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アキシャルフラックスモータ - 新しい希望

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Lesics 日本語

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Күн бұрын

アキシャルフラックスモータは、電気自動車の究極の未来像と考えられていますが、中でも航空機に最適な高トルク・高重量比を持つことから、電気航空分野でも注目されています。ロールスロイス社やマグナックス社などの企業が、このモータの研究開発を熱心に進めています。さらに興味深いことに、実は天才マイケル・ファラデー氏が開発した世界初の発電機は、アキシャルフラックス型でした。回転軸が磁束線と平行になっているのが分かりますよね。しかし、当時は日の目を見ることはありませんでした。
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Narration: Koji Asano
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Пікірлер: 91
@kyotomitch
@kyotomitch 2 жыл бұрын
ハードディスクやDVDのスピンドルモータはほぼこの方式、エンジン代わりにする様な高トルクが必要なものは駆動に使う電力用の半導体がまだ進化途中なのでこれからの分野ですね
@nyanco-sensei
@nyanco-sensei 2 жыл бұрын
翻訳制度が高くなってる いつも分かりやすい動画をありがとうごいます
@e-momushi
@e-momushi 2 жыл бұрын
漢字の変換精度を高めよw
@tubenaoya
@tubenaoya 2 жыл бұрын
カセットケースサイズのウォークマン、WM-20(1983年)に使われていたのがこのタイプのモーターですね。
@user-zz2tx7cg3h
@user-zz2tx7cg3h 2 жыл бұрын
【HDD】  HDD のモーターも、このタイプですね。
@JOYA100
@JOYA100 2 жыл бұрын
片側ロータのものは、オーディオやビデオのテープレコーダなどによく使われていましたね。ブラシレスのコアレスモータというと、アキシャル・ギャップ・モータが多かったと思います。
@minotchi-mhm
@minotchi-mhm 2 жыл бұрын
そうなんだ、そっちのほうが興味ある。1983年ってすごい。
@bookue65
@bookue65 2 жыл бұрын
wm20.持ってた
@user-ec9ek5pv2k
@user-ec9ek5pv2k 2 жыл бұрын
アニメにも取り入れられて、スコープドッグと言うロボットはこのモーターの輪っかを直接車輪にして走っていたんやで。
@vfa-103jollyrogers
@vfa-103jollyrogers 2 жыл бұрын
ここ最近、Co2削減の為に電動化とよく言っていますが、モーターを動かす為のバッテリーが劣化し使い物にならなくなり廃棄する時非常に危険でコストがかかり廃棄バッテリーを保管する為の場所が必要になります。 私は、電気エネルギーは決してエコではないと常々思っています。
@ugsmd
@ugsmd 2 жыл бұрын
ですのでバッテリー駆動は過渡的な手段で、究極的には指向性電磁波によるモーターの無線給電駆動になると予測します。
@user-ws8zg1fh4d
@user-ws8zg1fh4d 2 жыл бұрын
鉛電池はほとんどリサイクルできるから、日が経てばほとんどリサイクルされると思うけどなぁ。
@PV_nRT-zl6po
@PV_nRT-zl6po 2 жыл бұрын
俺も無線給電になると思う
@user-di3zf3lp6w
@user-di3zf3lp6w 2 жыл бұрын
廃棄量減らすための大規模蓄電施設は必要
@harykotta
@harykotta 2 жыл бұрын
昔のレコードのターンテーブルのダイレクトドライブもこんな感じだったな。 コッキングを減らしてなめらかに回すために色々工夫してた。
@hanaokanda8735
@hanaokanda8735 2 жыл бұрын
空気電池との組み合わせでどんどん空が身近になる!
@user-cf7xt8jx1i
@user-cf7xt8jx1i 2 жыл бұрын
Technics SV-MD1(1988年、ポータブルDAT)に使い、平面対向型ダブルマグネットと呼んでました。解説の3相全波ではなく、コイルが4個の2相全波でした(直径20ミリ弱なので線積率を稼ぐ為)。 住友金属が開発したばかりのネオジム磁石を使いましたが、試作品はすぐに錆さびになり困りました(次の試作から塗装されました) 超小型&薄型でトルクを稼ぐためにコストを考えないで使われた方式です(回転シリンダとテープ駆動の2つに使用)。
@kekkyoki_nyanko
@kekkyoki_nyanko 2 жыл бұрын
電磁相互作用を抑えるために傾きを抑えるといっても高回転になれば難しくなるだろうなぁ
@日本語に出来るらしい
@日本語に出来るらしい 2 жыл бұрын
モーターを重ねれば良くね? ラジアルモーターでは出来ない芸当
@a64rdc42
@a64rdc42 2 жыл бұрын
@@日本語に出来るらしい モーターを重ねてできるのは主に定格回転数までのトルク増加 無理矢理高周波数ぶち込んで高回転化させるのは車で例えるとレッドゾーンで回そうとするようなもんで非効率的
@moonred2771
@moonred2771 2 жыл бұрын
電磁石を軸受け側に据えて、 永久磁石側を回転軸にして 小型化すれば、相対的に 回転障害は緩和できるん じゃないの?
@takashi7458
@takashi7458 2 жыл бұрын
10数年前に慶應義塾大学の研究施設で作ったEV自動車のホイルインモーターの技術を利用たEV自動車700PSのELIICAですね!
@user-iw8ph9lg2d
@user-iw8ph9lg2d Жыл бұрын
ホイル → ホイール
@user-dd1bq2px5v
@user-dd1bq2px5v 2 жыл бұрын
リニアモーターカーの仕組みを丸くしたようなものか。
@creator_ikkei
@creator_ikkei 2 жыл бұрын
ロールス・ロイスがモーターを開発していたとは
@Johannes--evangelium736
@Johannes--evangelium736 6 ай бұрын
発動機が強いメーカーですから、動力関連は色々やってるんでしょうね。
@user-te7wb2xy8h
@user-te7wb2xy8h 2 жыл бұрын
円形リニアモーターだな
@toisaa
@toisaa 2 жыл бұрын
90年代以降のビデオデッキのキャプスタンモーターですね。 右に左に、変化自在に回転制御される有様は、正に技術革新そのものでした。
@user-ll7st3pn3l
@user-ll7st3pn3l 2 жыл бұрын
ロマンがある走りしてんねぇ!
@Stardust_1701
@Stardust_1701 2 жыл бұрын
モーターの効率は実用トルクの効率を示してほしい。 最大効率点なら殆どのモーターで95%以上出るよ。
@yusaku1717
@yusaku1717 2 жыл бұрын
きっとこれからの技術なんだろうね。楽しみではある。
@kekkyoki_nyanko
@kekkyoki_nyanko 2 жыл бұрын
η=96!? 信じられん
@shunedel
@shunedel 2 жыл бұрын
モーターよりもバッテリーをどうにかしない限り進歩は無いですね。
@user-ji9nl3ns7c
@user-ji9nl3ns7c 2 жыл бұрын
リチウムイオン電池いっぱい積むのはあまりスマートじゃないね😅
@kukri1014
@kukri1014 2 жыл бұрын
ガソリンに比べたらエネルギー密度が低すぎなんだよね~。おまけにバッテリーはすぐヘタるし
@user-zz2tx7cg3h
@user-zz2tx7cg3h 2 жыл бұрын
@@kukri1014 さん  ガソリンは、機関効率を 25% としても 3.5kWh/kg くらいありますから。  リチウムイオン電池は 0.2kWh/kg くらいしかありません。  容積の比較だと、ガソリンが 2.5kWh/L に対して LiB は 0.5kWh/L くらいです。  予想している次世代電池は 0.6kWh/kg と 1.5kWh/L で、航続距離は 1000km くらいになりそう……。
@TETUONE20120311
@TETUONE20120311 2 жыл бұрын
なんて言うか、磁束以外の手法もありそうな気がする
@RizayaKazuaki
@RizayaKazuaki 2 жыл бұрын
スーパーコンデンサーと併用すれば、 ドローンが即充電飛行できるって訳ね。 まぁ、田舎でドローンは不可能だろうね。
@koutaku003
@koutaku003 2 жыл бұрын
平べったい形の磁石だと磁束が打ち消し合うので強力な磁石をつくることは難しいはず。まだまだ改良の余地がありそう
@tsutomoon5042
@tsutomoon5042 2 жыл бұрын
確かに高速回転の振動とか大丈夫なのかな?
@user-kp4ff7hw7g
@user-kp4ff7hw7g 2 жыл бұрын
これが最近のブラシレスモーターってやつか!?
@user-ey7ye4qk5n
@user-ey7ye4qk5n 2 жыл бұрын
いよいよ電動機に減速機が必要無くなる時代が来る…のか?
@user-ug1gu3yn9o
@user-ug1gu3yn9o 2 жыл бұрын
夢のようだよね
@user-tv3un6ve1z
@user-tv3un6ve1z 2 жыл бұрын
逆にトルクコンバータ式の制御が必要になる可能性もあるよ。 出力軸の強度が必要だから折れる前に開放する形のトルクスプリッターになるかもしれないけど。
@musically3401
@musically3401 2 жыл бұрын
なんで今までこれが採用されなかったんだ? 何かしらのデメリットがあったのかな?
@Penntyann
@Penntyann 2 жыл бұрын
同じくそこが気になる。原理は昔から知られてたわけだし、構造的にも難しくなさそう。三相誘導モーターが実用化されると共に普及しててもおかしくなさそうなのに…
@aoao7aoao7
@aoao7aoao7 2 жыл бұрын
発明当時なら永久磁石の磁界も弱く耐熱性も怪しいのかね? パワー素子が無いのなら、プレート状の電極にブラシ付押し付け タイミングと極性の入れ替えは可能だけどメンテナンス必要 古典的なDC整流子モーターである意味間に合っていて、より軽くて パワフルなモーターの需要自体が無かったのかも?
@zbf85297b
@zbf85297b 2 жыл бұрын
たぶんだけど、高度なコントローラーが必要だからだと思う。 モータードライバー作った事があるけど、結構制御難しいのよ。 ちょっと油断すると制御破綻する。そんな自動車乗りたい?
@user-ug1gu3yn9o
@user-ug1gu3yn9o 2 жыл бұрын
@@zbf85297b 遠い未来にはマクスウェルの悪魔的なものが生まれて、同じことを言うのかも? 「なんで昔の人はこの方法使わなかったんだ?スゲー単純なことなのに、、、」
@a64rdc42
@a64rdc42 2 жыл бұрын
大型のネオジム磁石を作れなかった 永久磁石が弱いと始動トルク稼げない
@yuiayaka
@yuiayaka 2 жыл бұрын
これを回転させずに水平展開したものがJRのリニアマグレブになるのかな?もっともあっちは超電導だけど、構造的に似てますよね。
@shrk838
@shrk838 2 жыл бұрын
航空機は超電動モーターが有望と記事がありましたね。電線の抵抗がないから限界まで細く出来て高出力になるという理屈です。
@user-zz2tx7cg3h
@user-zz2tx7cg3h 2 жыл бұрын
【常温超電導】  常温超電導が実現すれば良いのですが、現状だと低温を保つための装置の重量や容積の方が大きくなるのが問題ですね。
@yasuohashimoto4696
@yasuohashimoto4696 2 жыл бұрын
難しいですね。関係者はわかるのでしょうが。
@zbf85297b
@zbf85297b 2 жыл бұрын
へー。そんなのがあるのか。知らんかった。
@user-uw3hd1dl8w
@user-uw3hd1dl8w 2 жыл бұрын
結局、三相交流の回転磁界を作るってのは同じ?なのかな 重量当たりのトルクが大きいっていうのが最大のメリットという理解でいいのだろうか
@user-yz9se1pt9z
@user-yz9se1pt9z 2 жыл бұрын
メルセデスのEVを調べているうちにアキシャルモーターの事を知りましたが、最大のメリットは同トルクで重量が小さいと書いていましたのでそうだと思います。 製造費も安くなるとは書いていましたがこちらについては真偽は分かりません。
@solarisciel
@solarisciel 2 жыл бұрын
一般的なインダクションモーターより軸水平方向にだいぶ小さくできそうですね。ただ軸が短くなると軸受の負担が増えて傷みやすくなりそう。
@user-ts6ti9xm9t
@user-ts6ti9xm9t 2 жыл бұрын
@@user-yz9se1pt9z さん 薄くて軽量だけど構造故にフライホイール効果が期待できるため、 結果的に高いトルクを確保できるという理解で良いのでしょうか?🤔
@NT-zf8dx
@NT-zf8dx 2 жыл бұрын
@@solarisciel 軸が短いとなぜ軸受に負担がかかるんでしょう?
@takyam5884
@takyam5884 2 жыл бұрын
@@NT-zf8dx テコの原理だよ。大型化しやすい盤面が力点て盤と軸を接合している所を支点と考えると、軸受けが作用点として考えられる。 ただ、実際は軸も軸受けも太くすることである程度解決するでしょうね。
@wa-sanbon
@wa-sanbon 2 жыл бұрын
よく分からんが回転するリニアモーターカー(の軌道)って事か・・・?
@user-nz3rj2iw3b
@user-nz3rj2iw3b 2 жыл бұрын
環境がーと言いつつ、他に変えているけれども結局は環境破壊をしている現状だと思います。 ところで話に出ていたモーターってこれのことですか? kzfaq.info/get/bejne/rJlihKxe1q3LnoU.html
@user-rh5fl9tv3j
@user-rh5fl9tv3j 2 жыл бұрын
難しい…。どうしたらわかるようになるんだろうか…。何を勉強したらこれを理解できるんでしょうか?
@user-cl6py2kx2o
@user-cl6py2kx2o 2 жыл бұрын
まずは v=IRを理解しましょう! それからフレミングの法則、ついでにキルヒホッフの法則を勉強しましょう!そしたら自然に理解できるのでは?
@popcoron11
@popcoron11 2 жыл бұрын
磁気浮上レコードプレーヤーも、似たような構造なのだろうか?
@yoda_dayo
@yoda_dayo 2 жыл бұрын
1-2相励磁方式のステッピングモーターと何が違うのん? 形状を工夫することでアレコレ向上した、というのは解るけれど。
@toursmax3964
@toursmax3964 2 жыл бұрын
この種のモーターはすでに自動車のドア内に収められているのでは? 厚みが取れないドア内の窓ガラスの上下用だよ。
@RZ350Gauloises
@RZ350Gauloises 2 жыл бұрын
永久磁石と電磁石の距離を機械的に制御することでトルクや回転数をコントロールできたり しないのかな?
@NT-zf8dx
@NT-zf8dx 2 жыл бұрын
そんなことしなくても電流制御でどっちも出来る
@user-vc6pz8sq6y
@user-vc6pz8sq6y 2 жыл бұрын
可変界磁モーターかな?
@user-vs1vc7ox5m
@user-vs1vc7ox5m 2 жыл бұрын
日本では、以前から洗濯機の回転を得る為に、コアレスモーターを使って居た様な…
@user-pu1dg7ut6y
@user-pu1dg7ut6y 2 жыл бұрын
「6000個のリチウムイオン電池」って18650なのか?何故リチウムポリマーを使わないんだろう?
@Drizzle_United
@Drizzle_United 2 жыл бұрын
耐久性が大きく違うのでは
@user-dp4ox4ke4n
@user-dp4ox4ke4n 2 жыл бұрын
垂直ではなく直角なんだけど
@tokiotokioman
@tokiotokioman Жыл бұрын
ケーニグセグのジェメーラに積むと聞いて
@user-mq3kf5vk9d
@user-mq3kf5vk9d 2 жыл бұрын
興味深い…とても興味深い……(-_-)zzz
@sarome888
@sarome888 2 жыл бұрын
モーターがすごいのは分かったけど、まずはバッテリーを、全個体にするとかなんとかして、高性能?にするのが先決のような気がする。
@MikuHatsune-np4dj
@MikuHatsune-np4dj 2 жыл бұрын
ステッピングモーターと似てる
@user-pg3pi7bd1u
@user-pg3pi7bd1u 2 жыл бұрын
比較対象として誘導機を取り上げてますが、回転角位置情報が必要な点で共通する同期機を使っていただきたい。
@user-wk8fl3yk3d
@user-wk8fl3yk3d 2 жыл бұрын
センサーが必須ってのが一番の欠点では・・・・
@masurcasam8895
@masurcasam8895 2 жыл бұрын
回ってれば良い扇風機ぐらいならともかく、細やかな回転制御が必要な移動体向けモーターは、モーターの構造が何であれセンサーと制御システムが必須ですよ。
@kyotomitch
@kyotomitch 2 жыл бұрын
すでにセンサーレスのモーターもあるけど折角高精度で制御出来るのに数円のコストダウンと見合わないだけですよ
@RizayaKazuaki
@RizayaKazuaki 2 жыл бұрын
特許と言うなら、 ウチがロケット・お金を発明したんだから、全世界は特許料払えって言うww スプーン曲げ発明してないもん。
@user-gd2dp9hf1r
@user-gd2dp9hf1r 2 жыл бұрын
やたら”正味”って言ってるな。関西人か?
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