JP2016103898A - 回転電機の回転子及びそれを用いた回転電機 - Google Patents

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Abstract

【課題】高速回転における強度の悪化を抑えつつ、トルクリプルを低減した回転電機を提供することにある。【解決手段】本発明に係る回転電機の回転子は、永久磁石が挿入される空間を形成する磁石挿入孔と、前記空間に面しておりかつ前記磁石挿入孔の一部を形成する非磁性部と、を有する回転子鉄心を備え、前記非磁性部は、d軸に対して非対称に設けられる。【選択図】 図1

Description

本発明は回転子に界磁源となる永久磁石を有する回転電機の回転子及びそれを用いた回転電機に関する。
電気自動車やハイブリッド車等に搭載される回転電機には、トルクリプルの低減が要求されている。例えば特許文献1においては、トルクリプルを低減することを目的として、永久磁石と外周部との間に孔部が設けられた回転電機の固定子構造が開示されている。
特開2008−278591号公報
しかしながら、特許文献1のように永久磁石と外周部との間に孔部を設けた場合、回転子外周と永久磁石との間の鉄心幅が極端に狭い個所ができることがあり、高速回転時の強度低下やトルク低下につながる可能性がある。
本発明の目的は、高速回転における強度の悪化を抑えつつ、トルクリプルを低減した回転電機を提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明に係る回転電機の回転子は、永久磁石が挿入される空間を形成する磁石挿入孔と、前記空間に面しておりかつ前記磁石挿入孔の一部を形成する非磁性部と、を有する回転子鉄心を備え、前記非磁性部は、d軸に対して非対称に設けられる。
本発明ニよれば、高速回転における強度の悪化を抑えつつ、トルクリプルを低減することができる。上記した以外の課題、構成および効果は以下の実施形態の説明により明らかにされる。
実施形態1に係り、図6の領域80を拡大した拡大図である。 実施形態1による回転電機と従来の回転電機についてトルクリプル波形を示す図である。 実施形態1による回転電機の変形例について回転子1極分を拡大した拡大図である。 実施形態2による回転電機の回転子10の1極分を拡大した図である。 実施形態2による回転電機と従来の回転電機についてトルクリプル振幅を示す図である。 実施形態1による回転電機の軸方向から見た断面を示す断面図である。 実施形態3による回転電機の回転子11を示す図である。 実施形態3に係り、回転子鉄心20を構成する鋼板300について1極分の拡大図を示したものである。 実施形態3に係り、回転子鉄心20を構成する鋼板310について1極分の拡大図を示したものである。 従来の回転電機100について主要部分を示す図である。 従来の回転電機100の軸方向断面図である。 従来の回転電機100の回転子10の外観図である。 従来の回転電機100の回転子10の1極分を拡大した図である。 従来の回転電機100の他の構成に係る回転子10の1極分を拡大した図である。
以下、図面等を用いて、本発明の実施形態について説明する。以下の説明は本発明の内容の具体例を示すものであり、本発明がこれらの説明に限定されるものではなく、本明細書に開示される技術的思想の範囲内において当業者による様々な変更および修正が可能である。また、本発明を説明するための全図において、同一の機能を有するものは、同一の符号を付け、その繰り返しの説明は省略する場合がある。
図10は、従来の回転電機100について主要部分を示す図である。図10は、回転電機100を径方向から見た図であり、回転軸(一点鎖線で図示される)に関して一方側のみ図示している。図11は、図10のA−A’断面における軸方向断面図である。図12に回転子鉄心20の外観図を示す。図13は従来の回転電機100について図11中の領域80における構成を示した拡大図である。
図10に示されるように、回転電機100は、回転子10と、回転子鉄心20と、固定子30と、固定子鉄心40と、電機子巻線50と、永久磁石60と、シャフト70と、を備える。
図11に示されるように固定子鉄心40には周方向に概ね等間隔に固定子スロット41が複数配置され、図10に示すように固定子スロット41内に固定子巻線50が巻き回されている。図12に示されるように、固定子鉄心40の内周側に同心に配置される回転子10と、前記回転子10に周方向に概ね等間隔に永久磁石60が複数配置されている。図13に示されるように、永久磁石60は回転子鉄心20に設けられた磁石挿入孔120に挿入されている。110は、d軸を示す。
なお、図14のように周方向に磁石挿入孔120が2分割され、永久磁石60が1極あたり周方向に2つ配置されて構成される場合もある。
以下の実施例では、回転子の1極分の領域80について示し、構成を説明する。他の極についても対称に構成することで本発明の効果を得ることができる。
また、以下の実施例において回転方向は図11と同様に反時計方向であるものとする。
図6は、実施形態1による回転電機の軸方向から見た断面を示す断面図である。図1は、実施形態1に係り、図6の領域80を拡大した拡大図である。
回転子10は、回転子鉄心20と、永久磁石60と、シャフト70(図10参照)とにより構成されている。回転子鉄心20は、複数の鋼板が積層されて構成される。複数の鋼板は、打ち抜きなどによって磁石挿入孔120がそれぞれ設けられている。永久磁石60は、この磁石挿入孔120に収納される。回転子10の外周側には図示しない固定子30が配置される(図10参照)。
回転子鉄心20には、磁石挿入孔120と連通した非磁性部130が設けてある。別の言い方をすると、非磁性部130は、磁石挿入孔120により形成される空間に面した位置に配置されかつ磁石挿入孔120の一部を形成する。
本実施形態では図6に示すように、回転子10の回転方向は反時計方向であり、この反時計方向は電動機として運転される方向であると定義する。図1に示すように非磁性部130の位置は、磁極の中心であるd軸110から回転方向進み側としてある。電動機が運転される場合、回転子10の回転進み側の磁束密度が高く、非磁性部130を回転進み側に設けることにより、トルクリプルに及ぼす影響が大きい。
非磁性部130は磁石挿入孔120と連通しており、鋼板から打ち抜く際に一体で形成することで製造性を低下させることなく設けることが可能である。
非磁性部130を磁石挿入孔120と連通して設けることにより、外周部での空気抵抗による損失増加はなく、潤滑や冷却のために油に浸漬される場合においても撹拌による損失が増加することはない。
また、回転子鉄心20の外周と永久磁石60との間には鉄心幅が極端に狭い個所を作らず非磁性部130を設けてあり、高速回転における強度が確保されるとともに、磁束を妨げることもないためトルクの低下を避けることができる。
図2はトルクリプル波形の計算結果である。非磁性部130を設けない場合の波形200に対して、非磁性部130を設けた場合の波形210の振幅は小さくなり、トルクリプルが低減されている。一方、両者のトルクの平均値はほとんど変わらない。トルクリプルの要因は、図6に示される固定子スロット41による磁気抵抗の変化であるが、本実施形態のように磁石挿入孔120と連通した非磁性部を設けたことにより、磁気抵抗の急峻な変化が緩和され、図2に見られるように、トルクの平均値を維持しながらトルクリプルを低減することができる。
図3は、実施形態1による回転電機の変形例について回転子1極分を拡大した拡大図である。磁石挿入孔は、周方向であってd軸110の境に、第1磁石挿入孔120aと第2磁石挿入孔120bに2分割されている。そして、第1永久磁石60aが第1磁石挿入孔120aに収納され、第2永久磁石60bが第2磁石挿入孔120bに収納される。
非磁性部131は、回転方向進み側である第1磁石挿入孔120aに連通した状態で形成される。非磁性部132は、回転方向遅れ側である第2磁石挿入孔120bに連通した状態で形成される。非磁性部131は、周方向において、非磁性部132よりも大きく形成される。これにより、効果的にトルクリプルを低減することができる。
なお非磁性部130ないし132が配置される場所には、磁石挿入孔120と連通していることから、永久磁石60を保持するために、樹脂等を充填してもよい。
図4は、実施形態2による回転電機の回転子10の1極分を拡大した図である。
本実施形態では回転方向は反時計方向、つまり電動機として運転される方向を想定し、非磁性部130の周方向位置を磁極の中心であるd軸110から回転進み方向へ電気角でφ1=12°からφ2=38°の範囲内としている。電動機運転される場合、回転子10の回転進み側の磁束密度が高く、非磁性部130を回転進み側に設けることにより、トルクリプルに及ぼす影響が大きい。
図5に非磁性部130の回転進み側端と回転遅れ側端のd軸からの電気角で示した位置とトルクリプル振幅の関係を示した。非磁性部130の回転進み側端位置によるトルクリプル振幅220ではd軸から12°未満で、非磁性部130の回転遅れ側端位置によるトルクリプル振幅230はd軸から38°よりも大きくなるとそれぞれ非磁性部を設けない場合のトルクリプル振幅240を上回ることが分かる。
本実施の形態では、非磁性部130の周方向位置をd軸110から回転進み方向へ電気角で12°から38°の範囲内にしたことにより、効果的にトルクリプルを低減することが可能である。
図7は、実施形態3による回転電機の回転子11を示す図である。図7に示すように回転子鉄心20は、鋼板300と鋼板310を交互に複数積層して構成される。
図8は、実施形態3に係り、回転子鉄心20を構成する鋼板300について1極分の拡大図を示したものである。図9は、実施形態3に係り、回転子鉄心20を構成する鋼板310について1極分の拡大図を示したものである。
鋼板300は、非磁性部133が鋼板310の非磁性部134よりも回転進み側に配置されるように形成される。鋼板310は、非磁性部134が鋼板300の非磁性部133よりも回転遅れ側に配置されるように形成される。
図8と図9を比較すると、図8が回転進み側へやや幅の広い非磁性部133を設けた断面図であり、図9は回転遅れ側へやや幅の狭い非磁性部134を設けた断面図である。これらを交互に積層することで、回転子鉄心20の特性としては両断面の中間的な特性を得ることができる。
本実施形態によれば、電源からの影響などによりトルクにスロット以外の高調波の影響が重畳している場合に所望の次数成分を低減させることができる。
なお、非磁性部の周方向位置と組み合わせる枚数は所望の特性に合わせて計算、測定に基づいて決め、積層も1枚ごとに限らず複数枚ごとの積層としてもよい。また、永久磁石の保持強度を確保するために、積層する鋼板の何枚かを非磁性部を設けない構成としてもよい。
10…回転子、20…回転子鉄心、30…固定子、40…固定子鉄心、41…固定子スロット、50…電機子巻線、 60…永久磁石、60a…第1永久磁石、60b…第2永久磁石、70…シャフト、80…領域、100…回転電機、110…d軸、120…磁石挿入孔、120a…第1磁石挿入孔、120b…第2磁石挿入孔、130…非磁性部、131…非磁性部、132…非磁性部、200…非磁性部130を設けない場合のトルク波形、210…非磁性部130を設けた場合のトルク波形、220…非磁性部の回転進み側端位置によるトルクリプル振幅、230…非磁性部の回転遅れ側端位置によるトルクリプル振幅、240…非磁性部を設けない場合のトルクリプル振幅、300…鋼板、310…鋼板

Claims (6)

  1. 永久磁石が挿入される空間を形成する磁石挿入孔と、前記空間に面しておりかつ前記磁石挿入孔の一部を形成する非磁性部と、を有する回転子鉄心を備え、
    前記非磁性部は、d軸に対して非対称に設けられる回転電機の回転子。
  2. 請求項1に記載の回転電機の回転子であって、
    前記非磁性部が、前記d軸中心から電気角で12度乃至38度の位置に設けられる回転電機の回転子。
  3. 請求項1に記載の回転電機の回転子であって、
    前記d軸は、前記磁石挿入孔の中央部を通る回転電機の回転子。
  4. 請求項1に記載の回転電機の回転子であって、
    前記磁石挿入孔は、第1永久磁石が挿入される第1空間を形成する第1磁石挿入孔と、第2永久磁石が挿入される第2空間を形成する第2磁石挿入孔と、により構成され、
    前記非磁性部は、前記第1空間に面しておりかつ前記第1磁石挿入孔の一部を形成する第1非磁性部と、前記第2空間に面しておりかつ前記第2磁石挿入孔の一部を形成する第2非磁性部と、により構成され、
    前記第1非磁性部は、前記d軸に対して前記第2非磁性部よりも周方向に大きく形成される回転電機の回転子。
  5. 請求項1乃至4に記載のいずかの回転電機の回転子において、
    前記回転子鉄心は、前記非磁性部の位置が異なる鋼板を交互に積層して構成される回転電機の回転子。
  6. 請求項1乃至6に記載のいずれかの回転子と、
    前記回転子の外周側に空隙を介して設けられた固定子と、を備えた回転電機。
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