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박민로 연구실
순천향대학교 전기공학과 박민로 교수
영구자석 동기모터
전기구동시스템
전동기 전자기 해석
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박민로 연구실

순천향대학교 전기공학과 박민로 교수

박민로 연구실은 전기공학과 기반으로 회전기계와 전기자동차 구동 시스템의 전자기 해석과 제어를 수행합니다. 특히 영구자석 동기모터와 같은 전동기에서 자기 비선형 특성을 반영해 동작점과 감자 특성을 분석하고, 전압 제어를 적용할 때 토크 리플과 진동 특성이 연동되는 메커니즘을 FEA와 분석 모델로 규명합니다. 또한 구동 모터와 인버터의 온도 특성을 고려한 멀티피직스 모델링 및 제어를 통해 운전 조건에서의 성능 예측과 제어 안정화를 목표로 연구합니다.

영구자석 동기모터전기구동시스템전동기 전자기 해석토크 리플 저감전압 제어
대표 연구 분야
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전기자동차 구동 시스템 멀티피직스 모델링 및 제어(열특성 반영) thumbnail
전기자동차 구동 시스템 멀티피직스 모델링 및 제어(열특성 반영)
Multiphysics Modeling and Control of Electric Vehicle Drive Systems Considering Thermal Characterist
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
3
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1
Article
|
·
인용수 0
·
2025
Driving Condition-Based Design and Performance Analysis of Wound-Field Synchronous Motor in Electric Vehicles
Dong‐Min Kim, Min-Ro Park
IF 1.5 (2025)
International Journal of Automotive Technology
https://doi.org/10.1007/s12239-025-00270-4
Automotive engineering
Field (mathematics)
Engineering
Mathematics
2
Article
|
·
인용수 1
·
2024
Multi-physics Analysis of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor with Torque Ripple Reduction Using Voltage Control Method
Doo-Young Kim, Young-Hoon Jung, Kyu‐Seob Kim, Min-Ro Park
IF 0.4 (2024)
Journal of Magnetics
본 논문은 토크 리플을 저감하기 위한 전압 제어 방법을 제안한다. 또한 제안한 방법이 진동 특성에 미치는 영향을 분석한다. 첫째, 유한요소해석(FEA)을 통해 전압 제어 방법을 적용하여 토크 리플 저감이 확인되었다. 그 결과 토크 리플은 약 88 % 감소하였으나, 전류의 THD는 증가하였고 특히 전류의 5차 고조파는 약 85 % 증가하였다. 따라서 둘째, 전압 제어 방법에 의해 변화한 전류가 반지름 방향 전자기력에 미치는 영향을 해석 모델을 통해 조사하였다. 그 결과 전압 제어 방법으로 인해 변화한 전류는 진동 특성에 주요한 영향을 미치는 가장 낮은 진동 차수의 전자기력을 증가시키는 것으로 나타났다. 전자기력의 변화와 진동의 증가는 FEA를 통해 확인되었다. 그 결과, 선간 주파수의 4배에서의 진동은 약 77 % 증가하였다.
https://doi.org/10.4283/jmag.2024.29.3.259
Torque ripple
Magnet
Torque
Ripple
Reduction (mathematics)
Permanent magnet synchronous motor
Voltage
Physics
Direct torque control
Control theory (sociology)
3
Article
|
·
인용수 0
·
2021
Characteristics Analysis of Motor According to Rotor Type Considering Magnetic Nonlinearity of Permanent Magnet
Min-Ro Park, Kap-Ho Seo, Sung-Woo Hwang, Myung‐Seop Lim
Journal of the Korean Magnetics Society
영구자석은 모터의 중요한 구성요소로서 영구자석 고유의 특성이 모터의 성능과 비용 결정하는 주요 요인이 되고 있다. 따라서, 영구자석 동기 모터에서는 성능 향상과 재료비 저감을 위해 높은 잔류 자속밀도와 보자력을 가진 영구자석이 개발되고 있다. 하지만, 영구자석의 자기적 특성은 비선형성을 가진다. 따라서, 본 논문에서는 영구자석과 전기강판의 비선형 자기특성을 동시에 고려한 영구자석의 동작점을 계산하는 방법을 제안한다. 또한, 이를 기반으로 회전자 극 수(6, 8, 10극)와 타입(매입자석형, 자속집중형)에 따른 영구자석 동기 모터의 역기전력과 감자특성을 분석한다. 이를 통해, 영구자석 동기 모터의 설계 방향을 제시한다.
https://doi.org/10.4283/jkms.2021.31.3.126
Magnet
Rotor (electric)
Nonlinear system
Permanent magnet motor
Control theory (sociology)
Type (biology)
Materials science
Physics
Computer science
Geology
최신 정부 과제
2
과제 전체보기
1
2022년 8월-2025년 2월
|25,033,000
구동 모터와 인버터의 온도 특성을 고려한 전기자동차 구동 시스템 모델링 및 제어
1. 연구과제의 최종 목표 본 연구는 모터와 인버터의 전자기적-열적 상호작용을 고려하여 전기 구동 시스템의 동적 특성을 반영한 구동 성능(에너지 효율, 전비 예측, SoC(State of Charge) 등)을 평가하고, 열적 안정성을 고려한 제어 전략 수립을 목표로 하여, 정확한 손실 분석 및 계산, 열-전자기 해석, 전기 구동 시스템 모델링을 주요 목표...
전기구동시스템
구동 모터
인버터
멀티피직스
열 해석
2
주관|
2022년 8월-2025년 2월
|31,291,000
구동 모터와 인버터의 온도 특성을 고려한 전기자동차 구동 시스템 모델링 및 제어
<연구 개념> 전기자동차가 주어진 주행 조건을 따라 운전할 때, 구동 시스템 내 ①모터와 인버터에서 발생하는 손실과 온도를 예측하고, ②온도변화에 따른 모터와 인버터의 특성을 반영한 전기 구동 시스템을 모델링하여 배터리의 충전 상태뿐만 아니라 ③모터와 인버터의 온도 특성을 고려한 구동 성능 평가 및 제어 전략 수립함 <1차년도 연구개발 내용> 1. 1차년도 목표 : 모터/인버터 부품별 손실 해석 및 분리 기법 도출 2. 연구 내용 1) 이론적/해석적 방법을 통한 구동모터 전자기 손실 해석 - 자성 재료의 Hysteresis 특성을 고려한 철손 해석 기법 개발 - 3D 자계 분포를 반영한 영구자석 와전류손 및 교류저항을 고려한 동손 해석 시간 단축 방법 연구 2) 전력 소자 특성을 고려한 인버터 손실 분석 - 구동 조건(모터 속도, 토크)에 따른 손실 분포 도출을 위한 스위칭/전도 손실 분석 ­- 인버터의 부분별 열원 인가를 위한 전력소자(트랜지스터/다이오드) 간 손실 분리 3) 모터-인버터 수학적 모델링 및 통합 전자기 해석 ­- 전자기적 상호 관계를 고려한 모터-인버터 등가회로 구축 ­- 모터 구동 조건에 따른 최적 전류 운전점 계산 방법 도출 ­- 모터 파라미터 및 제어 알고리즘을 반영한 전류 파형 예측 및 손실 해석 <2차년도 연구개발 내용> 1. 2차년도 목표 : 모터-인버터의 Lumped parameter 기반 열-전자기 멀티피직스 해석 2. 연구 내용 1) Lumped parameter 기반 모터-인버터 통합 열 해석 ­- Mellow-Thermal Network를 활용한 구동 모터의 형상 등가화 ­- 전력소자 위치를 반영한 인버터 형상 분할 ­- 전자기 해석으로부터 평가된 손실로부터 부분별 열원 계산 ­- 모터-인버터의 열전달 상호작용을 고려한 열 등가회로 구성 2) 모터와 인버터의 소자 및 재료 특성을 고려한 온도 영향 분석 ­- 코일, 강자성체, 그리고 영구자석의 재료 물성치를 이용한 온도 영향 수식화 ­- 전력소자 별 동작 온도에 따른 주요 파라미터 변화 특성 도출 및 수식화 ­- 온도 변화 시, 소자 및 재료 특성의 실시간 변화 반영 알고리즘 및 온도 제한 조건 도출 3) 모터-인버터의 열-전자기 멀티피직스 해석 모델 구축 및 특성 분석 ­- 온도에 따른 소자 및 재료 특성 변화를 실시간 반영한 모터-인버터 열-전자기 멀티피직스 해석 ­- 모터 구동 조건에 따른 모터-인버터의 전자기적 및 열적 특성 분석 <3차년도 연구개발 내용> 1. 3차년도 목표 : 모터-인버터 온도 특성을 고려한 전기 구동 시스템 모델 구축 및 제어 전략 수립 2. 연구 내용 1) 주행 조건을 반영한 전기 구동 시스템 모델 구축 ­- 차량 동역학 방정식을 이용한 Resistive force 및 Tractive force 계산 ­- 배터리 SoC 및 동특성 평가를 위한 전압(Voc), 내부저항(R0) 및 R­C 회로(R1,2­C1,2) 모델링 2) 전기 구동 시스템의 주행조건에 따른 모터-인버터 온도 특성 해석 ­- 차량 주행 조건에 따른 부품별 온도 취약 지점 분석 ­- 차량 주행 조건을 고려한 모터-인버터 손실 저감 운전 방법 도출 3) 부품별 온도 제한을 고려한 전기 구동 시스템 제어 전략 수립 ­- 배터리 SoC에 따른 전비 향상 운전이 가능한 모터-인버터 구동 조건 도출 ­- 배터리 SoC와 연계하여 최대 전비 및 최소 발열 운전 조건 도출 4) 다양한 구동 조건을 고려한 전기 구동 시스템 모델 고도화 및 성능 분석 ­- 해석 정밀성과 시간을 고려한 모터-인버터 모델(효율맵 기반 모델→파라미터 기반 모델) 개선 ­- 다양한 주행 조건(ex. NEDC, CADC, FTP…)에 따른 성능 분석
전기구동시스템
구동 모터
인버터
멀티피직스
열 해석