JP2008278590A - Rotary electric machine - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently utilize both magnet torque and reluctance torque. <P>SOLUTION: A rotary electric machine is provided with an armature and a field magnetic element 20 facing the armature in a direction of a rotary shaft 18a. The field magnetic element 20 is provided with a plurality of magnetic pole generating portions 26 each having a magnet 22 for field and a first magnetic body 24 provided on the magnetic pole surface, and a plurality of second magnetic bodies 28 disposed between the magnetic pole generating portions 26, and the second magnetic bodies 28 each have a width expanding portion 28a for increasing a cross sectional area. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

この発明は、回転軸に略垂直な面に沿って広がるギャップを介して電機子と界磁子とが対向する回転電機に関する。   The present invention relates to a rotating electrical machine in which an armature and a field element face each other through a gap that extends along a plane substantially perpendicular to a rotating shaft.

アキシャルギャップ型回転電機は、電機子と界磁子とが回転軸に沿ってギャップを隔てて設けられた構成とされている。   An axial gap type rotating electric machine has a configuration in which an armature and a field element are provided with a gap along a rotation axis.

電機子は、ヨークとヨークに設けられたティースと、当該ティースに巻回される巻線とを有している。界磁子は、電機子で発生する回転磁界によって回転されるようになっている。   The armature includes a yoke, a tooth provided on the yoke, and a winding wound around the tooth. The field element is rotated by a rotating magnetic field generated by the armature.

界磁子として、回転軸周りに複数の永久磁石を配設し、各永久磁石のギャップ側に第1磁性体を設け、さらに、隣設する各永久磁石間に、リラクタンストルクを発生させるための第2磁性体を設けたものがある。これにより、q軸インダクタンスをd軸インダクタンスよりも大きくすることができ、電機子電流の位相を適当に進めることにより、マグネットトルクに併せてリラクタンストルクをも有効利用して界磁子を回転させることができるようになっている。   As a field element, a plurality of permanent magnets are arranged around the rotation axis, a first magnetic body is provided on the gap side of each permanent magnet, and a reluctance torque is generated between adjacent permanent magnets. Some have a second magnetic body. As a result, the q-axis inductance can be made larger than the d-axis inductance, and the field element can be rotated by effectively utilizing the reluctance torque in addition to the magnet torque by appropriately advancing the phase of the armature current. Can be done.

本願発明に関連する先行技術としては、例えば特許文献1〜3に記載のものがある。   Examples of prior art related to the present invention include those described in Patent Documents 1 to 3.

特開2001−136721号公報JP 2001-136721 A 特開2005−094955号公報JP 2005-094955 A 特開2005−341696号公報JP 2005-341696 A

上記のようなアキシャルギャップ型回転電機において、マグネットトルクを大きくするために、永久磁石の磁極面積を大きくしようとすると、第2磁性体の幅を小さくせざるを得ない。そうすると、リラクタンストルクが小さくなってしまう。   In the axial gap type rotating electrical machine as described above, if the magnetic pole area of the permanent magnet is to be increased in order to increase the magnet torque, the width of the second magnetic body must be reduced. If it does so, reluctance torque will become small.

そこで、本発明は、マグネットトルクとリラクタンストルクとの両方を有効に利用することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to effectively utilize both magnet torque and reluctance torque.

上記課題を解決するため、第1の態様に係る回転電機は、電機子(30、40)と、前記電機子に対して回転軸(18a)周りに相対的に回転可能で、前記回転軸方向で前記電機子と対向する界磁子(20,620,720,820,920)と、を備え、前記界磁子は、前記電機子に対向する側で磁極面を呈する界磁用磁石(22,222)と前記磁極面に設けられた第1磁性体(24,124,624,724,924)とをそれぞれ有し、前記電機子に対向する側で前記回転軸周りに複数の磁極を呈すると共に、極性の異なる相互間で磁気的に分離された態様で、前記回転軸周りに配設された複数の磁極発生部(26,726,826,926)と、前記各磁極発生部間に、前記各磁極発生部を相互に磁気的に分離しつつ配設された複数の第2磁性体(28,128,228,628,728,828)と、を備え、前記各第2磁性体は、前記各界磁用磁石間に位置する部分よりも前記電機子に近接して対向する部分で、前記回転軸に対して略直交する方向での断面積を大きくする拡幅部(28a,128a,228a,928a)を有するものである。   In order to solve the above-described problem, the rotating electrical machine according to the first aspect is configured to rotate relative to the armature (30, 40) and the rotational axis (18a) with respect to the armature, and the rotational axis direction. And a field magnet (20, 620, 720, 820, 920) facing the armature, and the field magnet (22) having a magnetic pole surface on the side facing the armature. , 222) and first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924) provided on the magnetic pole surface, respectively, and exhibit a plurality of magnetic poles around the rotation axis on the side facing the armature. In addition, a plurality of magnetic pole generators (26, 726, 826, 926) disposed around the rotation axis in a manner of being magnetically separated from each other having different polarities, and between the magnetic pole generators, A plurality of magnetic pole generating portions arranged magnetically separated from each other. Second magnetic bodies (28, 128, 228, 628, 728, 828), and each of the second magnetic bodies is closer to the armature than a portion located between the field magnets. The opposed portions have widened portions (28a, 128a, 228a, 928a) that increase the cross-sectional area in a direction substantially perpendicular to the rotation axis.

第2の態様のように、前記各第1磁性体(24,124,624,724,924)のうち前記各第2磁性体(28,128,228,628,728,828)に対向する面は、前記各界磁用磁石(22,222)のうち前記各第2磁性体に近接する辺部分(22p,122p,222p)よりも磁極中心側に凹む凹面(24p,124p)に形成されていてもよい。   As in the second embodiment, the surface of each of the first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924) that faces each of the second magnetic bodies (28, 128, 228, 628, 728, 828). Are formed on concave surfaces (24p, 124p) that are recessed closer to the center of the magnetic pole than the side portions (22p, 122p, 222p) close to the second magnetic body of the field magnets (22, 222). Also good.

また、第3の態様のように、前記各凹面(24p,124p)は、前記拡幅部(28a,128a,228a,928a)と前記凹面との間隔寸法を所定距離に保つように凹んでいてもよい。   Further, as in the third aspect, each of the concave surfaces (24p, 124p) may be recessed so as to keep the distance between the widened portion (28a, 128a, 228a, 928a) and the concave surface at a predetermined distance. Good.

第4の態様のように、請求項2又は請求項3記載の回転電機であって、前記各凹面(122p)は、前記電機子に近接するに従って、前記各界磁用磁石のうち前記各第2磁性体に近接する辺部分(122p)よりも磁極中心側に向けて傾斜する傾斜凹面であり、前記各拡幅部(128a)は、対向する前記傾斜凹面に対して略平行な傾斜面(128p)を有していてもよい。   4. The rotating electrical machine according to claim 2, wherein each of the concave surfaces (122 p) is closer to the armature, and the second of the field magnets is the second electrical machine. The inclined concave surface is inclined toward the magnetic pole center side from the side portion (122p) close to the magnetic body, and each of the widened portions (128a) is an inclined surface (128p) substantially parallel to the opposing inclined concave surface. You may have.

第5の態様のように、前記各第1磁性体(22)のうち前記各第2磁性体に対向する面の全体が、前記各界磁用磁石のうち前記各第2磁性体に近接する辺(22p)部分よりも磁極中心側に凹む凹面(24p)に形成されており、前記各拡幅部(28a)は、前記第1磁性体(24)よりも薄くかつ前記凹面の凹み量に応じた分、前記凹面側に突出していてもよい。   As in the fifth aspect, the entire surface of each of the first magnetic bodies (22) that faces the second magnetic body is adjacent to the second magnetic body of each of the field magnets. (22p) is formed on a concave surface (24p) that is recessed closer to the magnetic pole center side than each portion, and each of the widened portions (28a) is thinner than the first magnetic body (24) and corresponds to the amount of recess of the concave surface And may protrude to the concave surface side.

また、第6の態様のように、前記各界磁用磁石(222)のうち前記拡幅部(228a)の付け根部分(228p)に対向する辺(222p)部分が面取り又は丸め処理され、これに応じた形状で、前記各拡幅部の付け根部分が面取り又は丸め処理されていてもよい。   Further, as in the sixth aspect, the side (222p) portion facing the base portion (228p) of the widened portion (228a) among the field magnets (222) is chamfered or rounded, and accordingly, The base portion of each widened portion may be chamfered or rounded.

第7の態様のように、前記電機子を1つ備え、前記回転子は、前記各磁極発生部のうち前記電機子とは反対側の部分で前記各磁極発生部同士を磁気的に短絡しつつ前記各磁極発生部を支持するするバックヨーク(329)を有していてもよい。   As in the seventh aspect, one armature is provided, and the rotor magnetically short-circuits the magnetic pole generators at a portion of the magnetic pole generators opposite to the armature. However, you may have the back yoke (329) which supports each said magnetic pole generating part.

第8の態様のように、前記回転軸方向において前記界磁子の両側に前記電機子(30、40)を2つ備え、前記界磁子(20,620,720,820,920)は、前記2つの電機子のそれぞれに対する前記各第1磁性体(24,124,624,724,924)と前記各拡幅部(28a,128a,228a,928a)とを有していてもよい。   As in the eighth aspect, two armatures (30, 40) are provided on both sides of the field element in the rotation axis direction, and the field elements (20, 620, 720, 820, 920) are: Each of the two armatures may include the first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924) and the widened portions (28a, 128a, 228a, 928a).

第9の態様のように、前記第2磁性体(28)は、前記回転軸方向において2分割されていてもよい。   As in the ninth aspect, the second magnetic body (28) may be divided into two in the rotation axis direction.

第10の態様のように、前記各第2磁性体(628)は、隣設する前記各第1磁性体(624)に磁気飽和容易な連結部(629)で一体化されていてもよい。   As in the tenth aspect, each of the second magnetic bodies (628) may be integrated with each of the adjacent first magnetic bodies (624) by a coupling portion (629) that facilitates magnetic saturation.

第11の態様のように、前記第2磁性体(828)は、前記回転軸を中心とする円の径方向に沿って積層された積層鋼板によって形成されていてもよい。   As in the eleventh aspect, the second magnetic body (828) may be formed of laminated steel plates laminated along a radial direction of a circle centered on the rotation axis.

第12の態様のように、前記各第2磁性体(728)は、前記各第2磁性体の内周部に配設され、前記各磁極発生部とは磁気的に分離する略環状の第3磁性体(729)により保持されていてもよい。   As in the twelfth aspect, each of the second magnetic bodies (728) is disposed on the inner periphery of each of the second magnetic bodies, and is substantially annularly separated from each of the magnetic pole generating sections. It may be held by three magnetic bodies (729).

第13の態様のように、前記各第1磁性体(728)は、前記各第2磁性体(728)及び前記第3磁性体(729)の少なくとも1つと、磁気飽和容易な連結部で一体化されていてもよい。   As in the thirteenth aspect, each of the first magnetic bodies (728) is integrated with at least one of the second magnetic bodies (728) and the third magnetic body (729) by a coupling portion that is easy to magnetically saturation. It may be made.

第14の態様のように、前記各第2磁性体(728)及び前記第3磁性体(729)は、回転軸方向において2分割されていてもよい。   As in the fourteenth aspect, each of the second magnetic body (728) and the third magnetic body (729) may be divided into two in the rotation axis direction.

第15の態様のように、前記各磁極発生部(26,926)及び前記各第2磁性体(28,928)とが、非磁性体ホルダ(450,550,950)に固定されていてもよい。   As in the fifteenth aspect, the magnetic pole generators (26, 926) and the second magnetic bodies (28, 928) are fixed to the non-magnetic holders (450, 550, 950). Good.

第16の態様のように、前記非磁性体ホルダ(550,950)は、前記各磁極発生部を前記回転軸方向における両側から挟込むようにして固定する一対の非磁性体分割ホルダ(552,951)を有していてもよい。   As in the sixteenth aspect, the non-magnetic holder (550, 950) is a pair of non-magnetic split holders (552, 951) for fixing the magnetic pole generating portions so as to be sandwiched from both sides in the rotation axis direction. You may have.

第17の態様のように、前記非磁性体ホルダ(950)に、前記各磁極発生部間に位置して、前記第2磁性体(928)をその外周側から挿入可能な嵌合孔(954)が形成され、前記各第2磁性体が前記各嵌合孔にその外周側から挿入されて保持されていてもよい。   As in the seventeenth aspect, in the non-magnetic holder (950), a fitting hole (954) that is located between the magnetic pole generating portions and into which the second magnetic body (928) can be inserted from the outer peripheral side. ) And the respective second magnetic bodies may be inserted and held in the respective fitting holes from the outer peripheral side.

第18の態様のように、前記非磁性体ホルダの外周側に、非磁性体のリング部材(956)が嵌められるものであってもよい。   As in the eighteenth aspect, a non-magnetic ring member (956) may be fitted on the outer peripheral side of the non-magnetic holder.

第19の態様のように、前記リング部材のうち前記回転軸方向における両端部に前記界磁子の中心側に延出する縁部(956a)が形成され、前記界磁子のうち前記縁部を除く部分が前記電機子のティースに対向していてもよい。   As in the nineteenth aspect, edges (956a) extending toward the center side of the field element are formed at both ends in the rotation axis direction of the ring member, and the edge of the field element The part except for may face the teeth of the armature.

第20の態様のように、前記第1磁性体(24,124,624,724,924)は圧粉磁心で形成されていてもよい。   As in the twentieth aspect, the first magnetic body (24, 124, 624, 724, 924) may be formed of a dust core.

第1の態様に係る回転電機によると、前記各第2磁性体は、前記各界磁用磁石間に位置する部分よりも前記電機子に近接して対向する部分で、前記回転軸に対して略直交する方向での断面積を大きくする拡幅部を有するため、磁極発生部の磁極面積を大きくしても、電機子に対する第2磁性体の対向面積を広げることができる。これにより、q軸インダクタンスを大きくして、リラクタンストルクを増大させることができ、マグネットトルクとリラクタンストルクとの両方を有効に利用することができる。   According to the rotating electrical machine according to the first aspect, each of the second magnetic bodies is a portion that is opposed to the armature closer to the armature than a portion that is located between the field magnets, and is substantially in the direction of the rotating shaft. Since the widened portion that increases the cross-sectional area in the orthogonal direction is provided, even if the magnetic pole area of the magnetic pole generating portion is increased, the opposing area of the second magnetic body with respect to the armature can be increased. Thereby, q-axis inductance can be enlarged and a reluctance torque can be increased, and both a magnet torque and a reluctance torque can be utilized effectively.

第2の態様によると、前記各界磁用磁石のうち前記各第2磁性体に近接する辺部分が第1磁性体で覆われないようになるため、界磁用磁石の端部からの磁束の漏れを防止できるとともに、磁束を磁極中央付近に集中させることができる。   According to the second aspect, since the side portions close to the second magnetic bodies of the field magnets are not covered with the first magnetic body, the magnetic flux from the end portions of the field magnets is reduced. Leakage can be prevented and the magnetic flux can be concentrated near the center of the magnetic pole.

第3の態様によると、磁極発生部と第2磁性体との間で磁束漏れを有効に防止できる。これにより、q軸インダクタンスの増加によるリラクタンストルクの増大と、界磁用磁石からの磁束漏れの低減とを両立することができる。   According to the third aspect, magnetic flux leakage can be effectively prevented between the magnetic pole generator and the second magnetic body. Thereby, it is possible to achieve both an increase in reluctance torque due to an increase in q-axis inductance and a reduction in magnetic flux leakage from the field magnet.

第4の態様によると、第1磁性体の傾斜凹面と、第2磁性体の拡幅部の傾斜面との間を所定距離に保つことによって、磁極発生部と第2磁性体との間で磁束漏れを有効に防止できる。これにより、q軸インダクタンスの増加によるリラクタンストルクの増大と、界磁用磁石からの磁束漏れの低減とを両立することができる。また、前記拡幅部は、対向する前記傾斜凹面に対して略平行な傾斜面を有する形状であるので、強度的に優れる上に、磁束の急激な屈曲を防止して鉄損を低減できる。   According to the fourth aspect, the magnetic flux is generated between the magnetic pole generator and the second magnetic body by maintaining a predetermined distance between the inclined concave surface of the first magnetic body and the inclined surface of the widened portion of the second magnetic body. Leakage can be effectively prevented. Thereby, it is possible to achieve both an increase in reluctance torque due to an increase in q-axis inductance and a reduction in magnetic flux leakage from the field magnet. Moreover, since the said wide part is a shape which has an inclined surface substantially parallel with the said inclined concave surface which opposes, while being excellent in intensity | strength, it can prevent a rapid bending | flexion of magnetic flux and can reduce an iron loss.

第5の態様によると、凹面と拡幅部との間隔寸法を一定距離確保することができ、磁極発生部と第2磁性体との間で磁束漏れを有効に防止できる。これにより、q軸インダクタンスの増加によるリラクタンストルクの増大と、界磁用磁石からの磁束漏れの低減とを両立することができる。   According to the fifth aspect, a certain distance can be ensured between the concave surface and the widened portion, and magnetic flux leakage can be effectively prevented between the magnetic pole generating portion and the second magnetic body. Thereby, it is possible to achieve both an increase in reluctance torque due to an increase in q-axis inductance and a reduction in magnetic flux leakage from the field magnet.

第6の態様によると、界磁用磁石及び拡幅部の強度向上を図ると共に、磁束の流れを滑らかにすることができる。   According to the sixth aspect, the strength of the field magnet and the widened portion can be improved, and the flow of magnetic flux can be made smooth.

第7の態様によると、回転子の一方面側に磁極を呈しつつ、各磁極発生部をバックヨークで固定支持することができる。   According to the 7th aspect, each magnetic pole generation | occurrence | production part can be fixedly supported by a back yoke, exhibiting a magnetic pole in the one surface side of a rotor.

第8の態様によると、2つの電機子によって回転させることができる。   According to the 8th aspect, it can be rotated by two armatures.

第9の態様によると、拡幅部と界磁用磁石との干渉を避けつつ、第2磁性体を容易に組込むことができる。   According to the ninth aspect, it is possible to easily incorporate the second magnetic body while avoiding interference between the widened portion and the field magnet.

第10の態様によると、第1磁性体と第2磁性体との位置決め精度を向上させることができ、また、界磁子の電機子に対向する面の平面度を増し、エアギャップ精度を向上させることができる。   According to the tenth aspect, the positioning accuracy between the first magnetic body and the second magnetic body can be improved, and the flatness of the surface of the field element facing the armature is increased, thereby improving the air gap accuracy. Can be made.

第11の態様によると、磁気抵抗が低く透磁率が高い磁路を形成することができる。   According to the eleventh aspect, a magnetic path having a low magnetic resistance and a high magnetic permeability can be formed.

第12の態様によると、各第2磁性体を所定位置に保持することができるとともに、第第2磁性体から3磁性体への磁路を形成するため、リラクタンストルクの発生に起因する磁路の磁気抵抗を低減する。   According to the twelfth aspect, each of the second magnetic bodies can be held at a predetermined position, and a magnetic path from the second magnetic body to the three magnetic bodies is formed. Reduce the magnetic resistance.

第13の態様によると、各第1磁性体を容易に保持できる。   According to the 13th aspect, each 1st magnetic body can be hold | maintained easily.

第14の態様によると、第2磁性体の拡幅部と界磁用磁石との干渉を防止しつつ、界磁子を容易に組立てることができる。   According to the fourteenth aspect, the field element can be easily assembled while preventing the interference between the widened portion of the second magnetic body and the field magnet.

第15の態様によると、前記各磁極発生部及び前記各第2磁性体とを、非磁性体ホルダで固定することができる。   According to the fifteenth aspect, the magnetic pole generators and the second magnetic bodies can be fixed with the nonmagnetic holder.

第16の態様によると、前記各磁極発生部を容易に保持することができる。   According to the sixteenth aspect, the magnetic pole generators can be easily held.

第17の態様によると、前記各第2磁性体を前記各嵌合孔にその外周側から挿入することで、界磁子の各部品を容易に保持できる。   According to the seventeenth aspect, each part of the field element can be easily held by inserting each second magnetic body into each fitting hole from its outer peripheral side.

第18の態様によると、非磁性体のリング部材によって各第2磁性体の脱落を防止できる。   According to the eighteenth aspect, the second magnetic body can be prevented from falling off by the non-magnetic ring member.

第19の態様によると、前記リング部材の縁部が、界磁子と電機子のティースとの間に存在しないようにして、ギャップをなるべく小さくすることができる。   According to the nineteenth aspect, the gap can be made as small as possible so that the edge of the ring member does not exist between the field element and the armature teeth.

第20の態様によると、所定の形状に加工することが容易であり、また、周方向成分及び径方向成分を有する磁束を低い磁気抵抗で通過させることができる。   According to the twentieth aspect, it is easy to process into a predetermined shape, and a magnetic flux having a circumferential component and a radial component can be passed with a low magnetic resistance.

{第1実施形態}
以下、第1実施形態に係るアキシャルギャップ型回転電機について説明する。図1は、本実施形態に係るアキシャルギャップ型回転電機を示す分解斜視図であり、図2は同回転電機の界磁子を示す斜視図であり、図3は同回転電機の界磁子の周方向における断面を概念的に示す図である。
{First embodiment}
Hereinafter, the axial gap type rotating electrical machine according to the first embodiment will be described. FIG. 1 is an exploded perspective view showing an axial gap type rotating electrical machine according to the present embodiment, FIG. 2 is a perspective view showing a field element of the rotating electrical machine, and FIG. 3 is a view of the field element of the rotating electrical machine. It is a figure which shows notionally the cross section in the circumferential direction.

このアキシャルギャップ型回転電機10は、1つの界磁子20を備えると共に、2つの電機子30、40を備えている。界磁子20は略円盤状に形成されており、2つの電機子30,40も略円盤状に形成されている。2つの電機子30、40は、界磁子20の両面側に配設されており、当該界磁子20を回転させるべく磁界を発生させる。   The axial gap type rotating electric machine 10 includes one field element 20 and two armatures 30 and 40. The field element 20 is formed in a substantially disk shape, and the two armatures 30 and 40 are also formed in a substantially disk shape. The two armatures 30 and 40 are arranged on both sides of the field element 20 and generate a magnetic field to rotate the field element 20.

各部についてより詳細に説明する。   Each part will be described in more detail.

電機子30、40は、回転軸18aの方向において、界磁子20の両側に、当該界磁子20に対してギャップ(ここでは僅かなギャップ)を隔てて対向するように配設されている。これらの電機子30、40は、図示省略のケーシング等に固定されており、本回転電機10において、固定子として機能する。   The armatures 30 and 40 are disposed on both sides of the field element 20 in the direction of the rotation axis 18a so as to face the field element 20 with a gap (here, a slight gap) therebetween. . These armatures 30 and 40 are fixed to a casing (not shown) or the like, and function as a stator in the rotary electric machine 10.

電機子30は、バックヨークコア32と、複数(ここでは9個)のティース34と、各ティース34に巻回された巻線36とを備えている。   The armature 30 includes a back yoke core 32, a plurality of (here, nine) teeth 34, and a winding 36 wound around each tooth 34.

バックヨークコア32は、略円盤状であり、図示省略のケーシング等に固定されている。複数のティース34は、バックヨークコア32のうち界磁子20側の面に、回転軸18aを中心として略環状に間隔をあけて配設されている。また、各ティース34のそれぞれに1つの巻線36が装着されている。つまり、この電機子30は、いわゆる集中巻の形態で巻線36が設けられている。また、ここでは、U相、V相、W相の3相の巻線36が、回転軸18a周りにその順で、3組設けられており、6極の界磁子20に対して回転磁界を発生するようになっている。   The back yoke core 32 has a substantially disk shape and is fixed to a casing or the like (not shown). The plurality of teeth 34 are disposed on the surface of the back yoke core 32 on the field element 20 side with a substantially annular space around the rotation shaft 18a. In addition, one winding 36 is attached to each of the teeth 34. That is, the armature 30 is provided with the winding 36 in a so-called concentrated winding form. Also, here, three sets of three-phase windings 36 of U phase, V phase, and W phase are provided around the rotation axis 18 a in that order, and the rotating magnetic field is applied to the six-pole field element 20. Is supposed to occur.

電機子40も、上記電機子30と同様構成で、バックヨークコア42と、複数のティース44と、各ティース44に巻回された巻線46とを備えている。   The armature 40 has the same configuration as the armature 30 and includes a back yoke core 42, a plurality of teeth 44, and a winding 46 wound around each tooth 44.

なお、上記電機子30、40の構成は一例であり、上記に限定されるものではない。例えば、巻線36,46が分布巻又は波巻等されていてもよい。   In addition, the structure of the said armatures 30 and 40 is an example, and is not limited above. For example, the windings 36 and 46 may be distributed winding or wave winding.

界磁子20は、軸受によって回転自在に支持されたシャフト(共に図示省略)を介して所定の回転軸18a周りに回転自在に配設されており、回転軸18a方向で上記両電機子30、40とギャップを隔てて対向している。つまり、この界磁子20は、本回転電機10において回転子として機能する。   The field element 20 is rotatably disposed around a predetermined rotation shaft 18a via a shaft (both not shown) that is rotatably supported by bearings, and both armatures 30 in the direction of the rotation shaft 18a. It faces 40 with a gap. That is, the field element 20 functions as a rotor in the rotary electric machine 10.

この界磁子20は、界磁用磁石(永久磁石)22と第1磁性体24とを有する複数の磁極発生部26と、各磁極発生部26間に設けられた複数の第2磁性体28とを有している。   The field element 20 includes a plurality of magnetic pole generators 26 each having a field magnet (permanent magnet) 22 and a first magnetic body 24, and a plurality of second magnetic bodies 28 provided between the magnetic pole generators 26. And have.

各界磁用磁石22は、回転軸18a周りに間隔をあけて配設されている。より具体的には、各界磁用磁石22は、回転軸18aを中心とする円の周方向に沿って延びる弧状かつ帯状の板形状に形成されており、それぞれの間に間隔をあけて回転軸18aを中心とする環状に配設されている。各界磁用磁石22は、回転軸18aに沿った方向、即ち、界磁用磁石22の厚み方向に着磁されており、その両面にN極又はS極の磁極を呈する。これらの界磁用磁石22は、回転軸18aの周りで環状かつ交互の磁極を呈するように配設されている。つまり、本界磁子20は、上記両電機子30、40のそれぞれに対して、周方向に交互の磁極を持つ磁極面を呈している。ここでは、界磁用磁石22の数は6つであり、界磁子20は、6極の磁極を呈している。   Each field magnet 22 is disposed around the rotation shaft 18a with a space therebetween. More specifically, each of the field magnets 22 is formed in an arc-like and strip-like plate shape extending along the circumferential direction of a circle centered on the rotation shaft 18a, and the rotation shafts are spaced apart from each other. It is arranged in an annular shape centering on 18a. Each field magnet 22 is magnetized in the direction along the rotation axis 18a, that is, in the thickness direction of the field magnet 22, and exhibits N-pole or S-pole on both surfaces. These field magnets 22 are arranged so as to exhibit annular and alternating magnetic poles around the rotating shaft 18a. That is, the main field element 20 exhibits a magnetic pole surface having alternating magnetic poles in the circumferential direction for each of the armatures 30 and 40. Here, the number of field magnets 22 is six, and the field element 20 has six magnetic poles.

また、各界磁用磁石22のうち各両電機子30、40に対向する磁極面(即ち、回転軸18a方向における両面)に、それぞれ第1磁性体24が設けられている。各第1磁性体24は、軟磁性材料によって構成されている。この第1磁性体24は、励磁された電機子30、40の外部磁界によって界磁用磁石22に減磁界が作用した場合に、各界磁用磁石22に作用する減磁界の影響を緩和し、もって、各界磁用磁石22が減磁するのを防止している。また、第1磁性体24は、界磁用磁石22内部の高調波磁束による渦電流を低減する働きをも有している。また、各第1磁性体24は、弧状かつ帯状の平面視形状を有する板状部材に形成されており、回転軸18aを中心とする円において、径方向では上記界磁用磁石22と略同じ長さであり、その円の周方向では界磁用磁石22よりも短く形成されている。そして、第1磁性体24のうち第2磁性体28に対向する面24pが、界磁用磁石22のうち第2磁性体28に対向する辺22pよりも磁極中心側に凹む凹面24pとなるように形成されている(図3参照)。この凹面24pにより、後述する拡幅部28aが形成された部分で、拡幅部28aと磁極発生部26との間に磁気的に分離するのに十分な間隔を得ることができる。また、界磁用磁石22のうち第2磁性体28に対向する辺22pが第1磁性体24によって覆われないようにすることで、界磁用磁石22両端部間で両面側の第1磁性体24を経由した磁束漏れすることを低減することができる。   Moreover, the 1st magnetic body 24 is each provided in the magnetic pole surface (namely, both surfaces in the direction of the rotating shaft 18a) which opposes each armature 30 and 40 among each field magnet 22. FIG. Each first magnetic body 24 is made of a soft magnetic material. The first magnetic body 24 alleviates the influence of the demagnetizing field acting on each field magnet 22 when the demagnetizing field acts on the field magnet 22 by the external magnetic field of the excited armatures 30 and 40, Accordingly, each field magnet 22 is prevented from being demagnetized. The first magnetic body 24 also has a function of reducing eddy current due to the harmonic magnetic flux inside the field magnet 22. Each first magnetic body 24 is formed as a plate-like member having an arcuate and belt-like planar view shape, and is substantially the same as the field magnet 22 in the radial direction in a circle centered on the rotation shaft 18a. The length is shorter than the field magnet 22 in the circumferential direction of the circle. The surface 24p of the first magnetic body 24 that faces the second magnetic body 28 becomes a concave surface 24p that is recessed closer to the magnetic pole center side than the side 22p of the field magnet 22 that faces the second magnetic body 28. (See FIG. 3). Due to the concave surface 24p, it is possible to obtain a sufficient space for magnetic separation between the widened portion 28a and the magnetic pole generating portion 26 at a portion where the widened portion 28a described later is formed. Further, by preventing the side 22p of the field magnet 22 facing the second magnetic body 28 from being covered by the first magnetic body 24, the first magnets on both sides between both ends of the field magnet 22 are covered. Leakage of magnetic flux through the body 24 can be reduced.

上記した1つの界磁用磁石22とその両面に設けられた第1磁性体24とで磁極発生部26が構成されており、このように構成された磁極発生部26が複数、相互間で磁気的に分離されつつ回転軸18a周りに間隔をあけて配設されている。   One magnetic field magnet 22 described above and the first magnetic body 24 provided on both surfaces thereof constitute a magnetic pole generator 26. A plurality of magnetic pole generators 26 configured in this manner are magnetically connected to each other. While being separated from each other, the rotary shaft 18a is disposed at intervals.

各第2磁性体28は、軟磁性材料によって形成されており、上記複数の磁極発生部26の各間に、当該各磁極発生部26とは磁気的に分離された態様で配設されている。   Each second magnetic body 28 is made of a soft magnetic material, and is disposed between each of the plurality of magnetic pole generators 26 in a manner magnetically separated from each of the magnetic pole generators 26. .

回転軸18a方向における第2磁性体28の厚み寸法は、磁極発生部26の厚み寸法と略同一で、磁極発生部26の各第1磁性体24が各電機子30、40に近接するのと同程度まで、第2磁性体28が各電機子30、40に近接している。もっとも、第2磁性体28と電機子30、40との間のギャップ長は、第1磁性体24と電機子30、40とのギャップ長と同一であってもよいし、若干異なっていてもよい。   The thickness dimension of the second magnetic body 28 in the direction of the rotating shaft 18a is substantially the same as the thickness dimension of the magnetic pole generating section 26, and each first magnetic body 24 of the magnetic pole generating section 26 is close to each armature 30 and 40. To the same extent, the second magnetic body 28 is close to the armatures 30 and 40. However, the gap length between the second magnetic body 28 and the armatures 30 and 40 may be the same as or slightly different from the gap length between the first magnetic body 24 and the armatures 30 and 40. Good.

この第2磁性体28は、基本的には、界磁用磁石22の中心を示すd軸のインダクタンスLdよりも、極間を示すq軸のインダクタンスLqを大きくすることで、逆突極性を呈し、いわゆるリラクタンストルクを更に加えて界磁子20を回転させる役割を有している。   The second magnetic body 28 basically exhibits reverse saliency by making the q-axis inductance Lq indicating the gap larger than the d-axis inductance Ld indicating the center of the field magnet 22. Further, a so-called reluctance torque is further applied to rotate the field element 20.

また、各第2磁性体28は、上記界磁用磁石22間に位置する部分よりも電機子30、40に近接して対向する部分で、回転軸18aに対して略直交する方向で他の本体部分28bよりも断面積を大きくする拡幅部28aを有している。より具体的には、各第2磁性体28のうち界磁用磁石22間に位置する部分よりも電機子30、40に近接して対向する部分を、その周方向に沿って外方に延出させることで、拡幅部28aを形成している。この拡幅部28aによって、第2磁性体28が電機子30、40に対向する面積を増やすことができ、電機子30、40から第2磁性体28に流れる磁束量を増大させて、q軸インダクタンスを大きくすることができる。すなわち、電機子30、40から第2磁性体28に磁束がわたる機会を増大させることで、安定してリラクタンストルクを発生させることを可能としている。   Each of the second magnetic bodies 28 is a portion that faces the armatures 30 and 40 closer to each other than a portion located between the field magnets 22 and is in a direction substantially orthogonal to the rotation shaft 18a. A widened portion 28a having a cross-sectional area larger than that of the main body portion 28b is provided. More specifically, a portion of each second magnetic body 28 that faces and is closer to the armatures 30 and 40 than a portion positioned between the field magnets 22 extends outward along the circumferential direction. By making it come out, the widened portion 28a is formed. The widened portion 28a can increase the area where the second magnetic body 28 faces the armatures 30 and 40, and increases the amount of magnetic flux flowing from the armatures 30 and 40 to the second magnetic body 28, thereby increasing the q-axis inductance. Can be increased. In other words, the reluctance torque can be stably generated by increasing the chance of the magnetic flux passing from the armatures 30 and 40 to the second magnetic body 28.

なお、ここでは、第2磁性体28を、回転軸18a方向において2分割している。つまり、上記のように拡幅部28aを設けると、第2磁性体28の周方向の幅寸法は、各磁極発生部26間の間隔寸法よりも大きくなり得る。そこで、第2磁性体28を回転軸18a方向において2分割することで、拡幅部28aと界磁用磁石22との干渉を避けつつ、回転軸18a方向において両側から、各磁極発生部26間に2分割した第2磁性体28を組込むことができるため、組立性に優れた構成とすることができる。   Here, the second magnetic body 28 is divided into two in the direction of the rotation axis 18a. That is, when the widened portion 28 a is provided as described above, the circumferential width dimension of the second magnetic body 28 can be larger than the interval dimension between the magnetic pole generating portions 26. Therefore, by dividing the second magnetic body 28 into two in the direction of the rotating shaft 18a, the interference between the widened portion 28a and the field magnet 22 can be avoided and between the magnetic pole generating portions 26 from both sides in the rotating shaft 18a direction. Since the second magnetic body 28 divided into two parts can be incorporated, it is possible to obtain a configuration with excellent assemblability.

このアキシャルギャップ型回転電機10では、各巻線36、46に3相交流を流すと、各巻線36、46が巻回された各ティース34、44では、当該巻線36、46に流れる電流に応じた回転磁界が発生し、これらの2つの電機子30、40で発生した回転磁界によって、界磁子20を回転させることができる。   In this axial gap type rotating electrical machine 10, when a three-phase alternating current is passed through the windings 36 and 46, the teeth 34 and 44 around which the windings 36 and 46 are wound correspond to the current flowing through the windings 36 and 46. A rotating magnetic field is generated, and the field element 20 can be rotated by the rotating magnetic field generated by these two armatures 30 and 40.

この際、第2磁性体28は、断面積を大きくする拡幅部28aを有しているため、磁極発生部26の磁極面積を大きくして、電機子30、40に対する対向面積を広げることができる。これにより、q軸インダクタンスを大きくしてリラクタンストルクを増大させることができ、マグネットトルクとリラクタンストルクとの両方を有効に利用することができる。   At this time, since the second magnetic body 28 has the widened portion 28a that increases the cross-sectional area, the magnetic pole area of the magnetic pole generating portion 26 can be increased, and the area facing the armatures 30 and 40 can be increased. . As a result, the q-axis inductance can be increased to increase the reluctance torque, and both the magnet torque and the reluctance torque can be used effectively.

上記実施形態に基づいて、より好ましい具体的構成及び変形例について説明する。なお、以下の説明では、既に説明したものと同様構成要素については同一符号を付してその説明を省略する。   Based on the said embodiment, a more preferable specific structure and modification are demonstrated. In the following description, components similar to those already described are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

まず、上記凹面24pは、当該凹面24pと拡幅部28aとの間隔寸法を所定距離に保つように凹む形状に形成されていることが好ましい。これは各磁極発生部26と第2磁性体28との間で磁束漏れを有効に防止しつつ、拡幅部28aの大きさをなるべく大きくしてq軸インダクタンスの増加によるリラクタンストルクの増大を図るためである。   First, the concave surface 24p is preferably formed in a concave shape so as to keep the distance between the concave surface 24p and the widened portion 28a at a predetermined distance. This is to increase the reluctance torque by increasing the q-axis inductance by effectively increasing the size of the widened portion 28a while effectively preventing magnetic flux leakage between each magnetic pole generating portion 26 and the second magnetic body 28. It is.

そのための具体的構成として、図3に示す例では、各第1磁性体24のうち拡幅部28aに対向する側面全体が、界磁用磁石22のうち第2磁性体28に近接する辺22p部分よりも磁極中心側に凹む凹面24pに形成されている。また、各拡幅部28aは、第1磁性体24よりも薄く、かつ、凹面24pの凹み量に応じた分、前記凹面24p側に突出している。より具体的には、第2磁性体28の本体部分28bと界磁用磁石22との間隔寸法が、これらの間での磁束漏洩を有効に防止できる程度の寸法Wbに設定されている。また、拡幅部28aの厚み寸法Wdは、第1磁性体24の厚み寸法よりも上記間隔寸法Wb分小さく、拡幅部28aの内向き面と界磁用磁石22の外向き面との間隔寸法が、上記寸法Wbと略同じ寸法Wcに設定されている。さらに、磁極発生部26に対する拡幅部28aの突出寸法は、上記凹面24pの凹み量と略同じであり、拡幅部28aと第1磁性体24との間隔寸法も、上記間隔寸法Wbと略同じである寸法Waに設定されている。これにより、磁極発生部26と第2磁性体28との間で磁束の漏れを防止し得る最小限の隙間を確保でき、q軸インダクタンスの増加によるリラクタンストルクの増大と、界磁用磁石22からの磁束漏洩の低減とを両立することができる。なお、Wb及びWcは、電機子鉄心と、エアギャップを2回通る磁路の磁気抵抗より大きい必要があるため、できるだけ、エアギャップ長の2倍を超える寸法であることが望ましい。   As a specific configuration for that purpose, in the example shown in FIG. 3, the entire side surface of each first magnetic body 24 that faces the widened portion 28 a is the side 22 p portion of the field magnet 22 that is close to the second magnetic body 28. It is formed on the concave surface 24p that is recessed more toward the magnetic pole center side. Each widened portion 28a is thinner than the first magnetic body 24, and protrudes toward the concave surface 24p by an amount corresponding to the amount of the concave surface 24p. More specifically, the distance between the main body portion 28b of the second magnetic body 28 and the field magnet 22 is set to a dimension Wb that can effectively prevent magnetic flux leakage between them. Further, the thickness dimension Wd of the widened portion 28 a is smaller than the thickness dimension of the first magnetic body 24 by the interval dimension Wb, and the interval dimension between the inward surface of the widened portion 28 a and the outward surface of the field magnet 22 is set. The dimension Wc is set to be substantially the same as the dimension Wb. Further, the projecting dimension of the widened part 28a with respect to the magnetic pole generating part 26 is substantially the same as the recess amount of the concave surface 24p, and the distance dimension between the widened part 28a and the first magnetic body 24 is substantially the same as the distance dimension Wb. A certain dimension Wa is set. As a result, a minimum gap that can prevent leakage of magnetic flux between the magnetic pole generator 26 and the second magnetic body 28 can be secured, an increase in reluctance torque due to an increase in q-axis inductance, and a reduction from the field magnet 22. It is possible to achieve both reduction of magnetic flux leakage. Since Wb and Wc need to be larger than the magnetic resistance of the armature core and the magnetic path passing through the air gap twice, it is desirable that the dimensions be as large as twice the air gap length as much as possible.

図4に示す変形例では、上記第1磁性体24及び第2磁性体28にそれぞれ対応する第1磁性体124及び第2磁性体128を備えている。第1磁性体124のうち第2磁性体128に対向する凹面124pは、電機子30、40に近接するに従って、界磁用磁石22のうち拡幅部128aに近接する辺122p部分よりも磁極中心側に向けて傾斜する傾斜凹面124pに形成されている。また、上記第2磁性体128の拡幅部128aは、対向する傾斜凹面124pに対して略平行な傾斜面128pを有する形状に形成されている。そして、第1磁性体124と第2磁性体128との間隔寸法Wdと、界磁用磁石22と第2磁性体28との間隔寸法Weとが略同一の寸法に設定されている。   4 includes a first magnetic body 124 and a second magnetic body 128 corresponding to the first magnetic body 24 and the second magnetic body 28, respectively. The concave surface 124p of the first magnetic body 124 that faces the second magnetic body 128 is closer to the magnetic pole center side than the side 122p portion of the field magnet 22 that is close to the widened portion 128a as it approaches the armatures 30 and 40. It is formed in the inclined concave surface 124p which inclines toward. The widened portion 128a of the second magnetic body 128 is formed in a shape having an inclined surface 128p substantially parallel to the opposing inclined concave surface 124p. The distance dimension Wd between the first magnetic body 124 and the second magnetic body 128 and the distance dimension We between the field magnet 22 and the second magnetic body 28 are set to substantially the same dimension.

この変形例によると、図3に示す例と同様の効果を得ることができる。加えて、拡幅部128aは、基端側で厚く先端側に向けて徐々に薄くなる形状なので強度的にも優れ、かつ、第2磁性体128の本体部128bから拡幅部128aに進む部分で磁束の急激な屈曲を防止して鉄損を低下させることができる。   According to this modification, the same effect as the example shown in FIG. 3 can be obtained. In addition, the widened portion 128a is thick at the base end side and gradually thins toward the distal end side, so that the strength is excellent, and magnetic flux is generated at the portion of the second magnetic body 128 that travels from the main body portion 128b to the widened portion 128a. The iron loss can be reduced by preventing rapid bending of the steel sheet.

図5及び図6は、図3に示す例の変形例を示す図である。この変形例では、界磁用磁石22及び第2磁性体28にそれぞれ対応する界磁用磁石222及び第2磁性体228とを有している。そして、界磁用磁石222のうち第2磁性体228の拡幅部228aの付け根に対向する辺222p部分が面取り又は丸め処理されている。また、拡幅部228aの付け根部分228pは、界磁用磁石222の前記辺222p部分の加工処理形状に応じた形状で、面取り又は丸め処理されている。   5 and 6 are diagrams showing modifications of the example shown in FIG. In this modified example, a field magnet 222 and a second magnetic body 228 corresponding to the field magnet 22 and the second magnetic body 28 are provided. The side 222p portion of the field magnet 222 that faces the root of the widened portion 228a of the second magnetic body 228 is chamfered or rounded. The base portion 228p of the widened portion 228a is chamfered or rounded in a shape corresponding to the processing shape of the side 222p portion of the field magnet 222.

これにより、界磁用磁石222及び第2磁性体228の強度向上を図ることができる。また、第2磁性体228の本体部分228bから拡幅部228aに至る経路を滑らかにすることで磁束の急激な屈曲を防止し鉄損を低減することができる。   Thereby, the strength of the field magnet 222 and the second magnetic body 228 can be improved. In addition, by smoothing the path from the main body portion 228b of the second magnetic body 228 to the widened portion 228a, it is possible to prevent sudden bending of the magnetic flux and reduce iron loss.

なお、本実施形態では、基本的には、電機子30、40が2つある場合を中心に説明するが、必ずしもその必要はなく、電機子30、40が1つだけであってもよい。   In the present embodiment, the case where there are basically two armatures 30 and 40 will be mainly described. However, this is not always necessary, and only one armature 30 and 40 may be provided.

この場合の界磁子20の例を図7及び図8に示す。図7及び図8は、図3と同様断面における界磁子を概念的に示す図である。   An example of the field element 20 in this case is shown in FIGS. 7 and 8 are diagrams conceptually showing the field element in the cross section similar to FIG.

図7に示す例では、図3における一方側の拡幅部28a及び第1磁性体24を残すと共に、他方側の拡幅部28a及び第1磁性体24を省略して、代りにバックヨーク磁性体329を設けた例である。換言すれば、1つの電機子に対向する側に第1磁性体24及び第2磁性体28の拡幅部28aが設けられ、反対側には全ての界磁用磁石22及び第2磁性体28を磁気的に短絡する略円盤状のバックヨーク磁性体329が設けられている。この際、バックヨーク磁性体329は、各界磁用磁石22(磁極発生部)及び第2磁性体28を固定保持することが可能である。また、バックヨーク磁性体329の中央部に回転シャフトを挿通保持させるようにしてもよい。   In the example shown in FIG. 7, while the widened portion 28a and the first magnetic body 24 on one side in FIG. 3 are left, the widened portion 28a and the first magnetic body 24 on the other side are omitted, and instead the back yoke magnetic body 329 is provided. Is an example. In other words, the widened portion 28a of the first magnetic body 24 and the second magnetic body 28 is provided on the side facing one armature, and all the field magnets 22 and the second magnetic bodies 28 are provided on the opposite side. A substantially disk-shaped back yoke magnetic body 329 that is magnetically short-circuited is provided. At this time, the back yoke magnetic body 329 can fix and hold each field magnet 22 (magnetic pole generating portion) and the second magnetic body 28. Further, the rotation shaft may be inserted and held in the center portion of the back yoke magnetic body 329.

図8に示す例では、図4における一方側(電機子側)の拡幅部128a及び第1磁性体124を残すと共に、他方側(電機子の反対側)の拡幅部128a及び第1磁性体124を省略して、代りにバックヨーク磁性体329を設けた例である。その他の構成は、図7を参照して説明したのと同じである。   In the example shown in FIG. 8, the widened portion 128a and the first magnetic body 124 on one side (armature side) in FIG. 4 are left, and the widened portion 128a and the first magnetic body 124 on the other side (opposite side of the armature) are left. In this example, a back yoke magnetic body 329 is provided instead. Other configurations are the same as those described with reference to FIG.

これらの例のように、本実施形態は、界磁子の両側に電機子が設けられる構成だけではなく、界磁子の一方側だけに電機子が1つ設けられる構成にも適用できる。   As in these examples, the present embodiment can be applied not only to a configuration in which armatures are provided on both sides of the field element, but also to a configuration in which one armature is provided only on one side of the field element.

図9及び図10は上記磁極発生部及び第2磁性体を非磁性体ホルダで固定保持した例を示しており、図9は外周側のリング部材を一部切り欠いた状態を示している。   9 and 10 show an example in which the magnetic pole generating portion and the second magnetic body are fixed and held by a nonmagnetic holder, and FIG. 9 shows a state in which the ring member on the outer peripheral side is partially cut away.

すなわち、界磁子20の両側に電機子30、40がある場合、各磁極発生部26と各第2磁性体28とはそれぞれ磁気的に独立した状態で設けられる必要がある。そこで、ここでは、内周側非磁性体ボス部52(図10参照)と外周側非磁性体リング部材54とを有する非磁性体ホルダ50で、各磁極発生部26と各第2磁性体28とを固定保持している。   That is, when the armatures 30 and 40 are provided on both sides of the field element 20, the magnetic pole generators 26 and the second magnetic bodies 28 need to be provided in a magnetically independent state. Therefore, here, each magnetic pole generator 26 and each second magnetic body 28 are composed of the nonmagnetic holder 50 having the inner peripheral nonmagnetic boss 52 (see FIG. 10) and the outer peripheral nonmagnetic ring member 54. And hold it fixed.

内周側非磁性体ボス部52は、シャフト外周に回り止状態で固定された環状の非磁性体部材に形成されており、この周りに上記各磁極発生部26と各第2磁性体28とがそれぞれ上記した態様で配設される。外周側非磁性体リング部材54は、上記したように略環状に配設される各磁極発生部26と各第2磁性体28との外周に嵌め込み可能なリング状部材であり、非磁性体で形成されている。そして、内周側非磁性体ボス部52周りに各磁極発生部26と各第2磁性体28とを上記した態様で配設した状態で、その外周周りに外周側非磁性体リング部材54を外嵌めすることで、各磁極発生部26と各第2磁性体28とが所定の配設形態で、脱落防止状態でシャフトに固定される。   The inner peripheral side non-magnetic boss portion 52 is formed as an annular non-magnetic member fixed to the outer periphery of the shaft in a non-rotating state, and the magnetic pole generating portions 26, the second magnetic bodies 28, Are arranged in the above-described manner. The outer peripheral nonmagnetic ring member 54 is a ring-shaped member that can be fitted to the outer periphery of each magnetic pole generator 26 and each second magnetic body 28 arranged in a substantially annular shape as described above. Is formed. Then, in a state where the magnetic pole generators 26 and the second magnetic bodies 28 are arranged in the above-described manner around the inner peripheral nonmagnetic boss 52, the outer peripheral nonmagnetic ring member 54 is disposed around the outer periphery. By externally fitting, each magnetic pole generator 26 and each second magnetic body 28 are fixed to the shaft in a predetermined arrangement form in a drop-off prevention state.

非磁性体リング部材54は、例えば、熱して径を拡大するか、又は、弾性変形させて径を広げた状態で、各磁極発生部26と各第2磁性体28との外周に外嵌めして固定するとよい。   The non-magnetic ring member 54 is fitted on the outer periphery of each magnetic pole generator 26 and each second magnetic body 28 in a state where the diameter is increased by heating or the diameter is expanded by elastic deformation, for example. And fix it.

また、外周側非磁性体リング部材54としては、例えば、SUS製のリングを用い、回転軸18a方向の両端縁部で界磁子20の中心側に延出するように丸める又は屈曲するようにして縁部54aを形成し、各磁極発生部26と各第2磁性体28とを回転軸18a方向で位置決めするようにするとよい。この際、外周側非磁性体リング部材54のうち内周側に丸める又は屈曲した縁部54aは、各ティース34、44とは対向しないようにして、界磁子20のうち前記縁部54aを除く部分が電機子30、40のティース34、44と対向するようにするとよい。これにより、前記縁部54aが界磁子20と電機子30、40のティース34、44間に存在しないようにして、界磁子20と電機子30、40とのギャップをなるべく小さくすることができる。   Moreover, as the outer peripheral side non-magnetic ring member 54, for example, a ring made of SUS is used, and it is rounded or bent so as to extend to the center side of the field element 20 at both end edges in the direction of the rotating shaft 18a. The edge 54a is formed, and the magnetic pole generators 26 and the second magnetic bodies 28 are preferably positioned in the direction of the rotary shaft 18a. At this time, the edge 54 a that is rounded or bent toward the inner periphery of the outer non-magnetic ring member 54 does not face the teeth 34, 44, so that the edge 54 a of the field element 20 is It is preferable that the removed portion be opposed to the teeth 34 and 44 of the armatures 30 and 40. Thus, the gap between the field element 20 and the armatures 30 and 40 can be made as small as possible so that the edge 54a does not exist between the teeth 34 and 44 of the field element 20 and the armatures 30 and 40. it can.

図11は磁極発生部及び第2磁性体をモールド成形された樹脂製の非磁性体ホルダで固定保持した例を示している。なお、図11は図3と同様断面における界磁子を概念的に示している。   FIG. 11 shows an example in which the magnetic pole generator and the second magnetic body are fixed and held by a molded non-magnetic resin holder. FIG. 11 conceptually shows a field element in a cross section similar to FIG.

すなわち、各磁極発生部26及び各第2磁性体28とが金型内に固定された状態で、樹脂を金型成形することで、非磁性体ホルダ450が形成されている。そして、この非磁性体ホルダ450によって各磁極発生部26及び各第2磁性体28を所定の配設形態で保持している。なお、この非磁性体ホルダ450をシャフトに固定保持するようにしてもよい。   That is, the non-magnetic holder 450 is formed by molding the resin with the magnetic pole generators 26 and the second magnetic bodies 28 fixed in the mold. The non-magnetic holder 450 holds the magnetic pole generators 26 and the second magnetic bodies 28 in a predetermined arrangement form. The nonmagnetic holder 450 may be fixedly held on the shaft.

図12は第2磁性体を2分割された非磁性体ホルダで挟持するように固定した例を示している。なお、図12は図3と同様断面における界磁子を概念的に示している。   FIG. 12 shows an example in which the second magnetic body is fixed so as to be sandwiched between two non-magnetic holders. FIG. 12 conceptually shows the field element in a cross section similar to FIG.

すなわち、上記非磁性体ホルダ450を回転軸18a方向において2分割したような形状の分割ホルダ552が形成されている。そして、この分割ホルダ552が重ね合されることで、各磁極発生部26を挟持状に保持すると共に、各第2磁性体28を一定位置に保持する非磁性体ホルダ550が構成されている。この非磁性体ホルダ550は、シャフトに固定保持されていてもよい。   That is, the split holder 552 is formed in such a shape that the nonmagnetic holder 450 is split into two in the direction of the rotation axis 18a. The divided holders 552 are overlapped to form a non-magnetic holder 550 that holds the magnetic pole generators 26 in a sandwiched manner and holds the second magnetic bodies 28 at fixed positions. This non-magnetic material holder 550 may be fixedly held on the shaft.

上記分割ホルダ552を重ね合せ状態に保持する構成としては、例えば、両分割ホルダ552自体をボルト等の締結部材で重ね合せ状態に固定する構成を採用してもよい。また、両分割ホルダ552を重ね合せた状態で、その両側から第2磁性体28の分割体を嵌め込んで、当該分割体をボルト等の締結具554で合体状態に保持するようにしてもよい。第2磁性体28の両端部分は拡幅部28aが形成されているため、第2磁性体28の分割体を合体状態で保持すれば、両分割ホルダ552を重ね合せ状態で保持することができる。   As a configuration for holding the split holder 552 in an overlapped state, for example, a configuration in which both the split holders 552 themselves are fixed in an overlapped state by a fastening member such as a bolt may be adopted. In addition, in a state where the two divided holders 552 are overlapped, the divided body of the second magnetic body 28 may be fitted from both sides thereof, and the divided body may be held in a combined state by a fastener 554 such as a bolt. . Since both end portions of the second magnetic body 28 are formed with the widened portions 28a, if the divided body of the second magnetic body 28 is held in the combined state, both the divided holders 552 can be held in an overlapped state.

図13は第1磁性体と第2磁性体とを一体化した例に係る界磁子を示す図であり、図14は図13におけるXIII−XIII線における断面を概念的に示す図である。   FIG. 13 is a view showing a field element according to an example in which the first magnetic body and the second magnetic body are integrated, and FIG. 14 is a view conceptually showing a cross section taken along line XIII-XIII in FIG.

すなわち、この界磁子620では、一方の電機子30に対向する各第2磁性体628(第2磁性体28に対応する)は、隣設する各第1磁性体624(第1磁性体24に対応する)に連結部629を介して連結されて一体化さされている。つまり、一方の電機子30に対向する各第2磁性体628と各第1磁性体624とが連結部629を介して連結一体化されて略円盤状の一体化部材として構成されている。また、このように一体形成する際、電機子30に対向する面を基準にして第1磁性体624と第2磁性体628との各対向面が同一面上に位置するように形成し、第2磁性体28の内向き部分が第1磁性体24の内面よりも突出するように形成されている。他方の電機子40に対向する各第2磁性体628と各第1磁性体624とについても連結部629を介して連結一体化されて略円盤状の一体化部材として構成されている。なお、連結部629は、各第2磁性体628と各第1磁性体624との内周部と外周部でそれらを連結しており、容易に磁気飽和する程度に十分に小さい断面積に形成されている。このような各第2磁性体628と各第1磁性体624との一体化物は例えば圧粉磁心、特に圧粉鉄心にて形成することができる。そして、各第1磁性体624間に界磁用磁石22を挟込んだ状態で、上記第1磁性体624と第2磁性体628との一体化物を重ねると界磁子620を得ることができる。   That is, in this field element 620, each second magnetic body 628 (corresponding to the second magnetic body 28) facing one armature 30 is adjacent to each first magnetic body 624 (first magnetic body 24). Are connected via a connecting portion 629 and integrated. That is, the second magnetic bodies 628 and the first magnetic bodies 624 facing the one armature 30 are connected and integrated via the connecting portion 629 to form a substantially disc-shaped integrated member. In addition, when integrally forming in this way, the opposing surfaces of the first magnetic body 624 and the second magnetic body 628 are formed on the same surface with respect to the surface facing the armature 30, The inward portion of the two magnetic body 28 is formed so as to protrude from the inner surface of the first magnetic body 24. Each of the second magnetic bodies 628 and each of the first magnetic bodies 624 facing the other armature 40 is also connected and integrated via a connecting portion 629 to form a substantially disc-shaped integrated member. The connecting portion 629 connects the second magnetic body 628 and the first magnetic body 624 at the inner peripheral portion and the outer peripheral portion, and is formed to have a cross-sectional area that is small enough to be easily magnetically saturated. Has been. Such an integrated body of each second magnetic body 628 and each first magnetic body 624 can be formed of, for example, a dust core, particularly a dust core. When the integrated body of the first magnetic body 624 and the second magnetic body 628 is overlapped with the field magnet 22 sandwiched between the first magnetic bodies 624, a field element 620 can be obtained. .

これにより、第1磁性体624と第2磁性体628との位置決め精度を向上させることができる。特に、第1磁性体624と第2磁性体628とのそれぞれの電機子30への対向面を基準にしてそれらが同一面上に位置するように形成することで、界磁子620と電機子30、40間でのギャップ長の精度を向上させることができる。   Thereby, the positioning accuracy of the 1st magnetic body 624 and the 2nd magnetic body 628 can be improved. In particular, the field element 620 and the armature are formed by forming the first magnetic body 624 and the second magnetic body 628 so that they are positioned on the same plane with respect to the opposing surfaces of the first magnetic body 624 and the second magnetic body 628 as the reference. The accuracy of the gap length between 30 and 40 can be improved.

なお、上記界磁子620をシャフトに固定する場合、シャフトが非磁性体であれば、第1磁性体624と第2磁性体628とを一体化したものの内部にシャフトを挿通して固定することができる。シャフトが磁性体であれば、当該シャフトSに対して磁気的に分離するため、非磁性体のボス等を介して固定すればよい。この際、ボス部650を回転軸18a方向において2分割してボス分割体651、651とし、ボス分割体651のうち回転軸18a方向の外側端部部分の外径を上記一体化物の内径よりも大きくするとよい。そして、上記第1磁性体624と第2磁性体628との一体化物を重ねた状態で、回転軸18a方向両側から両ボス分割体651を挿入して両ボス分割体651をシャフトSに固定することで、前記一体化物を重ね合せ状態で保持することができる(図14参照)。   When the field element 620 is fixed to the shaft, if the shaft is a nonmagnetic material, the shaft is inserted and fixed inside the integrated first magnetic body 624 and second magnetic body 628. Can do. If the shaft is a magnetic body, the shaft S is magnetically separated, and therefore, it may be fixed via a non-magnetic boss or the like. At this time, the boss portion 650 is divided into two boss divided bodies 651 and 651 in the direction of the rotating shaft 18a, and the outer diameter of the outer end portion of the boss divided body 651 in the rotating shaft 18a direction is made larger than the inner diameter of the integrated product. Make it bigger. Then, in a state where the integrated body of the first magnetic body 624 and the second magnetic body 628 is overlapped, both the boss divided bodies 651 are inserted from both sides in the direction of the rotating shaft 18a to fix the both boss divided bodies 651 to the shaft S. Thus, the integrated object can be held in a superposed state (see FIG. 14).

図15は第2磁性体を第3磁性体で一体化した例に係る界磁子を示す斜視図である。   FIG. 15 is a perspective view showing a field element according to an example in which the second magnetic body is integrated with the third magnetic body.

すなわち、この界磁子720では、上記界磁子20における第2磁性体28に対応する第2磁性体728として、界磁子720の略径方向に沿って略等幅、即ち、回転軸18aに略直交する平面において径方向に長い略長方形状を有するものを備えている。また、磁極発生部26に対応する磁極発生部726は、回転軸18aに略直交する平面において、前記第2磁性体728との間隔を界磁子720の略径方向に沿って等幅にするように略扇形状に形成されている。さらに、各第2磁性体728の内周部に、各磁極発生部726とは磁気的に分離する略環状の第3磁性体729が配設されている。そして、上記各第2磁性体728の内周部が第3磁性体729に連結保持されて、各磁極発生部726間の所定位置に保持されている。このような第2磁性体728と第3磁性体729との一体化物も、例えば、圧粉磁心等で形成することができる。なお、本実施形態では、第2磁性体728と第3磁性体729との一体化物は、回転軸18a方向において2分割されており、これらは、各第2磁性体728間に磁極発生部726を配設した状態で、重ね合せ状に組立てられる。もちろん、必ずしも第2磁性体728と第3磁性体729との一体化物は、回転軸18a方向において2分割されている必要はない。   That is, in this field element 720, the second magnetic body 728 corresponding to the second magnetic body 28 in the field element 20 is substantially equal in width along the substantially radial direction of the field element 720, that is, the rotating shaft 18a. And having a substantially rectangular shape that is long in the radial direction on a plane substantially perpendicular to the surface. Further, the magnetic pole generator 726 corresponding to the magnetic pole generator 26 has an equal width along the substantially radial direction of the field element 720 on the plane substantially orthogonal to the rotation shaft 18a. Thus, it is formed in a substantially fan shape. Further, a substantially annular third magnetic body 729 that is magnetically separated from each magnetic pole generating section 726 is disposed on the inner peripheral portion of each second magnetic body 728. The inner peripheral portion of each second magnetic body 728 is connected and held by the third magnetic body 729 and held at a predetermined position between the magnetic pole generating portions 726. Such an integrated body of the second magnetic body 728 and the third magnetic body 729 can also be formed of, for example, a dust core. In the present embodiment, the integrated body of the second magnetic body 728 and the third magnetic body 729 is divided into two in the direction of the rotation axis 18a, and these are magnetic pole generators 726 between the second magnetic bodies 728. In a state of being disposed, it is assembled in a superposed manner. Of course, the integrated body of the second magnetic body 728 and the third magnetic body 729 is not necessarily divided into two in the direction of the rotation shaft 18a.

かかる構成により、各第2磁性体728を一定位置に保持することができる。もちろん、第2磁性体728は、上記第2磁性体28と同様形状であってもよい。   With this configuration, each second magnetic body 728 can be held at a fixed position. Of course, the second magnetic body 728 may have the same shape as the second magnetic body 28.

なお、第2磁性体728は、リラクタンストルクを発生させるコア、つまり、いわゆるq軸を短絡するコアであり、界磁用磁石22による磁束が通過するものではないため、上記のように各第2磁性体728が第3磁性体729を介して磁気的に短絡されていても問題はない。   Note that the second magnetic body 728 is a core that generates reluctance torque, that is, a core that short-circuits the so-called q-axis, and does not pass the magnetic flux from the field magnet 22. There is no problem even if the magnetic body 728 is magnetically short-circuited via the third magnetic body 729.

また、第2磁性体728と第3磁性体729との一体化物は、回転軸18a方向において2分割されているため、第2磁性体28と界磁子720との干渉を防止しつつ、界磁子720を容易に組立てることができる。   In addition, the integrated body of the second magnetic body 728 and the third magnetic body 729 is divided into two parts in the direction of the rotation axis 18a, so that the interference between the second magnetic body 28 and the field element 720 is prevented. The magnetic element 720 can be easily assembled.

また、上記構成においては、シャフトが磁性体又は非磁性体で形成されているに拘らず、第3磁性体729をシャフトに直接固定するようにしてもよい。この場合、磁極発生部726については、上記したいずれの保持構成を採用してもよい。例えば、別途準備したホルダで磁極発生部726を保持してもよいし、また、図15に示す構成を適用し、第1磁性体724を第2磁性体728及び第3磁性体のうちの少なくとも一方に、磁気飽和容易な連結部で連結して一体化してもよい。後者の場合、他の保持用の部材を用いることなく、容易に第1磁性体724を保持できる。   In the above configuration, the third magnetic body 729 may be directly fixed to the shaft regardless of whether the shaft is formed of a magnetic body or a non-magnetic body. In this case, the magnetic pole generator 726 may employ any of the holding configurations described above. For example, the magnetic pole generator 726 may be held by a separately prepared holder, or the configuration shown in FIG. 15 is applied, and the first magnetic body 724 is replaced with at least one of the second magnetic body 728 and the third magnetic body. On the other hand, they may be integrated by connecting with a connecting part that is easily magnetically saturated. In the latter case, the first magnetic body 724 can be easily held without using another holding member.

図16は第2磁性体を積層鋼板で形成した例に係る界磁子を示す斜視図である。   FIG. 16 is a perspective view showing a field element according to an example in which the second magnetic body is formed of laminated steel plates.

この界磁子820では、上記界磁子20における第2磁性体28に対応する第2磁性体828として、界磁子720の略径方向に沿って略等幅、即ち、回転軸18aに略直交する平面において径方向に長い略長方形状を有するものを備えている。また、この第2磁性体828は、鋼板を、回転軸18aを中心とする円の径方向に沿って積層した積層鋼板によって形成されている。なお、第2磁性体828は、回転軸18a方向において分割された構成であっても、一体化された構成であってもよい。また、磁極発生部826は、上記磁極発生部726と同じである。   In this field element 820, the second magnetic body 828 corresponding to the second magnetic body 28 in the field element 20 is substantially equal in width along the substantially radial direction of the field element 720, that is, substantially on the rotating shaft 18 a. It has what has a substantially rectangular shape long in radial direction in the orthogonal plane. The second magnetic body 828 is formed of a laminated steel plate in which steel plates are laminated along the radial direction of a circle centered on the rotation shaft 18a. The second magnetic body 828 may be divided in the direction of the rotation shaft 18a or may be integrated. The magnetic pole generator 826 is the same as the magnetic pole generator 726.

界磁子820の両側に電機子30、40を配設したタイプにおいては、第2磁性体828を通る磁束は、ギャップ付近で周方向に流れる他は、主として軸方向に流れ、積層方向へ流れる磁束はほとんどない。このため、磁気抵抗の低い磁路を形成することができる。   In the type in which the armatures 30 and 40 are disposed on both sides of the field element 820, the magnetic flux passing through the second magnetic body 828 flows mainly in the axial direction and flows in the stacking direction except that it flows in the circumferential direction near the gap. There is almost no magnetic flux. For this reason, a magnetic path with low magnetic resistance can be formed.

図17は一対の分割ホルダを用いた界磁子を示す斜視図であり、図18〜図21は同界磁子の製造工程を示す説明図である。   FIG. 17 is a perspective view showing a field element using a pair of split holders, and FIGS. 18 to 21 are explanatory views showing a manufacturing process of the field element.

この界磁子920は、上記磁極発生部26に対応する磁極発生部926を回転軸18a方向における両側から挟込むようにして固定する一対の非磁性体分割ホルダ951を含む非磁性体ホルダ950を有している。各非磁性体分割ホルダ951は、回転軸18aに略直交する面において、上記各磁極発生部926の周囲を囲む複数の固定枠部952を有している。各固定枠部952は、その内側に設けられた環状部953を介して連結固定されている。各固定枠部952のうちその周方向両端部の内面には、電機子30、40側に向けて内向き傾斜する傾斜面952aが形成されている。また、磁極発生部926は、上記第1磁性体24に対応する第1磁性体924を有しており、その第1磁性体924のうちその周方向両端部は、電機子30、40側に向けて内向き傾斜する傾斜面924aを有している。そして、一対の非磁性体分割ホルダ951を重ね合せるようにして、それぞれの固定枠部952間に各磁極発生部26を配設すると、第1磁性体924の両傾斜面924aを各固定枠部952の傾斜面952aに当接させるようにして、各第1磁性体924が両固定枠部952間の所定位置に保持されるようになっている(図18〜図20参照)。   This field element 920 has a non-magnetic holder 950 including a pair of non-magnetic divided holders 951 that fix the magnetic pole generator 926 corresponding to the magnetic pole generator 26 from both sides in the direction of the rotation axis 18a. ing. Each non-magnetic material split holder 951 has a plurality of fixed frame portions 952 surrounding the magnetic pole generating portion 926 on a surface substantially orthogonal to the rotating shaft 18a. Each fixed frame portion 952 is connected and fixed via an annular portion 953 provided inside thereof. An inclined surface 952a that is inclined inward toward the armatures 30 and 40 is formed on the inner surfaces of both end portions in the circumferential direction of each fixed frame portion 952. Further, the magnetic pole generator 926 has a first magnetic body 924 corresponding to the first magnetic body 24, and both ends in the circumferential direction of the first magnetic body 924 are on the armature 30, 40 side. It has the inclined surface 924a inclined inward. Then, when the magnetic pole generating portions 26 are disposed between the fixed frame portions 952 so that the pair of nonmagnetic divided holders 951 are superposed, the both inclined surfaces 924a of the first magnetic body 924 are connected to the fixed frame portions. Each of the first magnetic bodies 924 is held at a predetermined position between the two fixed frame portions 952 so as to contact the inclined surface 952a of 952 (see FIGS. 18 to 20).

また、各固定枠部952のうちその周方向両端部の外面には、第2磁性体28に対応する第2磁性体928の拡幅部928aをその径方向に沿って挿入可能な溝部952bが形成されており、これにより、各固定枠部952間、即ち、各磁極発生部926間に位置して、第2磁性体928をその外周側から挿入可能な嵌合孔954が形成されている。なお、第2磁性体928は、界磁子920の略径方向に沿って略同断面形状を有し、かつ、拡幅部928aが先端側に向けて徐々に薄肉になる形状とされている。そして、各嵌合孔954にその外周側から第2磁性体928を挿入すると、第2磁性体928のうち両電機子30、40側の各拡幅部928aが一対の非磁性体分割ホルダ951のそれぞれの溝部952bに嵌り込み、一対の非磁性体分割ホルダ951が重ね合せ状態に保持されるようになっている(図20及び図21参照)。   Further, groove portions 952b into which the widened portion 928a of the second magnetic body 928 corresponding to the second magnetic body 28 can be inserted along the radial direction are formed on the outer surfaces of both end portions in the circumferential direction of each fixed frame portion 952. Thus, a fitting hole 954 is formed between each fixed frame portion 952, that is, between each magnetic pole generating portion 926, into which the second magnetic body 928 can be inserted from the outer peripheral side. The second magnetic body 928 has substantially the same cross-sectional shape along the substantially radial direction of the field element 920, and the widened portion 928a is gradually thinned toward the tip side. Then, when the second magnetic body 928 is inserted into each fitting hole 954 from the outer peripheral side, each widened portion 928a on the both armatures 30 and 40 side of the second magnetic body 928 has a pair of non-magnetic body split holders 951. It fits in each groove part 952b, and a pair of nonmagnetic body division | segmentation holder 951 is hold | maintained in the overlapping state (refer FIG.20 and FIG.21).

また、上記のように第2磁性体928が挿入された状態で、一対の非磁性体分割ホルダ951の外周囲に非磁性体で形成されたリング部材956が外嵌めされる。このリング部材956により、第2磁性体928が挿入状態で固定保持されている。   Further, in the state where the second magnetic body 928 is inserted as described above, the ring member 956 formed of a non-magnetic body is fitted on the outer periphery of the pair of non-magnetic body split holders 951. By this ring member 956, the second magnetic body 928 is fixedly held in the inserted state.

これにより、各磁極発生部926及び各第2磁性体928を、接着やボルト等を用いずに、容易に保持して、界磁子920を容易に製造することができる。   Thereby, each magnetic pole generating part 926 and each 2nd magnetic body 928 can be easily hold | maintained, without using an adhesion | attachment, a volt | bolt, etc., and the field element 920 can be manufactured easily.

なお、上記外周側非磁性体リング部材54と同様に、リング部材956を、回転軸18a方向の両端縁部で中心側に延出するように丸める又は屈曲するようにして縁部56aを形成し、この縁部56aを一対の非磁性体分割ホルダ951の縁部に係合させて回転軸18a方向で位置決めするようにするとよい。この際、縁部56aは、各ティース34、44とは対向しないようにして、界磁子920のうち前記縁部56aを除く部分が電機子30、40のティース34、44と対向するようにするとよい。これにより、界磁子920と電機子30、40とのギャップをなるべく小さくすることができる。   Similarly to the outer peripheral nonmagnetic ring member 54, the ring member 956 is rounded or bent so as to extend toward the center at both end edges in the direction of the rotating shaft 18a, thereby forming the edge 56a. The edge portion 56a may be engaged with the edge portions of the pair of non-magnetic material split holders 951 so as to be positioned in the direction of the rotation shaft 18a. At this time, the edge portion 56a is not opposed to the teeth 34 and 44, and the portion of the field element 920 excluding the edge portion 56a is opposed to the teeth 34 and 44 of the armatures 30 and 40. Good. Thereby, the gap between the field element 920 and the armatures 30 and 40 can be made as small as possible.

{変形例}
なお、上記したいずれの構成も互いに相反しない限りにおいて適宜組合わせて構成することができる。
{Modifications}
Note that any of the above-described configurations can be appropriately combined as long as they do not conflict with each other.

また、上記したいずれの構成においても、第1磁性体を圧粉磁心、特に、圧粉鉄心で形成することが好ましい。第1磁性体における磁束の流れは、回転軸18a方向に加えて、周方向成分をも有するため、周方向成分及び径方向成分を有する磁束を低い磁気抵抗で通過させることができるからである。これに対して、軸方向に積層した鋼板を用いると磁気抵抗が増し、また、回転軸方向の長さが比較的短いため、径方向に積層した鋼板では、積層間を固着することが困難となる。   In any of the above-described configurations, the first magnetic body is preferably formed of a dust core, particularly a dust core. This is because the flow of magnetic flux in the first magnetic body also has a circumferential component in addition to the direction of the rotating shaft 18a, so that a magnetic flux having a circumferential component and a radial component can be passed with a low magnetic resistance. On the other hand, if steel plates laminated in the axial direction are used, the magnetic resistance increases, and the length in the rotational axis direction is relatively short. Become.

また、上記説明では、界磁子が回転子であり、電機子が固定子である場合で説明したが、界磁子が固定子であり、電機子が固定子であってもよい。つまり、界磁子が電機子に対して相対的に回転すればよい。   In the above description, the field element is a rotor and the armature is a stator. However, the field element may be a stator and the armature may be a stator. That is, the field element may be rotated relative to the armature.

実施形態に係るアキシャルギャップ型回転電機を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the axial gap type rotary electric machine which concerns on embodiment. 同上の回転電機の界磁子を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the field element of a rotary electric machine same as the above. 同上野回転電機の界磁子の周方向における断面を概念的に示す図である。It is a figure which shows notionally the cross section in the circumferential direction of the field element of the same Ueno rotary electric machine. 拡幅部の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of a wide part. 拡幅部の他の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other modification of a wide part. 拡幅部の他の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other modification of a wide part. 電機子を1つにした場合の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification at the time of using one armature. 電機子を1つにした場合の他の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other modified example at the time of using one armature. 磁極発生部及び第2磁性体を非磁性体ホルダで固定保持した例を示す図である。It is a figure which shows the example which fixedly held the magnetic pole generating part and the 2nd magnetic body with the nonmagnetic material holder. 磁極発生部及び第2磁性体を非磁性体ホルダで固定保持した例を示す図である。It is a figure which shows the example which fixedly held the magnetic pole generating part and the 2nd magnetic body with the nonmagnetic material holder. 磁極発生部及び第2磁性体をモールド成形された樹脂製の非磁性体ホルダで固定保持した例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example which fixedly hold | maintained the magnetic pole generation | occurrence | production part and the 2nd magnetic body with the resin-made nonmagnetic body holders molded. 磁極発生部を2分割された非磁性体ホルダで保持する例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example which hold | maintains a magnetic pole generating part with the non-magnetic material holder divided into two. 第1磁性体と第2磁性体とを一体化した変形例を示す図である。It is a figure which shows the modification which integrated the 1st magnetic body and the 2nd magnetic body. 図13におけるXIII−XIII線における断面を概念的に示す図である。It is a figure which shows notionally the cross section in the XIII-XIII line | wire in FIG. 第2磁性体を第3磁性体で一体化した界磁子を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the field element which integrated the 2nd magnetic body with the 3rd magnetic body. 第2磁性体を積層鋼板で形成した界磁子を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the field element which formed the 2nd magnetic body with the laminated steel plate. 一対の分割ホルダを用いた界磁子を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the field element using a pair of division | segmentation holder. 同上の同界磁子の製造工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the manufacturing process of the same-field magneton same as the above. 同上の同界磁子の製造工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the manufacturing process of the same-field magneton same as the above. 同上の同界磁子の製造工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the manufacturing process of the same-field magneton same as the above. 同上の同界磁子の製造工程を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the manufacturing process of the same-field magneton same as the above.

符号の説明Explanation of symbols

10 アキシャルギャップ型回転電機
18a 回転軸
20,620,720,820,920 界磁子
22,222 界磁用磁石
22p,122p,222p 辺
24,124,624,724,924 第1磁性体
24p 凹面
26,726,826,926 磁極発生部
28,128,228,628,728,828 第2磁性体
28a,128a,228a,928a 拡幅部
30,40 電機子
34,44 ティース
50 非磁性体ホルダ
54a 縁部
124p 傾斜凹面
128p 傾斜面
228p 付け根部分
329 バックヨーク磁性体
450,550 非磁性体ホルダ
552 分割ホルダ
629 連結部
729 第3磁性体
924a 傾斜面
950 非磁性体ホルダ
951 非磁性体分割ホルダ
954 嵌合孔
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Axial-gap-type rotary electric machine 18a Rotating shaft 20,620,720,820,920 Field element 22,222 Field magnet 22p, 122p, 222p Side 24,124,624,724,924 First magnetic body 24p Concave surface 26 , 726, 826, 926 Magnetic pole generator 28, 128, 228, 628, 728, 828 Second magnetic body 28a, 128a, 228a, 928a Widened portion 30, 40 Armature 34, 44 Teeth 50 Non-magnetic material holder 54a Edge 124p inclined concave surface 128p inclined surface 228p root portion 329 back yoke magnetic body 450, 550 nonmagnetic holder 552 divided holder 629 connecting portion 729 third magnetic body 924a inclined surface 950 nonmagnetic holder 951 nonmagnetic divided holder 954 fitting hole

Claims (20)

電機子(30、40)と、
前記電機子に対して回転軸(18a)周りに相対的に回転可能で、前記回転軸方向で前記電機子と対向する界磁子(20,620,720,820,920)と、
を備え、
前記界磁子は、
前記電機子に対向する側で磁極面を呈する界磁用磁石(22,222)と前記磁極面に設けられた第1磁性体(24,124,624,724,924)とをそれぞれ有し、前記電機子に対向する側で前記回転軸周りに複数の磁極を呈すると共に、極性の異なる相互間で磁気的に分離された態様で、前記回転軸周りに配設された複数の磁極発生部(26,726,826,926)と、
前記各磁極発生部間に、前記各磁極発生部を相互に磁気的に分離しつつ配設された複数の第2磁性体(28,128,228,628,728,828)と、
を備え、
前記各第2磁性体は、前記各界磁用磁石間に位置する部分よりも前記電機子に近接して対向する部分で、前記回転軸に対して略直交する方向での断面積を大きくする拡幅部(28a,128a,228a,928a)を有する、回転電機。
Armature (30, 40),
A field element (20, 620, 720, 820, 920) that is rotatable relative to the armature around a rotation axis (18a) and faces the armature in the direction of the rotation axis;
With
The field element is
Field magnets (22, 222) exhibiting magnetic pole faces on the side facing the armature and first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924) provided on the magnetic pole faces, A plurality of magnetic pole generating portions (around the rotation axis) are provided in a mode in which a plurality of magnetic poles are provided around the rotation axis on the side facing the armature and magnetically separated from each other with different polarities. 26, 726, 826, 926),
A plurality of second magnetic bodies (28, 128, 228, 628, 728, 828) disposed between the magnetic pole generators while magnetically separating the magnetic pole generators from each other;
With
Each of the second magnetic bodies is a portion that is closer to and facing the armature than a portion located between the field magnets, and widens to increase a cross-sectional area in a direction substantially orthogonal to the rotation axis. A rotating electrical machine having a portion (28a, 128a, 228a, 928a).
請求項1記載の回転電機であって、
前記各第1磁性体(24,124,624,724,924)のうち前記各第2磁性体(28,128,228,628,728,828)に対向する面は、前記各界磁用磁石(22,222)のうち前記各第2磁性体に近接する辺部分(22p,122p,222p)よりも磁極中心側に凹む凹面(24p,124p)に形成されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 1,
Of each of the first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924), the surface facing the second magnetic body (28, 128, 228, 628, 728, 828) is the field magnet ( 22, 222), which is formed on a concave surface (24 p, 124 p) that is recessed closer to the magnetic pole center than the side portions (22 p, 122 p, 222 p) that are close to the respective second magnetic bodies.
請求項2記載の回転電機であって、
前記各凹面(24p,124p)は、前記拡幅部(28a,128a,228a,928a)と前記凹面との間隔寸法を所定距離に保つように凹んでいる、回転電機。
A rotating electric machine according to claim 2,
Each of the concave surfaces (24p, 124p) is a rotary electric machine that is recessed so as to keep a distance between the widened portion (28a, 128a, 228a, 928a) and the concave surface at a predetermined distance.
請求項2又は請求項3記載の回転電機であって、
前記各凹面(122p)は、前記電機子に近接するに従って、前記各界磁用磁石のうち前記各第2磁性体に近接する辺部分(122p)よりも磁極中心側に向けて傾斜する傾斜凹面であり、
前記各拡幅部(128a)は、対向する前記傾斜凹面に対して略平行な傾斜面(128p)を有する、回転電機。
A rotating electric machine according to claim 2 or claim 3,
Each concave surface (122p) is an inclined concave surface that inclines toward the magnetic pole center side from the side portion (122p) close to each second magnetic body of each field magnet as it approaches the armature. Yes,
Each said widening part (128a) is a rotary electric machine which has an inclined surface (128p) substantially parallel to the said inclined concave surface which opposes.
請求項2又は請求項3記載の回転電機であって、
前記各第1磁性体(22)のうち前記各第2磁性体に対向する面の全体が、前記各界磁用磁石のうち前記各第2磁性体に近接する辺(22p)部分よりも磁極中心側に凹む凹面(24p)に形成されており、
前記各拡幅部(28a)は、前記第1磁性体(24)よりも薄くかつ前記凹面の凹み量に応じた分、前記凹面側に突出している、回転電機。
A rotating electric machine according to claim 2 or claim 3,
The entire surface of each first magnetic body (22) that faces each second magnetic body is a magnetic pole center rather than the side (22p) portion of each field magnet that is close to each second magnetic body. It is formed on a concave surface (24p) that is recessed to the side,
Each of the widened portions (28a) is thinner than the first magnetic body (24) and protrudes toward the concave surface by an amount corresponding to the concave amount of the concave surface.
請求項2〜請求項5のいずれかに記載の回転電機であって、
前記各界磁用磁石(222)のうち前記拡幅部(228a)の付け根部分(228p)に対向する辺(222p)部分が面取り又は丸め処理され、これに応じた形状で、前記各拡幅部の付け根部分が面取り又は丸め処理されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 2 to 5,
Of the field magnets (222), the side (222p) portion facing the root portion (228p) of the widened portion (228a) is chamfered or rounded, and the shape corresponding to this is the root of each widened portion. A rotating electrical machine in which parts are chamfered or rounded.
請求項1〜請求項6のいずれかに記載の回転電機であって、
前記電機子を1つ備え、
前記回転子は、前記各磁極発生部のうち前記電機子とは反対側の部分で前記各磁極発生部同士を磁気的に短絡しつつ前記各磁極発生部を支持するするバックヨーク(329)を有する、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 6,
One armature,
The rotor includes a back yoke (329) that supports the magnetic pole generating portions while magnetically short-circuiting the magnetic pole generating portions at a portion of the magnetic pole generating portions opposite to the armature. A rotating electrical machine.
請求項1〜請求項6のいずれかに記載の回転電機であって、
前記回転軸方向において前記界磁子の両側に前記電機子(30、40)を2つ備え、
前記界磁子(20,620,720,820,920)は、前記2つの電機子のそれぞれに対する前記各第1磁性体(24,124,624,724,924)と前記各拡幅部(28a,128a,228a,928a)とを有する、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 6,
Two armatures (30, 40) are provided on both sides of the field element in the rotation axis direction,
The field elements (20, 620, 720, 820, 920) include the first magnetic bodies (24, 124, 624, 724, 924) and the widened portions (28a, 28a, 28) for the two armatures, respectively. 128a, 228a, 928a).
請求項8記載の回転電機であって、
前記第2磁性体(28)は、前記回転軸方向において2分割されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 8, wherein
The second magnetic body (28) is a rotating electrical machine that is divided into two in the rotation axis direction.
請求項1〜請求項8のいずれかに記載の回転電機であって、
前記各第2磁性体(628)は、隣設する前記各第1磁性体(624)に磁気飽和容易な連結部(629)で一体化されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 8,
Each said 2nd magnetic body (628) is a rotary electric machine integrated with each said 1st magnetic body (624) adjacently provided by the connection part (629) with easy magnetic saturation.
請求項1〜請求項9のいずれかに記載の回転電機であって、
前記第2磁性体(828)は、前記回転軸を中心とする円の径方向に沿って積層された積層鋼板によって形成された、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 9,
The second magnetic body (828) is a rotating electrical machine formed by a laminated steel plate laminated along a radial direction of a circle centered on the rotation axis.
請求項8記載の回転電機であって、
前記各第2磁性体(728)は、前記各第2磁性体の内周部に配設され、前記各磁極発生部とは磁気的に分離する略環状の第3磁性体(729)により保持された回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 8, wherein
Each of the second magnetic bodies (728) is disposed on an inner peripheral portion of each of the second magnetic bodies and is held by a substantially annular third magnetic body (729) that is magnetically separated from each of the magnetic pole generating portions. Rotating electric machine.
請求項12記載の回転電機であって、
前記各第1磁性体(728)は、前記各第2磁性体(728)及び前記第3磁性体(729)の少なくとも1つと、磁気飽和容易な連結部で一体化されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 12,
Each of the first magnetic bodies (728) is integrated with at least one of each of the second magnetic bodies (728) and the third magnetic body (729) through a connecting portion that is easy to be magnetically saturated.
請求項12又は請求項13記載の回転電機であって、
前記各第2磁性体(728)及び前記第3磁性体(729)は、回転軸方向において2分割されている、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 12 or claim 13,
Each said 2nd magnetic body (728) and the said 3rd magnetic body (729) are rotary electric machines divided | segmented into 2 in the rotating shaft direction.
請求項8記載の回転電機であって、
前記各磁極発生部(26,926)及び前記各第2磁性体(28,928)とが、非磁性体ホルダ(450,550,950)に固定された、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 8, wherein
A rotating electrical machine in which the magnetic pole generators (26, 926) and the second magnetic bodies (28, 928) are fixed to non-magnetic holders (450, 550, 950).
請求項15記載の回転電機であって、
前記非磁性体ホルダ(550,950)は、前記各磁極発生部を前記回転軸方向における両側から挟込むようにして固定する一対の非磁性体分割ホルダ(552,951)を有する、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 15,
The non-magnetic material holder (550, 950) has a pair of non-magnetic material split holders (552, 951) that fix the magnetic pole generating portions so as to be sandwiched from both sides in the rotation axis direction.
請求項15又は請求項16記載の回転電機であって、
前記非磁性体ホルダ(950)に、前記各磁極発生部間に位置して、前記第2磁性体(928)をその外周側から挿入可能な嵌合孔(954)が形成され、前記各第2磁性体が前記各嵌合孔にその外周側から挿入されて保持された、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 15 or 16,
The non-magnetic holder (950) is formed with a fitting hole (954) that is located between the magnetic pole generating portions and into which the second magnetic body (928) can be inserted from the outer peripheral side. A rotating electrical machine in which two magnetic bodies are inserted and held in the respective fitting holes from the outer peripheral side.
請求項17記載の回転電機であって、
前記非磁性体ホルダの外周側に、非磁性体のリング部材(956)が嵌められる、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 17,
A rotating electrical machine in which a nonmagnetic ring member (956) is fitted on the outer peripheral side of the nonmagnetic holder.
請求項18記載の回転電機であって、
前記リング部材のうち前記回転軸方向における両端部に前記界磁子の中心側に延出する縁部(956a)が形成され、前記界磁子のうち前記縁部を除く部分が前記電機子のティースに対向する、回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 18,
Edge portions (956a) extending toward the center side of the field element are formed at both ends in the rotation axis direction of the ring member, and a portion of the field element excluding the edge portion is the armature. A rotating electrical machine facing the teeth.
請求項1〜請求項19のいずれかに記載の回転電機であって、
前記第1磁性体(24,124,624,724,924)は圧粉磁心で形成された、回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 19,
The first magnetic body (24, 124, 624, 724, 924) is a rotating electrical machine formed of a dust core.
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