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[국내논문] 개선된 다구찌 기법을 이용한 BLDC 전동기의 코깅 토크 저감을 위한 강건 최적설계
Robust Design Optimization for Reducing Cogging Torque of a BLDC Motor through an Enhanced Taguchi Method 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.24 no.5, 2014년, pp.160 - 164  

이창욱 (경북대학교 전기공학과) ,  김동욱 (경북대학교 전기공학과) ,  김동훈 (경북대학교 전기공학과)

초록
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본 논문에서는 설계변수의 불확실성을 고려한 BLDC 전동기의 코깅 토크 저감 설계를 수행하기 위하여 개선된 다구찌법을 이용한 효율적인 강건 최적설계 기법을 제안하였다. 일반적인 강건 최적설계 문제를 처리할 때 발생하는 기존 다구찌법의 단점을 해결하기 위하여, 벌칙함수와 최적수준 탐색기법이 새로이 도입되었다. 제안된 설계기법의 타당성을 검증하기 위하여 5 kW, 정격속도 2,300 rpm, 정격 토크 20 Nm의 전기자동차 구동용 BLDC 전동기의 코깅 토크 저감을 위한 강건 설계가 수행되었다. 또한 도출된 설계결과를 코깅 토크, 정격 토크 및 토크 리플에 대해 개념설계와 결정론적 최적설계 된 전동기들의 결과와 비교하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, an efficient robust design utilizing an enhanced Taguchi method is proposed to reduce cogging torque of a BLDC motor in the presence of design uncertainty. To overcome defects of the conventional Taguchi method in dealing with a generalized robust design problem, a penalty function an...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • BLDC 전동기는 영구자석, 자속장벽(flux barrier) 및 고정자의 슬롯 구조에 의해 코깅 토크(cogging torque)가 발생하고 이는 전동기의 진동과 소음을 유발한다[10]. 따라서 본 논문에서는 개념 설계된 전동기의 코깅 토크를 최소화하기 위하여 Fig. 3과 같이 5개의 주요 설계인자를 설정하였다. 다구찌 기법의 실험조합에 따른 모의실험을 수행하기 위하여 상용 전자기장 해석도구인 MagNet VII을 이용하였다[11].
  • 본 논문에서는 설계변수의 가공오차를 고려한 BLDC 전동기의 코깅 토크 저감을 위한 효율적인 강건 최적설계의 방안으로 개선된 다구찌 기법을 제안하였다. 개념설계와 결정론적 최적설계 결과와 비교를 통하여 제안된 기법에 의해 설계된 전동기의 코깅 토크 특성이 설계변수의 불확실성 즉, 가공오차에 대해 가장 강인함을 확인하였다.

가설 설정

  • 5) SN비가 설정된 값에 수렴하면 설계과정을 정지한다. 그렇지 못한 경우에는 최적수준 탐색기법에서 제시한 새로운 수준들을 사용하여 2)에서 4)의 과정을 반복한다.
  • 1) g1: 설계된 전동기의 정격 토크는 20 Nm보다 커야한다.
  • 2) g2: 설계된 전동기의 토크 리플(torque ripple)이 초기 개념설계 전동기의 토크 리플인 17.7 %보다 작아야 한다.
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참고문헌 (13)

  1. J. Tu, K. K. Choi, and Y. H. Park, J. Mechanical Design 121, 557 (1999). 

  2. A. Haldar and S. Mahadevan, Probability, Reliability, and Statistical Methods in Engineering Design, John Wiley & Sons, New York (2000). 

  3. N. Kim, D. Kim, D. Kim, H. Kim, D. Lowther, and J. Sykulski, IEEE Trans. Magn. 46, 3117 (2010). 

  4. F. Guimaraes, D. Lowther, and J. Ramirez, IEEE Trans. Magn. 42, 1207 (2006). 

  5. N. Sengil, IEEE Trans. Plasma Sci. 41, 1156 (2013). 

  6. M. Phadke, AT&T Bell Laboratories, Quality Engineering Using Robust Design, Prentice hall PTR, New Jersey (1989). 

  7. S. Lee, A software for robust optimal design of structures using the Taguchi method, Master Thesis, KAIST, Korea (1998). 

  8. I. Lee, K. K. Choi, L. Du, and D. Gorsich, ELSEVIER Comput. & Struct. 86, 1550 (2008). 

  9. N. Vanderplaats, Numerical Optimization Techniques For Engineering Design, McGraw-Hill, New York (1993). 

  10. B. Lee, D. You, and G. Kang, J. Hur, IEEE Trans. Ind. Appl. 39, 1068 (2004). 

  11. MagNet VII User's Manual, Infolytica Corporation, Quebec, Canada (2012). 

  12. J. S. Arora, Introduction to Optimum Design, Elsevier, New York (2004). 

  13. A. M. Omekanda, IEEE Trans. Ind. Appl. 42, 473 (2006). 

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