JP2006204084A - 誘導子型同期機 - Google Patents

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Abstract

【課題】コイルへの給電構造等を簡素化できるようにする。
【解決手段】N極およびS極が同心円上に形成される界磁コイル18、31を有する界磁側固定子11、15と、界磁コイル18、31のN極に対向配置されるN極誘導子20、28および界磁コイル18、31のS極に対向配置されるS極誘導子21、27を有すると共に回転軸34が固定された回転子12、14と、N極誘導子20、28とS極誘導子21、27に対向配置される電機子コイル24を有する電機子側固定子13とを備えている。
【選択図】図1

Description

本発明は、誘導子型同期機に関し、詳しくは、界磁側の磁束を所要位置に誘導する磁性体(誘導子)を備えたものであって、電機子の極性変化と回転軸の回転とが同期して回転するモータまたは発電機に関するものである。
従来、特開昭54−116610号公報や特開平6−86517号公報に開示された発電機では、図20に示すように、回転軸1が外筒となるブラケット2にベアリング3を介して貫通し、回転軸1に外嵌固定された継鉄4の外周に界磁巻線5を設けていると共に界磁巻線5の左右から交互に突出する爪形磁極6、7を設け、全体として回転子を形成している。一方、ブラケット2には、爪形磁極6、7に対向して固定子巻線8を設けている。また、界磁巻線5への電力供給は、スリップリング9を介して摺動自在に給電する構成としている。
前記構成によれば、スリップリング9を介して界磁巻線5に直流を供給することで界磁巻線5の図中右側にN極が発生し、図中左側にS極が発生する場合を考えると、右側から突出する爪形磁極6にN極が誘導され、左側から突出する爪形磁極7にS極が誘導される。即ち、回転軸1を中心として巻回された界磁巻線5を1つ設けるだけで、回転子の外周側に複数のN極およびS極を周方向の交互に発生させることが可能となる。
しかしながら、界磁巻線5は回転子の一部として形成されており、回転運動を行う界磁巻線5への給電はスリップリング9を介して摺動接触にて行わねばならず、構造が複雑化してしまうと共に、スリップリング9での接触摩耗による低寿命化の問題や、スリップリング9での摺動接触が不安定化すると給電も安定しないという問題がある。
特開昭54−116610号公報 特開平6−86517号公報
本発明は、前記問題に鑑みてなされたもので、コイルへの給電構造等を簡素化できるようにすることを課題としている。
前記課題を解決するため、本発明は、N極およびS極が同心円上に形成される界磁体を有する界磁側固定子と、
前記界磁体のN極に対向配置される磁性体からなるN極誘導子、および前記界磁体のS極に対向配置される磁性体からなるS極誘導子を有すると共に回転軸が固定された回転子と、
前記N極誘導子と前記S極誘導子に対向配置される電機子コイルを有する電機子側固定子とを備えていることを特徴とする誘導子型同期機を提供している。
前記構成とすると、界磁体と電機子コイルとの両方が固定子に取り付けられるので、コイルへの給電にスリップリング等の摺接部材を用いる必要がなくなり、構造を簡素化できると共に、スリップリング等での接触摩耗による低寿命化の問題や給電不安定の問題も解消することが可能となる。
なお、回転子が回転しても、N極誘導子は界磁側固定子のN極発生地点の円周上を移動すると共に、S極誘導子は界磁側固定子のS極発生地点の円周上を移動するので、各誘導子には一定の極性が誘導される。また、界磁側固定子と電機子側固定子とは別体であってもよいし一体であってもよい。
前記同期機をモータとして使用する場合には、電機子コイルの極性を周期的に変化させるように給電することで、N極誘導子およびS極誘導子と、電機子コイルとの間で吸引/反発力が発生して回転子が回転し、回転軸の駆動力が生成される。また、前記同期機を発電機として使用する場合には、回転軸の回転運動によりN極誘導子およびS極誘導子が軸線回りに回転して、電機子コイルに誘導電流が流れる。
前記界磁体は、前記回転軸を中心として軸線回りに巻回した界磁コイルとし、
前記界磁コイルの外周側あるいは内周側のいずれか一方に前記N極誘導子の一部を対向配置すると共に、いずれか他方に前記S極誘導子の一部を対向配置していると好ましい。
前記構成とすると、界磁コイルに直流を供給した場合に、界磁コイルの外周側あるいは内周側のいずれか一方にN極が発生し、いずれか他方にS極が発生することになり、N極とS極とを同心円上に発生させることが可能となる。よって、1つの界磁コイルだけでN極誘導子およびS極誘導子により複数極の界磁を発生させることができ、コイル巻回作業が簡素化でき製造効率が向上する。
また、前記界磁体は、前記回転軸の軸線回りに配置した永久磁石とし、
前記永久磁石のN極側に前記N極誘導子の一部を対向配置すると共に、前記永久磁石のS極側に前記S極誘導子の一部を対向配置してもよい。
前記構成とすると、界磁側固定子に永久磁石を配置すればよいだけであるため、誘導子型同期機の製造効率が向上すると共に、構造を簡素化することができる。
また、界磁体として永久磁石を用いても、本発明の誘導子型同期機を誘導子型モータとした場合、出力が1kW〜5MWであれば十分に対応することができ、誘導子型同期機の小型化を図ることができる。
前記界磁体および前記電機子コイルの少なくとも一方を超電導材で形成していると好ましい。
各誘導子を構成する磁性体は、通常は空気に比べて3桁以上大きく、界磁体で生成される磁束は主に誘導子内を通過する。しかし、界磁体と各誘導子との間や各誘導子と電機子コイルとの間には所定の空隙(ギャップ)が設けられるために磁気抵抗が増大し、想定外の方向に磁束が流れる漏れ磁束が発生して、出力に寄与する磁束が小さくなる場合がある。
そこで、界磁体および電機子コイルの一方あるいは両方を超電導材で形成することで、発熱の心配がなく大電流を給電することが可能となり、発生する磁束を大幅に強化できる。よって、漏れ磁束が発生したとしても磁束全体が増加しているために出力に寄与する磁束も増大し、高出力化を図ることができる。また、超電導化を図ることで大電流密度が得られるため、界磁体および電機子コイルを小さくすることができ、同期機を小型軽量化できる。なお、超電導材としてはビスマス系やイットリウム系等の高温超電導材を用いると好適である。
また、所要の超電導性能を発揮させるため超電導材を冷却する構造を設ける場合を考えても、前述したように、界磁体と電機子コイルとの両方が固定子に取り付けられて動かないので、冷媒供給路やシール構造等の設計が簡単になり、冷却構造を簡素化することができる。
前記N極誘導子および前記S極誘導子の断面積は一端から他端まで一定としていると好ましい。
即ち、前記構成とすれば、界磁体で発生して各誘導子に導入された磁束が誘導子内で飽和しにくくなるので、電機子コイル側に効率良く磁束を導くことができる。
また、前記N極誘導子の断面積と前記S極誘導子の断面積とは略同一としていると好ましい。
即ち、各誘導子の断面積を均一にすることで、電機子コイルとの間で発生する吸引力/反発力が一定となり、回転子の回転バランスを安定化することができる。
また、前記同期機の具体的構造として、前記回転子の軸線方向の一側に所要の空隙をあけて前記界磁側固定子を対向配置すると共に、前記回転子の軸線方向の他側に所要の空隙をあけて前記電機子側固定子を対向配置し、
前記回転子に固定された前記回転軸を前記界磁側固定子および前記電機子側固定子に回転自在に貫通して架け渡し、
前記界磁体および前記電機子コイルの磁束方向を軸線方向に向けて配置するアキシャルギャップ構造としていると好ましい。
あるいは、前記界磁側固定子あるいは前記電機子側固定子のいずれか一方を外周筒体とすると共に、前記外周筒体の内部に所要の空隙をあけて前記回転子を配置するラジアルギャップ構造としても好ましい。
以上の説明より明らかなように、本発明によれば、界磁体と電機子コイルとの双方がそれぞれ固定子に取り付けられるので、コイルへの給電にスリップリング等の摺接部材が不要となり、構造の簡素化、長寿命化、給電安定化を図ることができる。
また、界磁体(界磁コイル)および電機子コイルの一方あるいは両方を超電導材で形成することで、発熱の心配なく大電流を給電でき、磁束を大幅に強化できる。よって、漏れ磁束の発生があっても出力に寄与する磁束を増大でき、高出力化を実現できる。
さらに、N極誘導子およびS極誘導子の断面積は一端から他端まで一定とすれば、磁束が誘導子内で飽和しにくくなり、電機子コイル側に効率良く磁束を導くことができる。また、N極誘導子の断面積とS極誘導子の断面積とは略同一とすれば、電機子コイルとの間で発生する吸引力/反発力が一定となり、回転子の回転バランスを安定化できる。
本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
図1は第1実施形態の誘導子型同期モータ(誘導子型同期機)10を示す。
誘導子型同期モータ10はアキシャルギャップ構造であり、界磁側固定子11、回転子12、電機子側固定子13、回転子14、界磁側固定子15の順番に回転軸34で貫通し、界磁側固定子11、15および電機子側固定子13は設置面Gに固定すると共に回転軸34と空隙をあけ、回転子12、14は回転軸34に外嵌固定している。
界磁側固定子11と界磁側固定子15とは左右対称であり、図3(A)(B)には一方の界磁側固定子15について代表して記載している。
界磁側固定子11、15は、設置面Gに固定された磁性体からなるヨーク16、29と、ヨーク16、29に埋設された真空断熱構造の断熱冷媒容器17、30と、断熱冷媒容器17、30に収容された超電導材からなる巻線である界磁コイル18、31とを備えている。
ヨーク16、29は、中央に回転軸34の外径より大きく穿設された遊嵌穴16b、29bと、遊嵌穴16b、29bを中心として円環状に凹設された溝部16a、29aとを備えている。断熱冷媒容器30には液体窒素を循環させた状態で界磁コイル18、31を収容しており、その断熱冷媒容器17、30を溝部16a、29aに埋設している。
なお、ヨーク16、29は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。また、界磁コイル18、31を形成する超電導材としては、ビスマス系やイットリウム系等の超電導材を用いている。
回転子12、14は左右対称であり、図2(A)〜(D)には一方の回転子14について代表して記載している。
回転子12、14は、円盤形状で非磁性材料からなり回転軸の取付穴19a、26aを有する支持部19、26と、取付穴19a、26aを中心として点対称位置に埋設された一対のS極誘導子21、27と、S極誘導子21、27から90°回転した位置に埋設された一対のN極誘導子20、28とを備えている。
S極誘導子21、27およびN極誘導子20、28は、電機子側固定子13と対向する扇形状の一端面20a、21a、27a、28aをそれぞれ同心円上の等間隔に配置すると共に互いに同一面積としている。
S極誘導子21、27の他端面21b、27bは、界磁コイル18、31のS極発生位置に対向するように配置され、例えばS極誘導子27の他端面27bは、図3(C)および図4(B)に示すように、界磁コイル31の外周側に対向配置される円弧状としている。
N極誘導子20、28の他端面20b、28bは、界磁コイル18、31のN極発生位置に対向するように配置され、例えばN極誘導子28の他端面28bは、図3(B)および図4(C)に示すように、界磁コイル31の内周側に対向配置される円弧状としている。
即ち、S極誘導子21、27およびN極誘導子20、28は、円弧状の他端面20b、21b、27b、28bから軸線方向に向けて断面形状を変化させることで一端面20a、21a、27a、28aでは扇形状となる立体形状としている。また、S極誘導子21、27およびN極誘導子20、28の断面積は、他端面20b、21b、27b、28bから一端面20a、21a、27a、28aまで一定としている。また、S極誘導子20、28の他端面20b、28bは、N極誘導子21、27の他端面21b、27bと同一面積としている。
なお、支持部26は、FRPやステンレス等の非磁性材料で形成している。また、各誘導子27、28は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。
電機子側固定子13は、図1(A)(B)に示すように、設置面Gに固定された非磁性体からなる支持部22と、支持部22に埋設された真空断熱構造の断熱冷媒容器23と、断熱冷媒容器23に収容された超電導材からなる巻線である電機子コイル24とを備えている。
支持部22は、中央に回転軸34の外径より大きく穿設された遊嵌穴22bと、遊嵌穴22bを中心として周方向に等間隔に穿設された4つの取付穴22aとを備えている。断熱冷媒容器23には液体窒素を循環させた状態で電機子コイル24を収容していると共に電機子コイル24の中空部には磁性体からなるフラックスコレクタ25を配置している。内部に電機子コイル24を収容した4つの断熱冷媒容器23を各コイル取付穴22aにそれぞれ埋設している。
なお、フラックスコレクタ25は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。また、電機子コイル24を形成する超電導材としては、ビスマス系やイットリウム系等の超電導材を用いている。また、支持部22は、FRPやステンレス等の非磁性材料で形成している。
界磁コイル18、31と電機子コイル24には配線を介して給電装置32が接続され、界磁コイル18、31には直流を供給すると共に、電機子コイル24には三相交流を供給している。
断熱冷媒容器17、23、30には断熱配管を介して液体窒素タンク33が接続され、液体窒素を冷媒として循環している。
次に、誘導子型同期モータ10の動作原理について説明する。
図1中右側の界磁コイル31に直流を給電すると、外周側にS極が発生すると共に内周側にN極が発生する。すると、図4(A)(B)に示すように、S極側の磁束が他端面27bよりS極誘導子27内に導入され、一端面27aにS極磁束が現れる。また、図4(A)(C)に示すように、N極側の磁束は他端面28bよりN極誘導子28内に導入され、一端面28aにN極磁束が現れる。ここで、他端面27b、28bは界磁コイル31の内外周に沿った同心円上に配置されているので、回転子14が回転してもS極誘導子27の一端面27aには常にS極が現れ、N極誘導子28の一端面28aには常にN極が現れることとなる。
同様の原理により、図1中左側の界磁コイル18に直流を給電すると、回転子12のN極誘導子20の一端面20aには常にN極が現れ、S極誘導子21の一端面21aには常にS極が現れる。
この状態から電機子コイル24に三相交流を給電すると、三相間の給電位相ズレにより電機子側固定子13の軸線回りに回転磁界が発生し、この回転磁界の影響で回転子12、14のN極誘導子20、28およびS極誘導子21、27に軸線回りの回転力が発生し、回転子12、14が回転して回転軸34が回転駆動される。
以上の構成とすると、界磁コイル18、31が取り付けられた界磁側固定子11、15と、電機子コイル24が取り付けられた電機子側固定子とは回転せず、各誘導子20、21、27、28が固定された回転子12、14のみが回転軸34と共に回転するので、各コイル18、31への給電にスリップリング等の摺接部材が不要となり、給電構造の簡素化および給電安定化を図ることができると共に、モータの長寿命化にも貢献する。また、液体窒素タンク33からの液体窒素の供給対象である断熱冷媒容器17、23、30は、全てモータ動作中にも固定されて動かないので、冷媒供給路やシール構造等の設計が容易となり、冷却構造を簡素化することも可能となる。
また、界磁コイル18、31および電機子コイル24を超電導材で形成しているので、大電流を給電でき磁束を大幅に強化できる。したがって、想定外の方向に磁束が流れる漏れ磁束の発生があっても、出力トルクに寄与する磁束を増大することができ、モータの高出力化を実現できる。
さらに、N極誘導子20、28およびS極誘導子21、27の断面積は他端面20b、21b、27b、28bから一端面20a、21a、27a、28aまで一定としているので、誘導子20、21、27、28内で磁束が飽和しにくく、電機子コイル24側に効率良く磁束を導くことができる。
また、N極誘導子20、28の断面積とS極誘導子21、27の断面積とは同一であるので、電機子コイル24との間で発生する吸引力/反発力が一定となり、回転子12、14の回転バランスが安定化する。
なお、界磁コイル18、31あるいは電機子コイル24のいずれか一方は、銅線等の常電導材で形成してもよく、その場合には常電導線について冷却構造を不要とすることができる。また、本実施形態ではモータとしているが、同構造で発電機として利用してもよい。
図5乃至図9は、第1実施形態の変形例を示し、本変形例は界磁体を永久磁石とした点で第1実施形態と相違する。
図5及び図6に示す第1変形例では、リング状で、かつ、径方向の断面がコ字状の永久磁石35、36を同心円上にN極とS極が配置されるように界磁側固定子11、15のヨーク16、29に取り付けている。
詳細には、界磁側固定子11(図5中、左側)のヨーク16に、遊嵌穴16bを中心として凹設された円環状の溝部16aに内周側がS極、外周側がN極となる永久磁石35を取り付けている。
一方、界磁側固定子15(図5中、右側)のヨーク29に、遊嵌穴29bを中心として凹設された円環状の溝部29aに内周側がN極、外周側がS極となる永久磁石36を取り付けている。
図7に示す第2変形例では、界磁側固定子11、15のヨーク16、29に設けた溝部16a、29aに、扇形に分割された複数の永久磁石37、38を周方向に隙間なく配置し、第1変形例の永久磁石と同形状となるようにしている。
図8に示す第3変形例も第2変形例のように、界磁側固定子11、15のヨーク16、29に設けた溝部16a、29aに、分割された複数の永久磁石37’、38’を周方向に配置しているが、永久磁石37’、38’は扇形とせずに外周側の幅と内周側の幅を同一としている。よって、永久磁石37’38’は内周側では隙間なく配置されるが、外周側では隣接する永久磁石37’、38’間にそれぞれ隙間が設けられている。
図9に示す第4変形例では、リング状の永久磁石35’、36’の径方向の断面形状を前記第1〜第3変形例の永久磁石と相違させており、径方向の断面を矩形状としている。
第1変形例と同様、界磁側固定子11(図9中、左側)のヨーク16に、遊嵌穴16bを中心として凹設された円環状の溝部16aに内周側がS極、外周側がN極となるよう永久磁石35’を取り付ける一方、界磁側固定子15(図9中、右側)のヨーク29に、遊嵌穴29bを中心として凹設された円環状の溝部29aに内周側がN極、外周側がS極となるよう永久磁石36’を取り付けている。
なお、本変形例においても第2、第3変形例のように周方向に分割した永久磁石を用いてもよい。
前記構成の誘導子型同期モータでは、永久磁石のS極側の磁束がS極誘導子21、27内に導入され、これらS極誘導子21、27の一端面21a、27aにS極磁束が現れると共に、永久磁石のN極側の磁束はN極誘導子20、28内に導入され、これらN極誘導子20、28の一端面20a、28aにN極磁束が現れる。
この状態から電機子コイル24に三相交流を給電すると、三相間の給電位相ズレにより電機子側固定子13の軸線回りに回転磁界が発生し、この回転磁界の影響で回転子12、14のN極誘導子20、28およびS極誘導子21、27に軸線回りの回転力が発生し、回転子12、14が回転して回転軸34が回転駆動される。
前記構成とすると、界磁側固定子11、15に永久磁石を配置すればよいだけであるため、誘導子型同期モータの製造効率が向上すると共に、界磁体への給電装置や冷却構造が不要となり構造を簡素化することができる。
また、界磁体として永久磁石を用いても、出力が1kW〜5MWであれば十分に対応することができ、界磁体を第1実施形態のように超電導材からなるコイルとした場合と比較して誘導子型同期モータの小型化を図ることができる。
なお、以下の実施形態においても、本実施形態のように界磁体を永久磁石としてもよい。
図10は第2実施形態を示す。
第1実施形態との相違点は、回転子41、44および電機子側固定子13の数を増やしている点である。
即ち、第1実施形態の電機子側固定子13と回転子14との間に、回転子41、電機子側固定子13、回転子44、電機子側固定子13を追加している。
回転子41、44は、円盤形状で非磁性材料からなり回転軸34の取付穴41a、45aを有する支持部41、45と、取付穴41a、45aを中心として周方向に等間隔に埋設された4つの磁性体からなる誘導子43、46とを備えている。誘導子43、46は、電機子側固定子13のフラックスコレクタ25と同一断面の円柱状としている。支持部41、45は、FRPやステンレス等の非磁性材料で形成している。また、各誘導子41、45は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。
前記構成とすると、界磁コイル18、31は超電導材で形成され、発生する磁束が大幅に強化されて遠方まで届くため、両端の界磁側固定子11、15の間に多数の回転子12、41、45を配置することでき、出力トルクを増強することが可能となる。
なお、他の構成は第1実施形態と同様であるので同一符号を付して説明を省略する。
図11は第3実施形態を示す。
第1実施形態との相違点は、回転子12、14、電機子側固定子13および界磁側固定子51を増やしている点である。
即ち、第1実施形態の回転子14と界磁側固定子15との間に、界磁側固定子51、回転子12、電機子側固定子13、回転子14を追加している。
界磁側固定子51は、設置面Gに固定された磁性体からなるヨーク52と、ヨーク52に埋設された真空断熱構造の断熱冷媒容器54と、断熱冷媒容器54に収容された超電導材からなる巻線である界磁コイル53とを備えている。
ヨーク52は、中央に回転軸34の外径より大きく穿設された遊嵌穴52bと、遊嵌穴52bを中心として円環状に穿設された取付穴52aとを備えている。円環状の断熱冷媒容器54には液体窒素を循環させた状態で界磁コイル53を収容しており、その断熱冷媒容器54を取付穴52aに埋設している。
なお、他の構成は第1実施形態と同様であるため同一符号を付して説明を省略する。
図12は第4実施形態を示す。
第1実施形態との相違点は、回転子60のN極誘導子62とS極誘導子63の数を増加している点である。
回転子60は、円盤形状で非磁性材料からなり回転軸の取付穴61aを有する支持部61と、取付穴61aを中心として周方向に交互に等間隔をあけて配置された各6個ずつのN極誘導子62およびS極誘導子63とを備えている。
N極誘導子62の他端面62bは、界磁コイル31のN極発生位置である外周側に対向配置している。S極誘導子63の他端面63bは、界磁コイル31のS極発生位置である内周側に対向配置している。N極誘導子62およびS極誘導子63の電機子側固定子13と対向する一端面62a、63aはそれぞれ同心円上の等間隔に配置している。また、N極誘導子62およびS極誘導子63の断面積は一端面62a、63aから他端面62b、63bまで一定とし、かつ、N極誘導子62の断面積とS極誘導子73の断面積とは略同一としている。
なお、他の構成は第1実施形態と同様であるため説明を省略する。
図13乃至図16は第5実施形態を示す。
第1実施形態との相違点は、ラジアルギャップ構造の誘導子型同期モータ70としている点である。
電機子側固定子71は、筒状部74aの内周面より周方向に等間隔をあけて突出した4つのティース部74bを有する磁性体からなるヨーク74と、ティース部74bを囲む円環状で真空断熱構造の断熱冷媒容器76と、断熱冷媒容器76に収容された超電導材からなる巻線である電機子コイル75とを備えている。
界磁側固定子72は、電機子側固定子71のヨーク74に内嵌固定され、円盤状の磁性体からなるヨーク77と、ヨーク77に埋設された真空断熱構造の断熱冷媒容器79と、断熱冷媒容器79に収容された超電導材からなる巻線である界磁コイル78とを備えている。ヨーク77は、中央に回転軸84の外径より大きく穿設された遊嵌穴77aと、遊嵌穴77aを中心として円環状に凹設された溝部77bとを備えている。断熱冷媒容器79には液体窒素を循環させた状態で界磁コイル78を収容しており、その断熱冷媒容器79を溝部77bに埋設している。
回転子73は、円盤状の非磁性材料からなり回転軸84の取付穴80aを有する支持部80と、取付穴80aを中心として点対称位置に埋設された一対のN極誘導子81と、N極誘導子81から90°回転した位置に埋設された一対のS極誘導子82とを備えている。
N極誘導子81は、図14および図16に示すように、帯状の段差形状で、一端81aを界磁コイル78のN極発生位置に沿って対向配置し、他端側外面81bを電機子コイル75に対向配置している。
S極誘導子82は、図15および図16に示すように、帯状の折り返し形状で、一端82aを界磁コイル78のS極発生位置に沿って対向配置し、他端側外面82bを電機子コイル75に対向配置している。また、S極誘導子82の他端82cは回転子73の端面まで到達させず、かつ、S極誘導子82を折り返し形状にすることで、界磁コイル78のN極との距離を離して漏れ磁束が発生し難くなるようにしている。
また、N極誘導子81およびS極誘導子82は断面積を一定としており、かつ、互いの断面積を略同一としている。
なお、ヨーク74、77、N極誘導子81およびS極誘導子82は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。また、支持部80は、FRPやステンレス等の非磁性体で形成している。
界磁コイル78と電機子コイル75には配線を介して給電装置32が接続され、界磁コイル78には直流を供給すると共に、電機子コイル75には三相交流を供給している。
断熱冷媒容器76、79には断熱配管を介して液体窒素タンク33が接続され、液体窒素を冷媒として循環している。
次に、誘導子型同期モータ70の動作原理について説明する。
界磁コイル78に直流を給電すると、外周側にN極が発生すると共に内周側にS極が発生する。すると、図14に示すように、N極側の磁束が他端面81aよりN極誘導子81内に導入され、他端側外面81bにN極磁束が現れる。また、図15に示すように、S極側の磁束は他端面82aよりS極誘導子82内に導入され、他端側外面82bにS極磁束が現れる。
この状態から電機子コイル75に三相交流を給電すると、給電位相ズレにより電機子側固定子71の軸線回りの内周面に回転磁界が発生し、この回転磁界の影響でN極誘導子81およびS極誘導子82に軸線回りの回転力が発生し、回転子73が回転して回転軸84が回転駆動される。
図17は第6実施形態を示す。
第5実施形態との相違点は、円柱状の界磁側固定子90を略筒状の回転子91でギャップをあけて包囲する構造としている点である。
なお、電機子側固定子71は第5実施形態と同様であるため説明を省略する。
界磁側固定子90は、円柱状の磁性体からなるヨーク92と、ヨーク92の外周に外嵌固定される円環状の真空断熱容器94と、断熱冷媒容器94に収容され軸線回りに巻回された超電導材からなる界磁コイル93と、ヨーク92の一端面の中心より側方に突出する固定軸95とを備えている。
回転子91は、90°回転させた位置で界磁側固定子90の左側を覆うように配置された磁性体からなる断面略コ字状のS極誘導子97と、界磁側固定子90の右側を覆うように配置された磁性体からなる断面略コ字状のN極誘導子98と、S極誘導子97とN極誘導子98とを繋げて一体化するための非磁性材料からなる支持部99、100と、回転子91の右側端面の中心より側方に突出する回転軸101とを備えている。
S極誘導子97は、図18に示すように、左側端面97aが界磁コイル93のS極発生位置に対向配置され、外周面97bが電機子側固定子71の電機子コイル75に対向配置される。また、左側端面97aの中心には固定軸95より大径の遊嵌穴97cを穿設している。
N極誘導子98は、図19に示すように、右側端面98aを界磁コイル93のN極発生位置に対向配置され、外周面98bが電機子コイル75に対向配置される。また、右側端面98aの中心には回転軸101を固定している。
即ち、回転子91の外周面にはN極とS極とが周方向に交互に現れる構成としている。また、S極誘導子97およびN極誘導子98は断面積を一定としており、かつ、互いの断面積を略同一としている。
なお、ヨーク92、S極誘導子97およびN極誘導子98は、パーメンダー、珪素鋼板、鉄、パーマロイ等の磁性体で形成している。また、支持部99、100は、FRPやステンレス等の非磁性体で形成している。
次に、動作原理について説明する。
界磁コイル93に直流を給電すると、図中右側にN極が発生すると共に左側にS極が発生する。すると、図18に示すように、S極側の磁束が左側端面97aよりS極誘導子97内に導入されて外周面97bにS極磁束が現れる。また、図19に示すように、N極側の磁束は右側側端面98aよりN極誘導子98内に導入され外周面98bにN極磁束が現れる。
この状態から図示しない電機子コイル75に三相交流を給電すると、給電位相ズレにより電機子側固定子71の軸線回りの内周面に回転磁界が発生し、この回転磁界の影響でN極誘導子98およびS極誘導子97に軸線回りの回転力が発生し、回転子91が回転して回転軸101が回転駆動される。
(A)は本発明の第1実施形態の誘導子型同期モータの断面図、(B)は90°回転させた位置での断面図である。 (A)は回転子の正面図、(B)は(A)のI−I線断面図、(C)は背面図、(D)は(A)のII−II線断面図である。 (A)は界磁側固定子の正面図、(B)は(A)のI−I線断面図である。 (A)は回転子および界磁側固定子を回転軸で貫通した状態の正面図、(B)は(A)のI−I線断面図、(C)は(A)のII−II線断面図である。 (A)は本発明の第1実施形態の第1変形例の誘導子型同期モータの断面図、(B)は90°回転させた位置での断面図である。 (A)(B)は第1変形例の界磁側固定子の正面図である。 (A)(B)は第2変形例の界磁側固定子の正面図である。 (A)(B)は第3変形例の界磁側固定子の正面図である。 (A)は本発明の第1実施形態の第2変形例の誘導子型同期モータの断面図、(B)は90°回転させた位置での断面図である。 第2実施形態の誘導子型同期モータの断面図である。 第3実施形態の誘導子型同期モータの断面図である。 (A)は第4実施形態の回転子および界磁側固定子を回転軸で貫通した状態の正面図、(B)は(A)のI−I線断面図、(C)は(A)のII−II線断面図である。 第5実施形態の誘導子型同期モータの断面図である。 図13のI−I線断面図である。 図13のII−II線断面図である。 回転子の斜視図である。 第6実施形態の回転子および界磁側固定子を示す斜視図である。 回転子および界磁側固定子の断面図である。 図18から90°回転させた位置での断面図である。 従来例を示す図面である。
符号の説明
10、40、50、70 誘導子型同期モータ
11、15、51、72、92 界磁側固定子
12、14、41、44、60、73、91 回転子
13、71 電機子側固定子
17、23、30、76、79 真空断熱容器
18、31、78、93 界磁コイル
20、28、62、81、98 N極誘導子
21、27、63、82、97 S極誘導子
24、75 電機子コイル
34、101 回転軸
35、36、35’、36’、37、38、37’、38’ 永久磁石
95 固定軸
99、100 支持部

Claims (8)

  1. N極およびS極が同心円上に形成される界磁体を有する界磁側固定子と、
    前記界磁体のN極に対向配置される磁性体からなるN極誘導子および前記界磁体のS極に対向配置される磁性体からなるS極誘導子を有すると共に回転軸が固定された回転子と、
    前記N極誘導子と前記S極誘導子に対向配置される電機子コイルを有する電機子側固定子とを備えていることを特徴とする誘導子型同期機。
  2. 前記界磁体は、前記回転軸の軸線回りに巻回した界磁コイルとし、
    前記界磁コイルの外周側あるいは内周側のいずれか一方に前記N極誘導子の一部を対向配置すると共に、いずれか他方に前記S極誘導子の一部を対向配置している請求項1に記載の誘導子型同期機。
  3. 前記界磁体は、前記回転軸の軸線回りに配置した永久磁石とし、
    前記永久磁石のN極側に前記N極誘導子の一部を対向配置すると共に、前記永久磁石のS極側に前記S極誘導子の一部を対向配置している請求項1に記載の誘導子型同期機。
  4. 前記界磁体および前記電機子コイルの少なくとも一方を超電導材で形成している請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の誘導子型同期機。
  5. 前記N極誘導子および前記S極誘導子の断面積は一端から他端まで一定としている請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の誘導子型同期機。
  6. 前記N極誘導子の断面積と前記S極誘導子の断面積とは略同一としている請求項5に記載の誘導子型同期機。
  7. 前記回転子の軸線方向の一側に所要の空隙をあけて前記界磁側固定子を対向配置すると共に、前記回転子の軸線方向の他側に所要の空隙をあけて前記電機子側固定子を対向配置し、
    前記回転子に固定された前記回転軸を前記界磁側固定子および前記電機子側固定子に回転自在に貫通して架け渡し、
    前記界磁体および前記電機子コイルの磁束方向を軸線方向に向けて配置するアキシャルギャップ構造としている請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の誘導子型同期機。
  8. 前記界磁側固定子あるいは前記電機子側固定子のいずれか一方を外周筒体とすると共に、前記外周筒体の内部に所要の空隙をあけて前記回転子を配置するラジアルギャップ構造としている請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の誘導子型同期機。
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