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AFPM, RFPM 복합발전기의 모델링 및 해석
Modelling and Analysis of AFPM, RFPM Compound Generator 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.30 no.7, 2017년, pp.459 - 462  

김진사 (조선이공대학교 메카트로닉스과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we design, model, and analyze a compound generator that combines the axial flux permanent magnet (AFPM,) and radial flux permanent magnet (RFPM), which is expected to increase power generation by allowing the magnets to be placed on the upper, lower, left, and right sides of the same-...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 자석을 상, 하, 좌, 우에 부착한 AFPM, RFPM 타입을 혼합한 복합발전기를 설계 및 모델링하여 성능을 해석하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
AFPM 발전기의 특징은? 영구자석을 사용하는 소형발전기로는 RFPM (radial flux permanent magnet)과 AFPM (axial flux permanent magnet)으로 구분할 수 있다 [1-4]. AFPM 발전기는 철심이 없는 코어리스형으로 사용되고 있으며 코킹토크가 발생되지 않기 때문에 넓은 구동성을 나타내지만 공극간에 자기저항이 증가하여 출력전압이 낮은 단점이 있다. 또한 RFPM 발전기는 철심이 있어서 출력전압, 출력전력 및 효율이 높은 장점을 가지고 있지만 코킹토크가 크게 발생되는 단점이 있다.
영구자석을 사용하는 소형발전기는 어떤 종류가 있는가? 그중 신재생 에너지원으로 동력발전기의 하나인 소형발전 기에 대한 높은 관심과 더불어 활발히 연구되고 있다. 영구자석을 사용하는 소형발전기로는 RFPM (radial flux permanent magnet)과 AFPM (axial flux permanent magnet)으로 구분할 수 있다 [1-4]. AFPM 발전기는 철심이 없는 코어리스형으로 사용되고 있으며 코킹토크가 발생되지 않기 때문에 넓은 구동성을 나타내지만 공극간에 자기저항이 증가하여 출력전압이 낮은 단점이 있다.
영구자석을 사용하는 소형발전기의 단점을 개선하기 위한 방법은? 또한 RFPM 발전기는 철심이 있어서 출력전압, 출력전력 및 효율이 높은 장점을 가지고 있지만 코킹토크가 크게 발생되는 단점이 있다. 따라서 이러한 단점을 개선하기 위하여 AFPM, RFPM 복합발전기는 스테이터의 요크부에 규소가 함유된 링코어를 사용함으로써 RFPM 발전기의 코깅토크를 줄일 수 있어서 RFPM 발전기의 단점을 개선할 수 있다. 또한 동일한 사이즈의 발전기와 비교하여 자석이 상, 하, 좌, 우 모두에서 배치가 가능하여 발전량의 증대를 가져올 수 있으며, AFPM 발전기의 용량이 커질수록 외경이 증가하여 자기 저항이 커지는 구조상 문제를 보완할 수 있다 [5-9].
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참고문헌 (9)

  1. J. S. Kim, Journal of Chosun College of Science & Technology, 51, 25 (2016). 

  2. J. K. Jang, J. Y. Lee, Y. R. Kim, C. E. Kim, and S. J. Joo, Proc. KIEE of Summer Conference (The Korean Institute of Electrical Engineers, Yongpyeong, Korea, 2014) p. 924. 

  3. M. F. Hsieh, D. G. Dorrell, Y. H. Yeh, and S. Ekram, Proc. 2009 35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics (IEEE, Porto, Portugal, 2009) p. 4435-4439. 

  4. D. A. Gonzalez, J. A. Tapia, and A. L. Bettancourt, IEEE Trans. Magn., 43, 3435 (2007). [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2007.899349] 

  5. T. U. Jung and B. D. Bae, J. Korean Inst. Illum. Electr. Install. Eng., 26, 71 (2012). [DOI: http://dx.doi.org/10.5207/JIEIE.2012.26.2.071] 

  6. J. S. Kim, Y. W. Yoon and M. H. Jang, Proc. 47th KIEE Summer Conference 2016 (The Korean Institute of Electrical Engineers, Yongpyeong, Korea, 2016) p. 935. 

  7. A. N. Celik, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn., 91, 693 (2003). 

  8. M. F. Hsieh, D. G. Dorrell, Y. H. Yeh, and S. Ekram, Proc. IECON '09. 35th Annual Conference of IEEE (Industrial Electronics, Porto, Portugal, 2009) p. 4435. [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IECON.2009.5414896] 

  9. G. C. Lee and T. U. Jung, J. Korean Inst. Illum. Electr. Install. Eng., 28, 49 (2014). [DOI: http://dx.doi.org/10.5207/JIEIE.2014.28.4.049] 

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