以小型大功率電動系統實現節能,以傳感和控制獲得極限性能

基于電磁場分析的電機設計(特性評估)
開發了將發動機發電設備與太陽能發電等可再生能源、蓄電池組合的發電系統“EBLOX”及其控制裝置“COORDY”。支持掌管優化電力分配、抑制頻率變動的控制系統的設計和驗證。
開發了有助于實現汽車、飛機等各種機械系統電動化的高性能電機控制技術。為實現高旋轉化及無位置傳感器的電機控制開發提供支持。
高精度分析磁場特性的技術,有助于家用空調電機等設備的小型化和高效率化。使用該技術支持各種電機的開發。
開發了搭載于EV、PHEV等的車載空調用電動壓縮機。使用電路分析和電磁分析技術等,為變頻器和電機的小型、高可靠性及高耐久性做貢獻。
通過對飛機電子設備進行系統集成,構建與整機機體同等的環境,并通過評估電子設備的功能和性能,為縮短開發周期和提高可靠性做出貢獻。
利用激光、紅外線、光纖、分光等特殊測量技術,開發高溫環境下的燃燒場測量技術,并通過闡明現象來支持高效鍋爐環境設備(垃圾焚燒爐)的開發。


垃圾焚燒爐內部狀態測量
正確測量評估高電壓、大電流環境下的電磁場技術。使用該技術支持飛機防雷設計的開發。
新開發的薄膜UT監控系統由輕薄柔軟、可在高溫下連續使用的薄膜超聲波(UT)傳感器與可無線發送測量數據的小型測量儀組成。為遠程監控運行中的設備的穩定運轉做出貢獻。