Committee on High-Frequency, High-Power Magnetic Technology for Electromagnetic Actuator Systems
キーワード:高周波,パワエレ磁気,モータ磁気,永久磁石,軟磁性,High frequency, power electronics magnetism, motor magnetism, permanent magnets soft magnetism
要約(日本語):環境負荷低減および利便性向上のために人・物を高効率に移動・輸送することが大切で、電磁アクチュエータシステムのコア技術である、モータ、パワーエレクトロニクスの分野にて小型、軽量、高効率化のために高周波の方向性がみられる。その実現には、ボトルネック技術となっている高周波の磁気技術の調査を行い、今後の研究開発に反映していくことが重要といえる。そこで今回、①磁性体マルチスケール解析、材料・磁気デバイス・モータ・パワーエレクトロニクスの電磁界数値解析、②モータに使用される軟磁性材料、③パワーエレクトロニクスにおける軟磁性材料、モデリング、回路への応用技術、④磁気現象・高周波磁気と鉄損の基礎 ~パワエレ用受動素子への展開に向けて~、⑤磁性材料・モータの鉄損特性と磁気計測技術、⑥永久磁石材料とその磁気特性評価、について技術調査を行った。その結果、①電磁アクチュエータ技術者・研究者の磁性材料・磁気現象の理解とそれによる高効率アクチュエー タの実現 ②電磁アクチュエータからみた電磁界数値解析と計測評価方法の技術進展 ③電磁アクチュエータシステムにおける磁性材料の応用技術の推進、④電磁アクチュエータにおける高周波大電力パワーエレクトロニクス磁気技術の強化、が見られたので今回報告を行う。
要約(英語):It is important to move and transport people and goods with high efficiency to reduce the burden on the environment and improve convenience, and in the fields of motors and power electronics, which are the core technologies of electromagnetic actuator systems, there is a trend toward high frequency for small size, light weight, and high efficiency. To achieve this, it is important to investigate high frequency magnetic technology, which is a bottleneck technology, and reflect the results in future research and development. In this time, we conducted a technical survey on: 1) multi-scale analysis of magnetic materials, and numerical electromagnetic field analysis of materials, magnetic devices, motors, and power electronics, 2) soft magnetic materials used in motors, 3) soft magnetic materials in power electronics, modeling, and application technologies to circuits, 4) fundamentals of magnetic phenomena, high-frequency magnetism, and iron loss - toward application to passive elements for power electronics, 5) iron loss characteristics and magnetic measurement techniques for magnetic materials and motors, and 6) permanent magnet materials and evaluation of their magnetic properties. As a result, the following were observed: 1) electromagnetic actuator engineers and researchers' understanding of magnetic materials and magnetic phenomena, which led to the realization of highly efficient actuators; 2) technological progress in electromagnetic field numerical analysis and measurement evaluation methods from the perspective of electromagnetic actuators; 3) promotion of applied technology of magnetic materials in electromagnetic actuator systems; and 4) strengthening of high-frequency, high-power power electronics magnetic technology in electromagnetic actuators. These are reported here.
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