高速単一フェーズ AC 電気モータには、次のフィールドに幅広いアプリケーション見込みがあること。
(1) 高速モーターは多くの分野で適用されている、エアコンや冷蔵庫、遠心圧縮機、科学・技術の開発など、ますます特別な要件が求められるなど、アプリケーションの詳細になりますより広範です。
(2) の自動車産業の発展、ハイブリッド電気自動車には少量の利点、軽量高速発電機ハイブリッド車の十分な注意、および航空を受け取るし、エリアのようで良いアプリケーションの見通しを持っています。船。
(発電機 3) 高速自由度の高い少量のガスのタービンによって駆動は、スタンバイ電源の使用することができますいくつかの重要な施設を供給、またとして使える独立電源または小さな発電所集中力を補うこと供給、それ重要な実用的な価値があります。
遠心力とライン高速モーターのローターの速度は高速モーター、高強度と高速モーターの二乗に比例高周波、大鉄損のため、コアの磁束密度、低損失のコア材料を減らすために適切なはずです。
研究はまた普通のベアリングは、耐えるは難しいので、高速モータから切っても切れないで長い時間操作に耐えられるように高速システムする必要がありますを採用する新しい材料と新しい軸受構造。
高速モータは誘導モータ、永久磁石モーターと不本意モーターなどの構造の多くの種類を持つことができます.モータの速度は 200 m/s の上が、従来の積層ローターが高速回転によって発生する遠心力を耐えることができないと高強度な特殊ラミネートまたは固体回転子を使用する必要があります。
過去の百年のローターダイナミクス、開発のされている多くの計算方法。今日、計算の近代的な方法は、2 つの主要な種類に分けることができます: 伝達マトリックス法と有限要素法。
有限要素法の運動方程式は、簡潔で標準です。回転体の力学の問題を解決するためのさまざまな利点またはローターと周囲の構造から成る複雑な機械システム。有限要素法 (FEM) は複雑なローター システムは、大規模な部門そして計算結果は伝達マトリックス法よりも正確です。ただし、計算時間が長く、メモリが大きい。現代のコンピューター技術の発展は、有限要素法の良いハードウェア技術を提供します。





