Multi-Objective Topology Optimization of Synchronous Reluctance Machines Considering Design for Manufacturability Aspects
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F21%3APU141349" target="_blank" >RIV/00216305:26220/21:PU141349 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/9451408" target="_blank" >https://ieeexplore.ieee.org/document/9451408</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/CEFC46938.2020.9451408" target="_blank" >10.1109/CEFC46938.2020.9451408</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Multi-Objective Topology Optimization of Synchronous Reluctance Machines Considering Design for Manufacturability Aspects
Popis výsledku v původním jazyce
This work is about optimizing synchronous reluctance machines considering a topology optimization (TO) based approach. This technique gives more design flexibility when comparing with finding ideal parameters for predefined geometries. A consistent implementation is presented that significantly reduces the overall computational effort compared to classical TO. In addition, attention is paid to obtaining designs ready for manufacturing. By contrast to the majority of previous work, the analysis encompasses multiple often conflicting objectives relevant for manufacturers and consequent customers, i.e., efficiency, maximum torque, torque ripple, and power factor. Based on the derived results, an individual tradeoff can be found and new insights into optimal designs for various applications can be gained.
Název v anglickém jazyce
Multi-Objective Topology Optimization of Synchronous Reluctance Machines Considering Design for Manufacturability Aspects
Popis výsledku anglicky
This work is about optimizing synchronous reluctance machines considering a topology optimization (TO) based approach. This technique gives more design flexibility when comparing with finding ideal parameters for predefined geometries. A consistent implementation is presented that significantly reduces the overall computational effort compared to classical TO. In addition, attention is paid to obtaining designs ready for manufacturing. By contrast to the majority of previous work, the analysis encompasses multiple often conflicting objectives relevant for manufacturers and consequent customers, i.e., efficiency, maximum torque, torque ripple, and power factor. Based on the derived results, an individual tradeoff can be found and new insights into optimal designs for various applications can be gained.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
20201 - Electrical and electronic engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2021
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
2020 IEEE 19th Biennial Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC)
ISBN
978-1-7281-3123-8
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
1-4
Název nakladatele
IEEE
Místo vydání
neuveden
Místo konání akce
Pisa, Virtual Event
Datum konání akce
16. 11. 2020
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—