JP2008099479A - Magnet-embedded type rotor in rotary electric machine, and the rotary electric machine using the same - Google Patents

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裕 飯田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnet-embedded type rotor that prevents deterioration in efficiency by minimizing a leakage magnetic flux from the side ends of each magnet body, while preventing scattering of each salient-pole part and each magnet body which constitute the rotor (rotator), due to the centrifugal force, and to provide a rotary electric machine that uses the same. <P>SOLUTION: The magnet-embedded type rotor in a rotary electric machine is constituted of each salient pole part which is formed in a laminate made of a magnetic body, while being provided around a core body part, and each magnet body that is embedded in a slot formed between each salient pole part and the core-body part, while defining an air gap between the salient pole parts adjacent to each other. Each intermediate plate is interposed, at respective appropriate interval between the laminates, respectively made of a magnetic body, and each fixing plate is provided at both end parts in a rotating-axis direction in the rotor so as to fix the salient pole parts and the intermediate plates by respective salient-pole-part fixing means. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、回転電機における磁石埋め込み型ロータ(回転子)と該ロータを用いた回転電機に係り、特に、ロータに埋め込まれた磁石に対応して設けられた突極部の遠心力による破損を防ぎながら、磁石側端からの漏れ磁束を小さくすることができるようにした、回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機に関するものである。   The present invention relates to a magnet-embedded rotor (rotor) in a rotating electrical machine and a rotating electrical machine using the rotor, and in particular, damage due to centrifugal force of salient pole portions provided corresponding to magnets embedded in the rotor. The present invention relates to a magnet-embedded rotor in a rotating electric machine and a rotating electric machine using the rotor, which can reduce leakage magnetic flux from a magnet side end while preventing the same.

ロータに磁石を用いたモータには、SPM(Surface Permanent Magnetic)モータと呼ばれてロータ表面に磁石を貼り付けたモータと、IPM(Interior Permanent Magnetic)モータと呼ばれて電磁鋼板を積層してなるロータコアにスロットを形成し、そのスロット内に磁石を埋設した磁石埋め込み型モータとがある。なお、これらロータに磁石を用いたモータは、ロータを何らかの力で回転させることで、発電機として用いることもできる。   The motor using a magnet for the rotor is a laminate of a motor called a SPM (Surface Permanent Magnetic) motor with a magnet attached to the rotor surface and a magnetic steel plate called an IPM (Interior Permanent Magnetic) motor. There is a magnet-embedded motor in which slots are formed in the rotor core and magnets are embedded in the slots. In addition, the motor which used the magnet for these rotors can also be used as a generator by rotating the rotor with some force.

このうち、従来型のサーボモータとして用いられているSPMモータは、高速回転時に磁石が遠心力で飛散しないようにステンレス管を被せたりしていたため、この部分での鉄損が効率を低下させていた。それに対し、磁石埋め込み型のIPMモータは磁石がロータの回転軸側に埋め込まれているため、遠心力による飛散の心配がないからステンレス管を被せる等のことが不要であり、効率が改善されると共に、マグネットトルク(コイルと磁石の吸引/反発力)に加えてリラクタンストルク(コイルが鉄を引きつける力)も利用できるため、高トルクと低発熱(効率化)を実現することができる。   Of these, SPM motors used as conventional servo motors are covered with a stainless steel tube so that the magnets do not scatter due to centrifugal force during high-speed rotation, so the iron loss at this part reduces the efficiency. It was. On the other hand, the magnet-embedded IPM motor has a magnet embedded on the rotor's rotating shaft side, so there is no fear of scattering due to centrifugal force, so there is no need to cover the stainless steel tube and the efficiency is improved. At the same time, since reluctance torque (force that the coil attracts iron) can be used in addition to magnet torque (coil / magnet attracting / repulsive force), high torque and low heat generation (efficiency) can be realized.

しかしながらこのIPMモータにおいても、ロータに埋め込まれた磁石のそれぞれに対応して設けられた外周側部分と外周側部分(以下、この磁石のそれぞれに対応して設けられた外周側部分を突極部と称する)との間に鋼板が存在すると、漏れ磁束が生じて運転効率が低下する。一方、高速回転する際には、ロータのラジアル方向に生じる遠心力に抗してこの突極部と磁石自身とを支持するための構造が必要であるが、この磁石と突極部とを支持する構造を、積層する電磁鋼板の磁石を埋め込むスロットの突極部の端部側における側壁で構成すると、磁石の側端部に鋼板が存在することになって漏れ磁束が生じ、運転効率が低下してしまう。この運転効率低下を防ぐためには、この鋼板における磁石側端部を薄くすればよいが、そうすると磁石と突極部とを支持するための強度が不足し、ロータを高速回転させた場合に遠心力で突極部が飛散してしまうおそれがある。   However, this IPM motor also has an outer peripheral portion and an outer peripheral portion provided corresponding to each of the magnets embedded in the rotor (hereinafter, the outer peripheral portion provided corresponding to each of the magnets is a salient pole portion. If the steel plate exists between the two, the leakage magnetic flux is generated and the operation efficiency is lowered. On the other hand, when rotating at high speed, a structure is required to support the salient pole part and the magnet itself against the centrifugal force generated in the radial direction of the rotor. If the structure to be constructed is configured with the side wall on the end side of the salient pole portion of the slot that embeds the magnet of the magnetic steel sheet to be laminated, the steel plate exists on the side end of the magnet, resulting in leakage magnetic flux and lowering the operation efficiency Resulting in. In order to prevent this reduction in operating efficiency, it is only necessary to make the end of the magnet side of this steel sheet thinner. However, if this is done, the strength for supporting the magnet and the salient pole is insufficient, and centrifugal force is generated when the rotor is rotated at high speed. As a result, the salient poles may be scattered.

そのため例えば特許文献1には、ロータ鉄心の遠心力に対する強度を維持しつつ運転効率を向上させるため、図5に示したように、電磁鋼板に磁性体を配設するスロット51を設けた突極部52、このスロット51の回転軸側にカシメ用リベットのための孔53、そして中心部に回転軸用の孔54などを打ち抜きで形成したロータ鉄心50を、外径Dが40mm〜70mm、磁石と突極部とを支持するためにスロット51の長手方向端部に設けた側壁の厚さdを0.3mm以上0.5mm未満とし、孔53にリベットを通してカシメ、漏れ磁束を最小にするようにした磁石埋め込み型モータが示されている。   Therefore, for example, in Patent Document 1, in order to improve the operation efficiency while maintaining the strength against the centrifugal force of the rotor iron core, as shown in FIG. 5, a salient pole provided with a slot 51 for arranging a magnetic body on an electromagnetic steel sheet. Portion 52, a rotor core 50 formed by punching a hole 53 for a caulking rivet on the rotating shaft side of this slot 51 and a hole 54 for a rotating shaft in the center, and an outer diameter D of 40 mm to 70 mm, a magnet The thickness d of the side wall provided at the end in the longitudinal direction of the slot 51 is set to 0.3 mm or more and less than 0.5 mm, and the rivet is passed through the hole 53 to minimize caulking and leakage magnetic flux. An embedded magnet motor is shown.

また、特許文献2には図6(A)に示したように、電磁鋼板を打ち抜き、1極を構成する2個(一対)の磁石を、それぞれ外周面側に向かうほど互いに離間するV字状となるように収容する収容孔61を設けた一体コアシート60と、図6(B)に示したように、外側コア片72と内側コア片73とからなる分割コアシート70とを用意し、一体コアシート60で分割コアシート70を挟んでロータを構成することで、異なる磁極の磁石間の磁気特性は、一体コアシート60による磁性部分62の磁気特性と、分割コアシート70により磁性体が存在しない非磁性部分74の磁気特性の間の磁気特性となり、磁石の能力を落とすことなく、特別な部材を用いることなく、磁石間の漏れ磁束を低減させた磁石埋め込み型ロータコアを有する回転電機が開示されている。   In Patent Document 2, as shown in FIG. 6A, a magnetic steel sheet is punched, and two (a pair) magnets constituting one pole are separated from each other toward the outer peripheral surface side. An integrated core sheet 60 provided with an accommodation hole 61 for accommodating so as to be prepared, and a split core sheet 70 composed of an outer core piece 72 and an inner core piece 73 as shown in FIG. By configuring the rotor by sandwiching the split core sheet 70 with the integral core sheet 60, the magnetic characteristics between the magnets of different magnetic poles are the same as the magnetic characteristics of the magnetic portion 62 by the integral core sheet 60 and the split core sheet 70. Rotation having a magnet embedded rotor core that has a magnetic characteristic between the magnetic characteristics of non-existing non-magnetic portions 74 and reduces leakage flux between magnets without reducing the ability of the magnets and without using special members Machine is disclosed.

またIPMモータは、前記したようにマグネットトルクに加えてリラクタンストルクも利用できるから、高トルクと低発熱(効率化)を実現することができ、そのため、圧縮、膨張機若しくは流体ポンプなどの回転流体機械に連結軸を介してロータを直結することで、これらの回転流体機械を小型に、高効率に構成することができ、更に用いる磁石も、フェライト磁石に代わって希土類磁石、特にNd−Fe−B希土類磁石が用いられている。   Further, since the IPM motor can use reluctance torque in addition to magnet torque as described above, it can realize high torque and low heat generation (efficiency). Therefore, a rotating fluid such as a compressor, an expander or a fluid pump can be realized. By directly connecting a rotor to a machine via a connecting shaft, these rotary fluid machines can be configured in a small size and with high efficiency. Further, a magnet to be used is a rare earth magnet, particularly Nd—Fe—, instead of a ferrite magnet. B rare earth magnets are used.

すなわち希土類磁石は、希土類コバルト磁石に較べて主要元素であるNdがSmより豊富に存在すること、Coを多量に使用しないことから原材料費が安価であり、磁気特性も希土類コバルト磁石をはるかに凌ぐことから、ハードフェライトが使われていた分野でも広く利用されている。   That is, rare earth magnets have a lower raw material cost because Nd, which is the main element, is more abundant than Sm than rare earth cobalt magnets and does not use a large amount of Co, and magnetic properties far exceed that of rare earth cobalt magnets. Therefore, it is widely used even in the field where hard ferrite was used.

特開平7−264785号公報JP-A-7-264785 特開2006−158008号公報JP 2006-158008 A 特開平6−90543号公報JP-A-6-90543 特開平6−153441号公報JP-A-6-153441 特開2000−88372号公報JP 2000-88372 A

しかしながら、特許文献1に示された磁石埋め込み型モータのロータは、その外径Dが40mm〜70mmであって大型のモータを作ることができず、また、スロット51における側壁の厚さdを0.3mm以上0.5mm未満としてはいるが、このような厚さであっても側壁によって磁束の漏洩が生じて効率が悪化する。また、突極部52と磁石とをロータの回転によって生じる遠心力に抗して支持するためには、この側壁の厚さdを回転速度に応じた厚さとするか回転速度を制限する必要があり、高速回転させる場合はそれだけ側壁の厚さを厚くしなければならないから磁束の漏洩が大きくなり、逆に磁束の漏洩を少なくするためには、高速回転させることができなくなる。   However, the rotor of the magnet-embedded motor disclosed in Patent Document 1 has an outer diameter D of 40 mm to 70 mm and cannot be used to make a large motor, and the side wall thickness d of the slot 51 is set to 0. Although the thickness is set to 3 mm or more and less than 0.5 mm, the leakage of magnetic flux is caused by the side wall even at such a thickness, and the efficiency is deteriorated. Further, in order to support the salient pole portion 52 and the magnet against the centrifugal force generated by the rotation of the rotor, it is necessary to set the thickness d of the side wall to a thickness corresponding to the rotation speed or to limit the rotation speed. In the case of high-speed rotation, the thickness of the side wall must be increased accordingly, so that leakage of magnetic flux becomes large. Conversely, in order to reduce leakage of magnetic flux, high-speed rotation cannot be performed.

また、特許文献2に示された回転電機は異なる磁極の磁石間の磁気特性を、一体コアシート60による磁性部分62の磁気特性と、分割コアシート70により磁性体が存在しない非磁性部分74との磁気特性の間の磁気特性として、磁石の能力を落とすことなく、特別な部材を用いることなく、磁石間の漏れ磁束を低減させる、としているが、ロータコアを全て一体コアシート60で構成した場合より漏れ磁束を少なくしているだけであり、無くなっているわけではないのでやはり効率は低下している。   Further, the rotating electrical machine shown in Patent Document 2 shows the magnetic characteristics between magnets of different magnetic poles, the magnetic characteristics of the magnetic part 62 by the integral core sheet 60, and the non-magnetic part 74 in which no magnetic material exists by the split core sheet 70. As a magnetic characteristic between the magnetic characteristics of the above, the magnetic flux leakage between the magnets is reduced without reducing the ability of the magnets and without using a special member. The leakage flux is only reduced, and the efficiency is still lowered because it is not lost.

そのため本発明においては、遠心力によるロータ(回転子)を構成する突極部や磁石の飛散を防ぎながら、磁石側端からの漏れ磁束を非常に小さくできるようにして効率の低下を防止した、回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機を提供することが課題である。   Therefore, in the present invention, the leakage magnetic flux from the magnet side end can be made very small while preventing the decrease in efficiency while preventing the salient pole part and the magnet from constituting the rotor (rotor) due to centrifugal force from scattering. An object is to provide a magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine and a rotating electrical machine using the rotor.

上記課題を解決するため本発明における回転電機における磁石埋め込み型ロータは、
磁性体よりなる積層体で形成されて芯体部周囲に設けられた突極部と、該突極部と前記芯体部間に形成されたスロットに埋め込まれた磁石体とで構成され、隣接する前記突極部間を空隙とした磁石埋め込み型ロータであって、
前記磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板を介装し、前記ロータにおける回転軸方向両端部に固定板を設けて前記突極部を中間板と突極部固定手段とで固定したことを特徴とする。
In order to solve the above problems, a magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine according to the present invention is:
Consists of a salient pole portion formed around a core portion formed of a laminate made of a magnetic body, and a magnet body embedded in a slot formed between the salient pole portion and the core portion. A magnet-embedded rotor having a gap between the salient pole parts,
An intermediate plate is interposed at appropriate intervals of the laminate made of the magnetic material, a fixed plate is provided at both ends of the rotor in the rotation axis direction, and the salient pole portion is fixed by the intermediate plate and the salient pole portion fixing means. It is characterized by that.

また、このロータを組み込んだ回転電機は、
周方向に配置された複数のティースに巻線が巻回されたステータと、該ステータ内に回転可能に収容され、磁性体よりなる積層体で形成された芯体部周囲に設けられた突極部と、該突極部と前記芯体部間に形成されたスロットに埋め込まれた磁石体とで構成され、隣接する前記突極部間を空隙としたロータとよりなる回転電機であって、
前記ロータは、前記磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板を介装し、前記ロータにおける回転軸方向両端部に固定板を設けて前記突極部を中間板と突極部固定手段とで固定したことを特徴とする。
Moreover, the rotating electrical machine incorporating this rotor is
A stator in which a winding is wound around a plurality of teeth arranged in the circumferential direction, and salient poles that are rotatably accommodated in the stator and are provided around a core body portion that is formed of a laminated body made of a magnetic material. A rotating electric machine comprising a portion and a magnet body embedded in a slot formed between the salient pole portion and the core portion, and having a gap between adjacent salient pole portions,
The rotor is provided with intermediate plates at appropriate intervals of the laminate made of the magnetic material, and fixed plates are provided at both ends of the rotor in the rotation axis direction so that the salient pole portions are fixed to the intermediate plates and salient pole portion fixing means. It is characterized by being fixed with.

このように磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板を介装し、突極部固定手段で固定することで、高速回転したときに生じる遠心力が突極部と磁石体とに加わっても、その力は突極部固定手段から中間板と固定板に伝わり、この中間板と固定板とが突極部と磁石体とを飛散しないようにしっかり押さえてロータの破損を防止することができる。そのため、突極部を支持するための特別な構造を積層磁性体の空隙部に必要としないから、回転電機の大きさを制限したりロータの回転速度を制限する必要が無く、ロータ形状の設計自由度が増して磁束漏れ対策が容易になる。   In this way, by interposing an intermediate plate at appropriate intervals of the magnetic laminate, and fixing with the salient pole fixing means, centrifugal force generated when rotating at high speed is applied to the salient pole and magnet body. However, the force is transmitted from the salient pole fixing means to the intermediate plate and the fixed plate, and the intermediate plate and the fixed plate are pressed firmly so that the salient pole part and the magnet body are not scattered to prevent the rotor from being damaged. Can do. For this reason, a special structure for supporting the salient pole part is not required in the gap of the laminated magnetic body, so there is no need to limit the size of the rotating electrical machine or limit the rotational speed of the rotor. The degree of freedom is increased and it becomes easy to take measures against magnetic flux leakage.

そして、前記突極部固定手段が前記突極部と中間板とを貫通して前記固定板に固定された軸体とするか、前記突極部固定手段が前記突極部と中間板、及び固定板とを一体とする溶接または接着とすることが本発明の好適な実施形態である。   And the salient pole part fixing means passes through the salient pole part and the intermediate plate and is a shaft body fixed to the fixing plate, or the salient pole part fixing means is the salient pole part and the intermediate plate, and In a preferred embodiment of the present invention, the fixing plate is integrally welded or bonded.

さらに、前記磁性体よりなる積層体に、前記芯体部における空隙部より放射状に延在させて前記突極部間を結合する支持部を設け、前記芯体部と突極部とを一体として形成することで、磁石体の空隙側に積層体が存在することになるが、例えばこれを突極部と突極部の略中心から延在させることで支持部が磁石体から遠くなり、磁束漏れはそれほど大きな影響を及ぼさなくなると共に、ロータ組み立てにおける作業性が良くなる。   Further, the laminated body made of the magnetic body is provided with a support portion that extends radially from the gap portion in the core body portion and couples the salient pole portions, and the core body portion and the salient pole portions are integrated. By forming it, a laminated body exists on the air gap side of the magnet body.For example, by extending this from the approximate center of the salient pole part and the salient pole part, the support part becomes far from the magnet body, and the magnetic flux Leakage does not have a significant effect, and workability in rotor assembly is improved.

そして、前記芯体と前記突極部とを別体で構成し、前記磁石体を埋め込むスロットを前記突極部の芯体部側と芯体部の突極部側とで形成したり、前記中間板をリング状に形成し、前記磁石体を埋め込むスロットを中間板内周に形成することで、芯体部と突極部とを一体とする構造を空隙部に設ける必要が無くなり、磁束漏れが少ない構造とすることができると共に、例えば突極部と芯体部とを別の材料で形成したり、突極部は磁性体よりなる積層体で、芯体部は一体物や中間板を介装する間隔の厚さとして構成することもでき、その分ロータの組み立て性が良くなる。   And the core body and the salient pole part are configured separately, and a slot for embedding the magnet body is formed on the core body part side of the salient pole part and the salient pole part side of the core body part, By forming the intermediate plate in a ring shape and forming the slot for embedding the magnet body on the inner periphery of the intermediate plate, there is no need to provide a structure in which the core body portion and the salient pole portion are integrated in the gap portion, and magnetic flux leakage For example, the salient pole part and the core part are formed of different materials, or the salient pole part is a laminated body made of a magnetic material. It can also be configured as the thickness of the intervening interval, and the assembly of the rotor is improved accordingly.

さらに、前記隣接する突極部間の空隙に樹脂を充填したり、前記ロータ外周を非磁性シートで覆うことで、ロータ外周を略円形とすると、空隙によってロータの回転に際して生じる抵抗や騒音を防ぐことができ、また、気密性とすれば、前記特許文献3や特許文献4に示された化学活性の高い気体や潤滑油、あるいはそれらの混合系内で使用することのできる回転電機におけるロータとすることもできる。   Furthermore, if the outer circumference of the rotor is made substantially circular by filling the gap between the adjacent salient pole portions with a resin or covering the outer circumference of the rotor with a non-magnetic sheet, the gap prevents resistance and noise generated during rotation of the rotor. In addition, if it is airtight, a rotor in a rotating electrical machine that can be used in a gas or lubricating oil having a high chemical activity or a mixed system thereof described in Patent Document 3 and Patent Document 4 You can also

また、前記磁石が希土類永久磁石とすることで、原材料費が安価となり、磁気特性も希土類コバルト磁石をはるかに凌ぐから、小型で安価な磁石埋め込み型ロータと回転電機を提供することができる。   In addition, since the magnet is a rare earth permanent magnet, the raw material cost is low and the magnetic characteristics are far superior to those of the rare earth cobalt magnet, so that a small and inexpensive magnet embedded rotor and rotating electrical machine can be provided.

以上記載のごとく本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機は、遠心力によるロータ(回転子)を構成する突極部や磁石体の飛散を防ぎながら、磁石体側端からの漏れ磁束を非常に小さくでき、効率が良くできる回転電機とすることができる。   As described above, the magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to the present invention and the rotating electrical machine using the rotor prevent the salient poles and the magnet body from constituting the rotor (rotor) due to centrifugal force from being scattered, It is possible to provide a rotating electrical machine that can extremely reduce the leakage magnetic flux from the end and improve the efficiency.

以下、図面を参照して本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但しこの実施例に記載されている構成部品の材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
[実施例1]
Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, the materials, shapes, relative arrangements, etc. of the components described in this embodiment are not intended to limit the scope of the present invention, but are merely illustrative examples, unless otherwise specified. .
[Example 1]

図1は、本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機の実施例1の構成概略を説明するための図であり、(A)はモータまたは発電機を構成するステータ1とロータ2を回転軸3方向から見た図、(B)はロータ2における積層体を構成する電磁鋼板で形成されたロータ用鋼板23の平面図、(C)はこの(B)に○で囲んでaの符号を付して示した部分の拡大図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図、(E)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(F)はロータ2の側面図である。   FIG. 1 is a diagram for explaining a schematic configuration of a magnet-embedded rotor in a rotating electric machine according to the present invention and a first embodiment of the rotating electric machine using the rotor, and (A) shows a motor or a generator. The figure which looked at the stator 1 and the rotor 2 from the rotating shaft 3 direction, (B) is a top view of the steel plate 23 for rotors formed with the electromagnetic steel plate which comprises the laminated body in the rotor 2, (C) is this (B) (D) is a plan view of a fixing plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction, and (E) is a laminated steel plate 23 for rotors. FIG. 4F is a side view of the rotor 2, and FIG.

本発明になる磁石埋め込み型ロータ2を有した回転電機は、図1(A)に示したように、リング状に形成され、その内周側の周方向に配置された複数のティース11にスロット12を通して巻回された巻線を有するステータ1と、珪素鋼板などの電磁鋼板で形成したロータ用鋼板23により積層体が形成され、例えばフェライトや好ましくは希土類を用いた磁石体21が埋め込まれてその外周側に突極部22が設けられ、ロータ回転軸3によってステータ1に対して回転可能に支持されたロータ2とで構成されている。なお、以下の説明では、本発明を磁石埋め込み型モータとして説明するが、前記したように本発明の磁石埋め込み型モータは、ロータ2を例えば風力などを利用して回転させることで発電機としても用いることができる。また、本発明の磁石埋め込み型モータを回転させるための制御回路は、前記特許文献1に開示されている制御回路と同様なので説明は省略する。   As shown in FIG. 1 (A), the rotating electrical machine having the magnet embedded rotor 2 according to the present invention is formed into a ring shape, and is slotted into a plurality of teeth 11 arranged in the circumferential direction on the inner peripheral side thereof. A laminated body is formed by a stator 1 having a winding wound through 12 and a rotor steel plate 23 formed of an electromagnetic steel plate such as a silicon steel plate, and a magnet body 21 using, for example, ferrite or preferably a rare earth is embedded. A salient pole portion 22 is provided on the outer peripheral side, and the rotor 2 is supported by the rotor rotation shaft 3 so as to be rotatable with respect to the stator 1. In the following description, the present invention will be described as a magnet-embedded motor. However, as described above, the magnet-embedded motor of the present invention can be used as a generator by rotating the rotor 2 using, for example, wind power. Can be used. A control circuit for rotating the magnet-embedded motor according to the present invention is the same as the control circuit disclosed in Patent Document 1 and will not be described.

ロータ2は、図1(F)の側面図に示したように、積層された複数のロータ用鋼板23の適宜間隔毎に中間板24が介装されて、回転軸方向両端部には固定板25が設けられている。そして、回転軸方向一端側の固定板25から他端側の固定板25の間には、後記するように突極部22に設けられた突極部固定用孔221、中間板24に設けられた突極部固定用孔241を貫通して、好ましくは磁性体を用いたボルトやリベット、あるいはピンなどによる突極部固定手段26が固定板25、25に固定され、突極部22と突極部22との間は、空隙236(図1(C)参照)となっている。なお、この突極部固定手段26は、こういったボルトやリベット、あるいはピンなど以外に、各ロータ用鋼板23、中間板24、固定板25を溶接、もしくは接着することで突極部を固定するようにしても良い。また、27で示したロータ2とステータ1との間に設けた空隙は、ロータ2やステータ1の加熱を冷却するための冷媒を通す冷媒通路である。 As shown in the side view of FIG. 1 (F), the rotor 2 is provided with intermediate plates 24 at appropriate intervals between a plurality of laminated steel plates 23 for rotors, and fixed plates at both ends in the rotational axis direction. 25 is provided. Then, between the fixed plate 25 1 in the rotation axis direction one end side of the fixing plate 25 2 of the other end, the salient pole section fixing holes 221 provided in the salient pole portions 22 as described later, the intermediate plate 24 The salient pole part fixing means 26 is preferably fixed to the fixing plates 25 1 , 25 2 through the provided salient pole part fixing holes 241, preferably by means of bolts, rivets, or pins using a magnetic material. A gap 236 (see FIG. 1C) is formed between the portion 22 and the salient pole portion 22. The salient pole fixing means 26 fixes the salient poles by welding or bonding the rotor steel plates 23, intermediate plates 24, and fixing plates 25 in addition to the bolts, rivets or pins. You may make it do. In addition, a gap provided between the rotor 2 and the stator 1 indicated by 27 is a refrigerant passage through which a refrigerant for cooling the heating of the rotor 2 and the stator 1 is passed.

このようにして突極部22を固定することにより、ロータ2の回転で生じる遠心力が突極部22に加わっても、その遠心力は突極部固定手段26を介して介装された中間板24に伝わり、さらに固定板25、25にも伝わって遠心力に抗して突極部22が飛散するのを防ぐ。そのため、前記特許文献1に示されたような回転電機の大きさを制限したりロータの回転速度を制限する必要が無く、ロータ形状の設計自由度が増し、磁束漏れ対策が容易になって磁束漏れの少ない、効率の良い回転電機とすることができる。 By fixing the salient pole part 22 in this way, even if a centrifugal force generated by the rotation of the rotor 2 is applied to the salient pole part 22, the centrifugal force is intermediately interposed via the salient pole part fixing means 26. It is transmitted to the plate 24 and further transmitted to the fixing plates 25 1 and 25 2 to prevent the salient pole portion 22 from scattering against the centrifugal force. For this reason, there is no need to limit the size of the rotating electrical machine or limit the rotational speed of the rotor as disclosed in Patent Document 1, increasing the degree of freedom in designing the rotor shape, and facilitating countermeasures against magnetic flux leakage. An efficient rotating electrical machine with little leakage can be obtained.

そしてロータ2におけるロータ用鋼板23は図1(B)に、固定板25は図1(D)に、中間板24は図1(E)にそれぞれ平面図とした詳細が示されている。なお、図1(F)の側面図では、中間板24の間のロータ用鋼板23は分離して示されていないが、それぞれの中間板24の間に例えば20枚程度積層されていて、この枚数は、ロータ2の外径と回転数による遠心力の強さに応じて増減させる。   The rotor steel plate 23 in the rotor 2 is shown in FIG. 1 (B), the fixed plate 25 in FIG. 1 (D), and the intermediate plate 24 in FIG. 1 (E). In the side view of FIG. 1 (F), the rotor steel plates 23 between the intermediate plates 24 are not shown separately. However, for example, about 20 sheets are laminated between the intermediate plates 24. The number of sheets is increased or decreased according to the strength of the centrifugal force depending on the outer diameter and the rotational speed of the rotor 2.

図1(B)に示したロータ用鋼板23は、例えば0.35〜0.5mm程度の珪素鋼板などの電磁鋼板をプレスして形成され、図示の例では、中心部(芯体部)231を略六角形状に、その外周側の六角形を形成する各辺に磁石体21が配されるスロット233と突極部22が設けられている。そして、中心部(芯体部)231にはロータ2の回転軸用孔235と、各スロット233に対応して中心部固定用孔232が設けられている。また、スロット233の外周側に設けられた突極部22には、前記した突極部固定手段26が軸体の場合、それを貫通させる突極部固定用孔221が突極部における両側部側に設けられている。   The rotor steel plate 23 shown in FIG. 1 (B) is formed by pressing an electromagnetic steel plate such as a silicon steel plate of about 0.35 to 0.5 mm, for example, and in the illustrated example, a center portion (core body portion) 231 is formed. Is formed in a substantially hexagonal shape, and a slot 233 and a salient pole portion 22 in which the magnet body 21 is disposed are provided on each side forming the hexagonal shape on the outer peripheral side. The central portion (core body portion) 231 is provided with a rotation shaft hole 235 of the rotor 2 and a central portion fixing hole 232 corresponding to each slot 233. In addition, in the salient pole portion 22 provided on the outer peripheral side of the slot 233, when the salient pole portion fixing means 26 is a shaft body, salient pole portion fixing holes 221 that penetrate the salient pole portion fixing means 26 are provided on both side portions of the salient pole portion. On the side.

そしてこの実施例1の回転電機では、ロータ用鋼板23におけるそれぞれの突極部22と突極部22との間は、図1(B)にaの符号を付した○部分を拡大して示した図1(C)に示したように、突極部22と中心部231とを結び、中心部231における隣接する突極部22間の略中央を足部として外周側に放射状に延在させ、突極部22間及び中心部231を結合する図示の例では略Y字状とした支持部234が形成され、さらにその支持部234の外周側は前記した冷媒通路27となっている。なお、この支持部234は、図1(C)では太めに示しているが、例えば0.5mm程度とし、ロータ用鋼板23をプレスで形成する際に可能な細さとすることが好ましく、また図示の例ではこの支持部234を略Y字状としたが、略T字状としてもよい。   And in the rotary electric machine of this Example 1, between each salient pole part 22 and salient pole part 22 in steel plate 23 for rotors, the (circle) part which attached the code of a to Drawing 1 (B) was expanded and shown. As shown in FIG. 1C, the salient pole portion 22 and the center portion 231 are connected, and the center of the center portion 231 between the adjacent salient pole portions 22 is radially extended to the outer peripheral side as a foot portion. In the illustrated example in which the salient pole portions 22 and the central portion 231 are coupled, a substantially Y-shaped support portion 234 is formed, and the outer peripheral side of the support portion 234 is the refrigerant passage 27 described above. In addition, although this support part 234 is shown thickly in FIG.1 (C), it is preferable to set it as thin as possible, for example to about 0.5 mm, and forming the steel plate 23 for rotors with a press. In this example, the support portion 234 is substantially Y-shaped, but may be substantially T-shaped.

そのため、この図1(C)のスロット233に点線で示したように磁石体21を配したとき、磁石体21における突極部22の側部側には離れた位置に支持部234を構成する足部が存在するが、特許文献1のように磁石体21に接する電磁鋼板が存在せずに空隙236となっているから、その分、漏れる磁束が少なくなって効率が良くなる。   Therefore, when the magnet body 21 is disposed in the slot 233 of FIG. 1C as indicated by a dotted line, the support portion 234 is formed at a position away from the side of the salient pole portion 22 in the magnet body 21. Although there is a foot portion, there is no magnetic steel sheet in contact with the magnet body 21 as in Patent Document 1, and the gap 236 is formed, so that the amount of magnetic flux leaking is reduced and the efficiency is improved.

図1(D)に示した固定板25は、図1(B)に示したロータ用鋼板23における空隙236に対応する空隙は設けられず、外周側に前記した冷媒通路27となる凹部が設けられて最外周がロータ用鋼板23と同じ形状に形成され、前記したようにロータ2における軸方向両端部に位置して前記した突極部固定手段26がボルトなどの軸体の場合、それを固定すると共に、ロータ2内の空隙236やスロット233に油や削れた鉄粉などのゴミが進入するのを防ぐ役目を持っている。そして、ロータ用鋼板23における突極部22に設けた突極部固定用孔221と同じ位置に突極部固定用孔251が、突極部22の中心側には中心部固定用孔252が、そして中心部に回転軸用孔255が設けられ、非磁性体を用いて例えば0.5〜2.0mm程度の厚さで作成する。   The fixing plate 25 shown in FIG. 1 (D) is not provided with a gap corresponding to the gap 236 in the rotor steel plate 23 shown in FIG. 1 (B), and is provided with a recess serving as the refrigerant passage 27 on the outer peripheral side. If the outermost outer periphery is formed in the same shape as the rotor steel plate 23 and the salient pole fixing means 26 is a shaft body such as a bolt located at both axial ends of the rotor 2 as described above, In addition to being fixed, it has a role of preventing the entry of dust such as oil or scraped iron powder into the gap 236 or the slot 233 in the rotor 2. The salient pole portion fixing hole 251 is provided at the same position as the salient pole portion fixing hole 221 provided in the salient pole portion 22 of the rotor steel plate 23, and the center portion fixing hole 252 is provided at the center side of the salient pole portion 22. And the hole 255 for rotating shafts is provided in the center part, and it makes it by the thickness of about 0.5-2.0 mm using a nonmagnetic material.

そしてこの固定板25は、この図1(D)に258を付した部分の剛性を、ロータ用鋼板23の対応する部分、すなわち突極部22が形成されている部分より遠心力などの力に対して強い構造としてあるので、突極部22にロータ2の回転によって加わる遠心力に抗し、しっかりと突極部22を支持することができる。   The fixing plate 25 has the rigidity of the portion indicated by 258 in FIG. 1D to a force such as centrifugal force from the corresponding portion of the rotor steel plate 23, that is, the portion where the salient pole portion 22 is formed. Since it has a strong structure, the salient pole part 22 can be firmly supported against the centrifugal force applied to the salient pole part 22 by the rotation of the rotor 2.

図1(E)に示した中間板24は、図1(D)に示した固定板25と同様、ロータ用鋼板23における空隙236に対応する空隙が設けられずに前記した冷媒通路27となる凹部が設けられ、最外周がロータ用鋼板23と同じ形状に形成されている。そして、磁石体21を位置決め支持するためのスロット243、前記した突極部固定手段26がボルトなどの軸体の場合、それを貫通させるため、突極部22に設けた突極部固定用孔221と同じ位置に突極部固定用孔241が、突極部22の中心側には中心部固定用孔242が、そして中心部に回転軸用孔245が設けられ、好ましくは非磁性体を用いて例えば1.0mm程度の厚さで作成する。なお、この中間板24の厚さも、ロータ2の大きさと回転数により決定する。   The intermediate plate 24 shown in FIG. 1 (E) becomes the above-described refrigerant passage 27 without providing a gap corresponding to the gap 236 in the rotor steel plate 23, like the fixing plate 25 shown in FIG. 1 (D). A recess is provided, and the outermost periphery is formed in the same shape as the rotor steel plate 23. Then, when the salient pole portion fixing means 26 is a shaft such as a bolt, the slot 243 for positioning and supporting the magnet body 21 and a salient pole portion fixing hole provided in the salient pole portion 22 to penetrate the shaft body. 221 is provided with a salient pole fixing hole 241 at the same position as that of 221, a center part fixing hole 242 is provided at the center side of the salient pole part 22, and a rotating shaft hole 245 is provided at the center part. For example, the thickness is about 1.0 mm. The thickness of the intermediate plate 24 is also determined by the size of the rotor 2 and the rotational speed.

そしてこの中間板24は、この図1(E)に248を付した部分がロータ用鋼板23における空隙236が形成されている部分となるが、この部分も一体で形成されていることにより、突極部22にロータ2の回転によって加わる遠心力に抗し、しっかりと突極部22を支持することができる。   In the intermediate plate 24, a portion indicated by 248 in FIG. 1E is a portion in which the air gap 236 is formed in the rotor steel plate 23. The salient pole portion 22 can be firmly supported against the centrifugal force applied to the pole portion 22 by the rotation of the rotor 2.

以上が本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機の構成であるが、以上の説明からもわかるとおり、本発明になる回転電機用ロータ2は、磁石体21の側端から距離を置いて支持部234の足部が存在するから、遠心力による突極部22や磁石体21の飛散を防ぎながら、磁石体21の側端からの漏れ磁束を非常に小さくできて効率の低下を防止することができる。   The above is the configuration of the magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to the present invention and the rotating electrical machine using the rotor. As can be seen from the above description, the rotor 2 for rotating electrical machine according to the present invention includes the magnet body 21. Since there is a foot portion of the support portion 234 at a distance from the side end, leakage magnetic flux from the side end of the magnet body 21 can be made very small while preventing the salient pole portion 22 and the magnet body 21 from being scattered due to centrifugal force. Thus, a decrease in efficiency can be prevented.

なお、この図1に示したロータ2の突極部22の数を6として示したが、この数は6に限定されず、8極や10極、またはそれ以上であっても、6極以下であっても良いことは勿論であり、以下に説明する実施例においても同様である。
[実施例2]
Although the number of salient pole portions 22 of the rotor 2 shown in FIG. 1 is shown as 6, this number is not limited to 6, and even if it is 8 poles, 10 poles or more, it is 6 poles or less. Of course, the same applies to the embodiments described below.
[Example 2]

図2は、本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの実施例2の構成概略を説明するための図であり、(A)は前記図1(F)に示したロータ2の側面図にA−A’で示した位置の断面図、(B)はこの(A)に○で囲んでbの符号を付して示した部分の拡大図、(C)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図である。図中、図1と同様な構成要素には同一番号を付してあるが、22は突極部、23はロータ用鋼板、24は中間板、25は固定板であり、231は中心部、235、245、255は回転軸用孔、234は支持部、236は空隙である。なお、この実施例2においては実施例1と異なり、冷媒通路27を設けない構成として中間板24と固定板25は、外形が略円となるようにしている。 FIG. 2 is a diagram for explaining a schematic configuration of a magnet-embedded rotor in Embodiment 2 of the rotating electrical machine according to the present invention. FIG. 2 (A) is a side view of the rotor 2 shown in FIG. 1 (F). Sectional drawing of the position shown by AA ', (B) is an enlarged view of the part which enclosed (circle) in this (A) and attached | subjected the code | symbol of b, (C) is the steel plate 23 for rotors laminated | stacked FIG. 4D is a plan view of a fixed plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction. In the figure, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, but 22 1 is a salient pole portion, 23 1 is a steel plate for rotor, 24 1 is an intermediate plate, and 25 1 is a fixed plate. Reference numeral 1 denotes a central portion, 235 1 , 245 1 , 255 1 denotes a rotation shaft hole, 234 1 denotes a support portion, and 236 1 denotes a gap. Note that unlike the first embodiment in this second embodiment, the intermediate plate 24 1 and the fixed plate 25 1 a structure without the refrigerant passage 27, so that the outer shape is substantially circular.

前記図1に示した実施例1では、ロータ用鋼板23における突極部22と中心部231とを結ぶ支持部234を、中心部231における隣接する突極部22間の略中央を足部として外周側に放射状に延在させ、略Y字状、またはT字状にして突極部22間及び中心部21を結合すると共に、Y字状にした場合は冷媒通路27を形成するよう構成していた。しかしこの図2に示した実施例2では、図2(B)に示したように、この支持部234に相当する支持部を全く設けず、磁石体21を収容するスロットの空隙236側も空隙233として、突極部22と中心部231とを別体としたものである。それ以外の部分は前記実施例1の場合と同様、突極部固定手段26、あるいは溶接や接着などによって突極部22が固定されていることは同じである。なお、この図2(A)、(B)に示した実施例2における空隙部236には外周線が示されているが、これは中間板24の外周である。 In Example 1 shown in FIG. 1, the support portion 234 that connects the salient pole portion 22 and the center portion 231 in the rotor steel plate 23 is formed with the approximate center between the adjacent salient pole portions 22 in the center portion 231 as a foot portion. It extends radially on the outer peripheral side, and is configured to be substantially Y-shaped or T-shaped to connect between the salient pole portions 22 and the central portion 21, and in the case of Y-shape, the refrigerant passage 27 is formed. It was. However, in Example 2 shown in FIG. 2, as shown in FIG. 2 (B), without providing the support portion corresponding to the support portion 234 at all, even the gap 236 1 side of the slot for accommodating the magnet 21 As the gap 233 1 , the salient pole part 22 1 and the central part 231 1 are separated. As with other portions of the embodiment 1, it is the same for the salient pole 22 1 is secured, such as by the salient pole portion fixing means 26 or welding or bonding. Note that this FIG. 2 (A), the has been shown peripheral line in the gap portion 236 1 of the second embodiment shown (B), the which is the outer periphery of the intermediate plate 24 1.

このように支持部を無くし、磁石体21の空隙236側も空隙233とすることで、磁石体21の空隙236側からの磁束漏れは少なくなる。しかしながら、ロータ用鋼板23自体に突極部22と磁石体213とを結ぶ支持部も無くなるが、図1に示した支持部234は、単にロータ用鋼板23によって中心部231と突極部22とを一体としてプレスするのが目的であり、突極部22と磁石体213とは、中間板24、固定板25、突極部固定手段26などによってしっかり飛散しないよう支持されている。また、突極部22と中心部231とを別体としたことにより、例えば中心部231の中心軸方向厚さを、ロータ用鋼板23の間に介装する中間板241と中間板241との間の厚さとして構成することが可能となり、その分、ロータの組み立て性が良くなり、また、中心部231と突極部22とを別の材料で構成することも可能となる。
[実施例3]
In this way, by eliminating the support portion and making the air gap 236 1 side of the magnet body 21 also the air gap 233 1 , magnetic flux leakage from the air gap 236 1 side of the magnet body 21 is reduced. However, also eliminated support portion connecting the salient poles 22 1 to the rotor steel plate 23 1 itself magnet body 213, but the support portion 234 shown in FIG. 1, only the central portion 231 by the rotor steel plate 23 and the salient pole portion The salient pole part 22 1 and the magnet body 213 are supported by the intermediate plate 24 1 , the fixing plate 25 1 , the salient pole part fixing means 26 and the like so as not to be scattered firmly. Yes. Also, by a salient pole portion 22 1 and the center portion 231 1 and the separate, for example, a central axial thickness of the central portion 231 1, and the intermediate plate 241 is interposed between the rotor steel plate 23 1 intermediate it is possible to configure a thickness between the plate 241, correspondingly, better assembly of the rotor, and it also possible to configure a center portion 231 1 and the salient pole portion 22 1 in a different material It becomes.
[Example 3]

図3は、本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの実施例3の構成概略を説明するための図であり、(A)は前記図1(F)に示したロータ2の側面図にA−A’で示した位置の断面図、(B)はこの(A)に○で囲んでcの符号を付して示した部分の拡大図、(C)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図である。図中、図1と同様な構成要素には同一番号を付してあるが、22は突極部、23はロータ用鋼板、24は中間板、25は固定板であり、231は中心部、235、255は回転軸用孔、236は空隙、243は中間板24の内周側に設けた磁石体21を収容するための中間板側スロット、243は中心部231の外周側に設けた磁石体21を収容するための中心部側スロットである。なお、この実施例3においても実施例1で設けた冷媒通路27を設けず、中間板24と固定板25は外形が円となるようにしている。 FIG. 3 is a view for explaining a schematic configuration of a magnet-embedded rotor in Embodiment 3 of the rotating electrical machine according to the present invention, and FIG. 3 (A) is a side view of the rotor 2 shown in FIG. 1 (F). Sectional drawing of the position shown by AA ', (B) is an enlarged view of the part shown by enclosing (A) with (circle) and attaching | subjecting the code | symbol c, (C) is the steel plate 23 for rotors laminated | stacked FIG. 4D is a plan view of a fixed plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction. In the figure, the same components as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, but 22 2 is a salient pole portion, 23 2 is a rotor steel plate, 24 2 is an intermediate plate, and 25 2 is a fixed plate. 2 center, 235 2, 255 2 rotation shaft hole, 236 2 void, 243 1 intermediate plate side slot for receiving the magnet body 21 provided on the inner periphery side of the intermediate plate 24 2, 243 2 is the center portion side slot for receiving the magnet body 21 which is provided on the outer peripheral side of the central portion 231 2. Even without providing the coolant passage 27 provided in Example 1 in the third embodiment, the intermediate plate 24 2 and the fixing plate 25 2 is as contour is circular.

前記図2に示した実施例2では、ロータ用鋼板23における突極部22と中心部231とを結ぶ支持部を設けずに、別体で構成すると共に、中間板24における突極部と中心部に対応する部分を一体としていたが、この図3に示した実施例3では、中間板24を図3(C)のようにリング状に構成し、中間板24の内周側に磁石体21を収容するための中間板側スロット243を設け、中心部231の外周側には、磁石体21を収容するための中心部側スロット231が設けてある。そのため、実施例2と同様、磁石体21の空隙236側には何も存在せず、磁束漏れは少なくなる。 In Example 2 shown in FIG. 2, without providing the support portion connecting the salient pole portion 22 and the central portion 231 of the rotor steel plate 23, as well as separately formed, and the salient pole portion in the intermediate plate 24 1 Although the portion corresponding to the central portion was integrated, in the third embodiment shown in FIG. 3, the intermediate plate 24 2 is arranged in a ring as shown in FIG. 3 (C), the inner periphery side of the intermediate plate 24 2 in the provided intermediate plate side slots 243 1 for accommodating the magnet body 21, on the outer peripheral side of the central portion 231 1, the central portion side slots 231 1 for accommodating the magnet 21 is provided. Therefore, similarly to Example 2, nothing is present in the gap 236 2 side of the magnet 21, the magnetic flux leakage is reduced.

従って、図2に示した実施例2と同様、突極部22と中心部231とを別の材料で形成したり、突極部22は磁性体よりなる積層体で、中心部231は一体物として構成することもでき、その分ロータの組み立て性が良くなる。それ以外の部分は前記実施例1、実施例2の場合と同様、突極部固定手段26、あるいは溶接や接着などによって突極部22が固定されていることは同じである。なお、この図3(A)、(B)に示した実施例3における空隙部236には外周線が示されているが、これは中間板24の外周である。
[他の実施例]
Therefore, similarly to the second embodiment shown in FIG. 2, or to form a salient pole portion 22 2 and the center portion 231 1 of different materials, the salient pole portion 22 2 is a laminated body made of a magnetic material, the central portion 231 1 can also be configured as an integral body, and the assembly of the rotor is improved accordingly. Other than that, the salient pole part 22 is fixed by the salient pole part fixing means 26 or by welding or bonding as in the case of the first and second embodiments. Note that this FIG. 3 (A), the although peripheral line is shown in the void portion 236 2 in the embodiment 3 shown (B), the which is the outer periphery of the intermediate plate 24 2.
[Other embodiments]

図4(A)、(C)、(D)は、それぞれ本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの他の実施例の構成概略を説明するための図である。これら図4(A)、(C)、(D)は、前記図1(F)に示したロータ2の側面図にA−A’で示した位置におけるロータ用鋼板23部の断面図であり、(B)はこの(A)に○で囲んでdの符号を付して示した部分の拡大図である。図中、図1と同様な構成要素には同一番号を付してあるが、22、22、22は突極部、23、23、23はロータ用鋼板、235、235、235は回転軸用孔、236、236は空隙、238は樹脂、239はファイバーグラスなどの非磁性シートである。 FIGS. 4A, 4C, and 4D are diagrams for explaining a schematic configuration of another embodiment of the magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to the present invention. 4 (A), 4 (C), and 4 (D) are cross-sectional views of the rotor steel plate 23 at the position indicated by AA ′ in the side view of the rotor 2 shown in FIG. 1 (F). , (B) is an enlarged view of a portion indicated by a circled circle in (A) with a symbol d. In the figure, the same components as those in FIG. 1 are given the same numbers, but 22 3 , 22 4 , and 22 5 are salient pole portions, 23 3 , 23 4 , and 23 5 are rotor steel plates, 235 3 , Reference numerals 235 4 and 235 5 denote rotation shaft holes, 236 3 and 236 5 denote gaps, 238 denotes a resin, and 239 denotes a non-magnetic sheet such as fiberglass.

まず図4(A)は、前記図1に示した実施例1と同様図4(B)に拡大図を示したように、突極部22と中心部231とを結び、中心部231における隣接する突極部22間の略中央を足部として外周側に放射状に延在させ、突極部22間及び中心部21を結合する支持部234がT字状に形成されている。この支持部234は、前期実施例1の場合と同様例えば0.5mm程度とし、ロータ用鋼板23をプレスで形成する際に可能な細さとすることが好ましい。 First, FIG. 4A is similar to the first embodiment shown in FIG. 1, and as shown in an enlarged view in FIG. 4B, the salient pole part 22 3 and the central part 231 3 are connected to each other, and the central part 231 is connected. 3 radially extend to the outer peripheral side of a substantially central between the salient pole portions 22 3 adjacent the foot of the supporting portion 234 3 to bind between salient pole 22 and the central portion 21 is formed in a T-shape Yes. The supporting portion 234 3, if the previous period Example 1 and a similar example 0.5mm approximately, it is preferable that the fineness possible in forming the rotor steel plate 23 by press.

この支持部234は、図1(C)の場合と異なり、外周側には冷媒通路27が形成されていない。そのため、ロータ2の周囲は前記図1に示した実施例1に比較して略円に近くなるが、それによってロータ2が回転する際、空隙236による摩擦抵抗や騒音が減り、それだけ回転電機の効率を上げることができる。 The supporting portion 234 3 is different from the case of FIG. 1 (C), the the outer peripheral side are not formed coolant passages 27. Therefore, the periphery of the rotor 2 is almost a circle as compared with the first embodiment shown in FIG. 1, but when the rotor 2 rotates, the frictional resistance and noise caused by the air gap 236 are reduced, and the rotating electric machine is correspondingly reduced. Efficiency can be increased.

次に図4(C)は、前記図2(A)、または図3(A)に示した実施例2、実施例3と同様、空隙236内には支持部234を設けず、その代わりに樹脂238を充填したものである。このようにすると、ロータ2の外周は略円に近くなり、図4(A)に示した実施例と同様、ロータ2が回転する際に空隙236による摩擦抵抗や騒音が減り、それだけ回転電機の効率を上げることができる。 Next FIG. 4 (C) FIG. 2 (A), or Figure 3 Example 2 shown (A), the same manner as in Example 3, instead of providing the support portion 234 into the gap 236 in the 4, but instead Is filled with resin 238. In this way, the outer periphery of the rotor 2 becomes almost a circle, and as in the embodiment shown in FIG. 4A, when the rotor 2 rotates, the frictional resistance and noise due to the air gap 236 are reduced, and accordingly the rotating electrical machine Efficiency can be increased.

図4(D)は、ロータ2の全周を例えばグラスファイバーなどの非磁性シート239で覆ったものである。このようにすると、ロータ2の外周が略円形となり、空隙236によってロータ2の回転により生じる抵抗や騒音を防ぐことができ、また、気密性とすることで、前記特許文献3や特許文献4に示された化学活性の高い気体や潤滑油、あるいはそれらの混合系内で使用することのできる回転電機におけるロータとすることもできる。 FIG. 4D shows the entire circumference of the rotor 2 covered with a nonmagnetic sheet 239 such as glass fiber. In this way, the outer periphery of the rotor 2 becomes substantially circular, it is possible to prevent the resistance and noise caused by the rotation of the rotor 2 by a gap 236 5, also, by making the air-tightness, the Patent Documents 3 and 4 It can also be a rotor in a rotating electrical machine that can be used in a gas or lubricating oil having a high chemical activity, or a mixture thereof.

このように本発明の回転電機における磁石埋め込み型ロータは、種々のバリエーションが考えられるが、基本的に磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板24を介装し、突極部固定手段26で固定することで、高速回転したときに生じる遠心力が突極部22と磁石体21に加わっても、その力は突極部固定手段26から中間板24と固定板25に伝わり、この中間板24と固定板25とが突極部22と磁石体21とを飛散しないようにしっかり押さえてロータ2の破損を防止することができる。そのため、突極部22を支持するための特別な構造を必要としないから、回転電機の大きさを制限したりロータ2の回転速度を制限する必要が無く、ロータ形状の設計自由度が増して磁束漏れ対策が容易になる。   As described above, the magnet-embedded rotor in the rotating electric machine according to the present invention can be variously modified. However, basically, the intermediate plate 24 is interposed at appropriate intervals of the laminated body made of the magnetic material, and the salient pole portion fixing means. 26, even if a centrifugal force generated when rotating at high speed is applied to the salient pole portion 22 and the magnet body 21, the force is transmitted from the salient pole portion fixing means 26 to the intermediate plate 24 and the fixed plate 25. The intermediate plate 24 and the fixed plate 25 can be pressed firmly so that the salient pole portion 22 and the magnet body 21 do not scatter, thereby preventing the rotor 2 from being damaged. Therefore, since a special structure for supporting the salient pole part 22 is not required, there is no need to limit the size of the rotating electrical machine or the rotational speed of the rotor 2, and the degree of freedom in designing the rotor shape is increased. It becomes easy to prevent magnetic flux leakage.

本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータは、遠心力によるロータを構成する突極部や磁石体の飛散を防ぎながら、磁石体の側端からの漏れ磁束を非常に小さくでき、効率を良くすることができる。   The magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to the present invention can significantly reduce the leakage magnetic flux from the side end of the magnet body while preventing scattering of the salient pole part and magnet body constituting the rotor due to centrifugal force, thereby improving efficiency. can do.

本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータと該ロータを用いた回転電機の構成概略を説明するための図であり、(A)はモータまたは発電機を構成するステータ1とロータ2を回転軸3方向から見た図、(B)はロータ2を構成する電磁鋼板で形成されたロータ用鋼板23の平面図、(C)はこの(B)にaの○で囲んだ部分の拡大図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図、(E)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(F)は、ロータ2の側面図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure for demonstrating the outline of a structure of the magnet embedding type | mold rotor in the rotary electric machine which becomes this invention, and the rotary electric machine using this rotor, (A) is a rotating shaft about the stator 1 and rotor 2 which comprise a motor or a generator. The figure seen from 3 directions, (B) is a top view of the steel plate 23 for rotors formed with the electromagnetic steel plate which comprises the rotor 2, (C) is an enlarged view of the part enclosed by (circle) of this (B), (D) is a plan view of a fixed plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction, (E) is a plan view of an intermediate plate interposed between laminated steel plates 23 for rotors, (F) is 4 is a side view of the rotor 2. FIG. 本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの実施例2の構成概略を説明するための図であり、(A)は前記図1におけるロータ2の側面図(F)にA−A‘で示した位置の断面図、(B)はこの(A)に○で囲んでbの符号を付して示した部分の拡大図、(C)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図である。It is a figure for demonstrating the structure outline of Example 2 of the magnet embedded rotor in the rotary electric machine which becomes this invention, (A) is shown by AA 'in the side view (F) of the rotor 2 in the said FIG. (B) is an enlarged view of the part indicated by circled (A) and indicated by the symbol b, (C) is interposed between the laminated steel plates 23 for the rotor. FIG. 4D is a plan view of a fixed plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction. 本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの実施例3の構成概略を説明するための図であり、(A)は前記図1におけるロータ2の側面図(F)にA−A’で示した位置の断面図、(B)はこの(A)に○で囲んでcの符号を付して示した部分の拡大図、(C)は積層されるロータ用鋼板23の間に介装される中間板の平面図、(D)はロータ2の回転軸方向両端部に設けられる固定板の平面図である。It is a figure for demonstrating the structure outline of Example 3 of the magnet embedding type rotor in the rotary electric machine which becomes this invention, (A) is shown by AA 'in the side view (F) of the rotor 2 in the said FIG. (B) is an enlarged view of the portion indicated by c in this (A) and circled, and (C) is interposed between the laminated steel plates 23 for the rotor. FIG. 4D is a plan view of a fixed plate provided at both ends of the rotor 2 in the rotation axis direction. (A)、(C)、(D)は、それぞれ本発明になる回転電機における磁石埋め込み型ロータの他の実施例の構成概略を説明するための図であり、(B)は(A)に○で囲んでdの符号を付して示した部分の拡大図である。(A), (C), (D) is a figure for demonstrating the outline of a structure of the other Example of the magnet embedding type rotor in the rotary electric machine which becomes this invention, respectively, (B) is (A). It is the enlarged view of the part which attached | subjected and showed the code | symbol of d enclosed with (circle). 従来のロータを構成するロータ鉄心の例である。It is an example of the rotor iron core which comprises the conventional rotor. 従来のロータを構成するコアシートの他の例である。It is another example of the core sheet which comprises the conventional rotor.

符号の説明Explanation of symbols

1 ステータ
2 ロータ
3 ロータ回転軸
11 ティース
12 スロット
21 磁石体
22 突極部
221 突極部固定用孔
23 ロータ用鋼板
231 中心部
232 中心部固定用孔
233 磁石体用スロット
234 支持部
235 回転軸用孔
236 空隙
238 樹脂
239 非磁性シート
24 中間板
241 突極部固定用孔
242 中心部固定用孔
243 磁石体用スロット
245 回転軸用孔
247 中心部用孔
248 剛性部分
25 固定板
251 突極部固定用孔
252 中心部固定用孔
255 回転軸用孔
258 剛性部分
26 ボルト(突極部固定手段)
27 冷媒通路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Stator 2 Rotor 3 Rotor rotating shaft 11 Teeth 12 Slot 21 Magnet body 22 Salient pole part 221 Salient pole part fixing hole 23 Rotor steel plate 231 Center part 232 Center part fixing hole 233 Magnet body slot 234 Support part 235 Rotating shaft Hole 236 Space 238 Resin 239 Non-magnetic sheet 24 Intermediate plate 241 Salient pole fixing hole 242 Center fixing hole 243 Magnet body slot 245 Rotating shaft hole 247 Center hole 248 Rigid portion 25 Fixing plate 251 Salient pole Part fixing hole 252 Center part fixing hole 255 Rotating shaft hole 258 Rigid portion 26 Bolt (saliency pole part fixing means)
27 Refrigerant passage

Claims (10)

磁性体よりなる積層体で形成されて芯体部周囲に設けられた突極部と、該突極部と前記芯体部間に形成されたスロットに埋め込まれた磁石体とで構成され、隣接する前記突極部間を空隙とした磁石埋め込み型ロータであって、
前記磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板を介装し、前記ロータにおける回転軸方向両端部に固定板を設けて前記突極部を中間板と突極部固定手段とで固定したことを特徴とする回転電機における磁石埋め込み型ロータ。
Consists of a salient pole portion formed around a core portion formed of a laminate made of a magnetic body, and a magnet body embedded in a slot formed between the salient pole portion and the core portion. A magnet-embedded rotor having a gap between the salient pole parts,
An intermediate plate is interposed at appropriate intervals of the laminate made of the magnetic material, a fixed plate is provided at both ends of the rotor in the rotation axis direction, and the salient pole portion is fixed by the intermediate plate and the salient pole portion fixing means. A magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine.
前記突極部固定手段が前記突極部と中間板とを貫通して前記固定板に固定された軸体であることを特徴とする請求項1に記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   2. The magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine according to claim 1, wherein the salient pole portion fixing means is a shaft body that passes through the salient pole portion and the intermediate plate and is fixed to the fixing plate. 前記突極部固定手段が前記突極部と中間板、及び固定板とを一体とする溶接または接着であることを特徴とする請求項1に記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   2. The magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to claim 1, wherein the salient pole part fixing means is welding or bonding in which the salient pole part, the intermediate plate, and the fixing plate are integrated. 前記磁性体よりなる積層体に、前記芯体部における空隙部より放射状に延在させて前記突極部間を結合する支持部を設け、前記芯体部と突極部とを一体として形成したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   The laminated body made of the magnetic body is provided with a support portion that extends radially from the gap portion in the core body portion and connects the salient pole portions, and the core body portion and the salient pole portion are integrally formed. The magnet-embedded rotor in the rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 3. 前記芯体部と前記突極部とを別体で構成し、前記磁石体を埋め込むスロットを前記突極部の芯体部側と芯体部の突極部側とで形成したことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   The core body part and the salient pole part are configured separately, and a slot for embedding the magnet body is formed on the core body part side of the salient pole part and the salient pole part side of the core body part. A magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 3. 前記中間板をリング状に形成し、前記磁石体を埋め込むスロットを中間板内周に形成したことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   6. The magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine according to claim 1, wherein the intermediate plate is formed in a ring shape, and a slot for embedding the magnet body is formed on an inner periphery of the intermediate plate. 前記隣接する突極部間の空隙に樹脂を充填したことを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   The magnet embedded rotor in a rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 6, wherein a resin is filled in a gap between the adjacent salient pole portions. 前記ロータ外周を非磁性シートで覆ったことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   The rotor embedded in a rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 7, wherein the outer periphery of the rotor is covered with a nonmagnetic sheet. 前記磁石が希土類永久磁石であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載した回転電機における磁石埋め込み型ロータ。   9. The magnet-embedded rotor in a rotating electrical machine according to claim 1, wherein the magnet is a rare earth permanent magnet. 周方向に配置された複数のティースに巻線が巻回されたステータと、該ステータ内に回転可能に収容され、磁性体よりなる積層体で形成された芯体部周囲に設けられた突極部と、該突極部と前記芯体部間に形成されたスロットに埋め込まれた磁石体とで構成され、隣接する前記突極部間を空隙としたロータとよりなる回転電機であって、
前記ロータは、前記磁性体よりなる積層体の適宜間隔毎に中間板を介装し、前記ロータにおける回転軸方向両端部に固定板を設けて前記突極部を中間板と突極部固定手段とで固定したことを特徴とする回転電機。
A stator in which a winding is wound around a plurality of teeth arranged in the circumferential direction, and salient poles that are rotatably accommodated in the stator and are provided around a core body portion that is formed of a laminated body made of a magnetic material. A rotating electric machine comprising a portion and a magnet body embedded in a slot formed between the salient pole portion and the core portion, and having a gap between adjacent salient pole portions,
The rotor is provided with intermediate plates at appropriate intervals of the laminate made of the magnetic material, and fixed plates are provided at both ends of the rotor in the rotation axis direction so that the salient pole portions are fixed to the intermediate plates and salient pole portion fixing means. Rotating electric machine characterized by being fixed with.
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