JP2016140148A - 回転電機 - Google Patents

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Abstract

【課題】ステーターの冷却性に優れ、構成の簡単な回転電機の提供。
【解決手段】電動モーター10のフレーム11は一端部が開口しており、制御基板20が接続されたヒートシンク13によって、その開口11dが閉塞されている。フレーム11には、筒状部11aと、筒状部11aから半径方向内方に延びる底部11bが形成されており、筒状部11aには、ステーター12が固定されている。フレーム11には、ステーター12に対して半径方向に対向するように、ローター17が回転可能に取り付けられている。底部11bには、ステーターコイル122と回転軸方向に対向した円周溝11eが形成され、円周溝11eには伝熱性ゲル27が充填されている。伝熱性ゲル27中には、ステーターコイル122のコイルエンド部123が挿入されている。
【選択図】図2

Description

本発明は、ローターの回転によって発電を行う、または電力の供給によってローターが回転する回転電機に関する。
モーターハウジングの内周面に固定されたステーターと、ステーターと半径方向に対向するように、モーターハウジングに対して回転可能に取り付けられたローターとを備えた回転電機に関する従来技術があった(例えば、特許文献1参照)。当該従来技術による回転電機においては、外部から供給された電力によってローターが回転し、駆動モーターとして機能するとともに、ローターの回転によってステーターにおいて電力が発生し、発電機としても機能する。
特開2013−207968号公報
ところで、回転電機のステーターにおいては、鉄損に起因したステーターコアの発熱および銅損に起因したステーターコイルの発熱が問題となることが多い。上述した従来技術による回転電機においては、通常、ステーターにおいて発生した熱を、ステーターコアが固定されたハウジングを介して外部に放出している。したがって、ステーターコアおよびステーターコイルの双方から、ハウジングとステーターコアとの接触部位を介して放熱されるため、その放熱性能には限界があった。ハウジングを介した放熱性能を向上させるためには、ハウジングとステーターコアとの接触面積を増大させる必要があるが、回転電機の配置スペースおよび回転電機自体の仕様と両立させることは困難であった。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ステーターの冷却性に優れ、構成の簡単な回転電機を提供することにある。
上述した課題を解決するために、請求項1に係る回転電機の発明は、少なくとも回転軸(φ)方向の一端部が開口した円筒状のハウジング(11)と、ハウジングの内周面(11c)に固定されたコア(121)およびコアに巻回されたステーターコイル(122)を含んだステーター(12)と、ステーターに対して半径方向に対向するように、ハウジングに回転可能に取り付けられたローター(17)と、を備えた回転電機(10)であって、ハウジングは、ステーターが取り付けられた筒状部(11a)と、筒状部における回転軸方向の他端部に連続し、半径方向内方に延びる底部(11b)と、を有し、底部は、ステーターコイルと回転軸方向に対向するように形成された溝部(11e)と、溝部に充填され、ステーターコイルが挿入された伝熱性を有するゲル材(27)と、を具備している。
この構成によれば、ハウジングの底部は、ステーターコイルと回転軸方向に対向するように形成された溝部と、溝部に充填され、ステーターコイルが挿入された伝熱性を有するゲル材とを具備している。これにより、ステーターコイルに発生した熱を、ゲル材とコアの双方を介してハウジングに伝達させることができる。したがって、ハウジングとコアとの接触面積を増大させることなく、簡単な構造で、ハウジングを介したステーターコイルの放熱性を向上させることができる。また、ステーターコイルから、ゲル材を介してハウジングに伝達された熱を底部から放出することができる。このため、ステーターコイルからハウジングに伝達された熱を、筒状部と底部の双方から放出することができ、その放熱性能を増大させることにより、ステーターの冷却性を向上させることができる。
車両に搭載された電動パワーステアリング装置を示した簡略図 本発明の一実施形態による電動モーターの回転軸に沿ってカットした場合の断面図 図2に示した電動モーターの一部拡大図 電動モーターの制御部を示した回路図 電動モーターの組付工程を示す簡略図であって、フレームの円周溝に伝熱性ゲルを充填する工程を示した図 ローターのフレームへの取付工程を示した図 ステーターのフレームへの取付工程を示した図 ヒートシンクおよびモーターカバーのフレームへの取付工程を示した図
<実施形態の構成>
(電動パワーステアリング装置の構成)
図1に基づき、本発明の一実施形態による電動モーター10(回転電機に該当する)が含まれた電動パワーステアリング装置50について説明する。図1に示したように、車両70に搭載された電動パワーステアリング装置50は、運転者が回転操作するステアリングホイール51を備えている。ステアリングホイール51には、ステアリングシャフト52を介してインターミディエイトシャフト53が接続されている。インターミディエイトシャフト53は、ラックアンドピニオン機構54によって、ラック軸55と連結されている。ラック軸55の両端部には、一対の操舵輪56R、56L(車両の車輪に該当する)が接続されている。
これにより、ステアリングホイール51が回転操作されると、ステアリングシャフト52およびインターミディエイトシャフト53によって伝達された回転運動が、ラックアンドピニオン機構54において、ラック軸55の軸方向の直進運動に変換される。ラック軸55の軸方向の移動により、操舵輪56R、56Lは、ステアリングホイール51に加えられた操作量に見合った角度だけ操舵される。
ラック軸55には、動力伝達装置57(減速機に該当する)を介して電動モーター10が接続されている。ラック軸55には、動力伝達装置57に含まれる従動側プーリー571が螺合している。従動側プーリー571は、ラック軸55に対して回転可能、かつ、動力伝達装置57内において、回転軸方向(図1における左右方向)に移動不能に設けられている。従動側プーリー571は、駆動ベルト572によって、電動モーター10の駆動側プーリー18に接続されている。駆動側プーリー18の外径は、従動側プーリー571の外径よりも小さく形成されている。
上述した構成により、電動モーター10が駆動されると、その回転が駆動ベルト572を介して減速されて、従動側プーリー571に伝達される。従動側プーリー571の回転は、ラック軸55を直進移動させるアシスト力となるため、電動モーター10により、動力伝達装置57を介して操舵輪56R、56Lへの操舵力が助勢される。
(電動モーターの構成)
次に、図2に基づき、電動パワーステアリング装置50に含まれる電動モーター10の構成について説明する。図2において、回転軸φは、ローターシャフト16の回転中心を示しており、以下、説明中において、回転軸φが延びた方向を単に回転軸方向という。また、回転軸方向において、駆動側プーリー18が形成された側(図2において左方)を電動モーター10の後方とし、反対側(図2において右方)を電動モーター10の前方として説明する。電動モーター10の前方部は、回転軸方向の一端部に該当し、後方部は回転軸方向の他端部に該当する。また、電動モーター10の外周からローターシャフト16に近づく方向を半径方向内方といい、その逆の方向を半径方向外方という。
上述したように、本実施形態において電動モーター10は、車両70に搭載された電動パワーステアリング装置50の操舵力アシスト用として使用されているが、本発明による電動モーター10の用途は、これに限られるものではない。電動モーター10は、電動パワーステアリング装置50以外の車載装置の駆動用、一般産業用機械の駆動用、家庭用電機の駆動用等であってもよい。また、本実施形態における電動モーター10は、ブラシレスDCモーターにより形成されているが、これに限られるものではなく、同期モーター、誘導モーター、その他の電動モーターであってもよい。
図2に示したように、電動モーター10のフレーム11(ハウジングに該当する)は、アルミニウム合金または熱伝導性の良好な樹脂材料にて形成されている。フレーム11は、回転軸方向の前方が開口した略円筒状を呈している。フレーム11は、筒状部11aと、筒状部11aにおける回転軸方向の後端部に連続し、半径方向内方に延びる底部11bとを具備している。フレーム11の底部11bは、上述した電動パワーステアリング装置50に含まれた動力伝達機構57に取り付けられている。フレーム11を筒状部11aのみによって形成し、底部11bを別体にしてもよい。ステーター12は、複数の電磁鋼板を積層することによって、略円筒形に形成されたステーターコア121(コアに該当する)の各々のティースに、ステーターコイル122が巻回されて形成されている(図2において、ステーターコイル122の一部であるコイルエンド部123を示している)。ステーターコア121は、筒状部11aの内周面11cに固定されている。ステーター12は、焼嵌めまたは圧入によって、内周面11cに固定されている。
フレーム11の前端部には、開口11dを閉塞するようにヒートシンク13が配置されている。ヒートシンク13は、アルミニウム合金または銅等の熱伝導性の良好な金属材料によって形成され、後述する制御基板20に発生した熱を十分に放出できるボリュームを有している。ヒートシンク13の後端部13aは、開口11dからフレーム11内に挿入され、内周面11cに嵌合している。ヒートシンク13とフレーム11との間には接着剤が充填され、電動モーター10の内外を液密的に遮断している。
前述したフレーム11に形成された底部11bの内周端には、後部軸受14(第1軸受に該当する)が設けられている。一方、ヒートシンク13の内周端には、前部軸受15(第2軸受に該当する)が取り付けられている。フレーム11およびヒートシンク13には、後部軸受14および前部軸受15を介して、ローターシャフト16(シャフトに該当する)が回転可能に取り付けられている。後部軸受14および前部軸受15は、フレーム11およびヒートシンク13に対し、それぞれ圧入またはかしめによって固定されている。
ローターシャフト16は、ローター17に対し圧入固定されており、これにより、ローター17は、フレーム11およびヒートシンク13に対し回転可能に取り付けられている。ローター17は、ステーター12に対して、半径方向に所定の隙間を有して対向するように配置されている。ローター17は、複数の電磁鋼板が積層されたローターコア内に、複数の界磁極用マグネット(図示せず)が配置されて形成されている。後述するように、ステーターコイル122に電力が供給されることによって回転磁界が発生し、それにともなって発生する吸引力および反発力によって、ローター17が回転する。
また、ローターシャフト16の後端部には、前述した駆動側プーリー18が固着されている。前述したように、駆動側プーリー18には、駆動ベルト572によって、動力伝達装置57の従動側プーリー571が接続されている。さらに、ローターシャフト16の前端部には、センサマグネット19が取り付けられている。
ヒートシンク13の前端面には、図示しない複数のスクリューによって、制御基板20が当接するように取り付けられている。制御基板20は、エポキシ樹脂からなるプリント基板によって形成されている。制御基板20には、ステーター12に供給する電力を制御する制御部30が形成されている。図2に示したように、制御基板20の前面には、制御部30を形成するチョークコイル31およびコンデンサ32が形成されている。制御基板20には、これら以外に、複数のMOS−FET(Metal-oxide-semiconductor field effect-transistor)により形成されたインバーター33等(図4に基づき後述する)が設けられている。制御基板20上の各発熱素子において発生した熱は、ヒートシンク13によって放熱される。
制御基板20の後端面には、前述したセンサマグネット19と対向するように、回転角センサ21が取り付けられている。回転角センサ21は、磁気抵抗素子あるいはホール素子によって形成されており、センサマグネット19によって発生された磁界の変化を検知することにより、ローター17の回転角度を検出している。
ヒートシンク13の前端部には、制御基板20を覆うように、モーターカバー22(カバー部材に該当する)が接合されている。モーターカバー22は、合成樹脂材料によって略皿状に一体成形されている。モーターカバー22およびヒートシンク13に貫通させた複数の締付ボルト23を、フレーム11に締め付けていくことにより、ヒートシンク13およびモーターカバー22がフレーム11に対して固定される。ヒートシンク13の前端部とモーターカバー22との接合部には、接着剤が介在しており、電動モーター10の内外の連通を液密的に遮断している。モーターカバー22の外周面には防水コネクタ22aが形成されており、防水コネクタ22aには、制御基板20から前方へ突出したコネクタターミナル22bが挿入されている。
制御基板20からは、導電性金属により形成された接続ターミナル24(ターミナルおよび伝熱性部材に該当する)が回転軸方向に突出し、モーターカバー22を貫通している。また、前述したステーターコイル122からは、アルミニウム合金等の導電性金属により形成されたコンダクター25(伝熱性部材に該当する)が回転軸方向に延び、ヒートシンク13を貫通した後、モーターカバー22を貫通している。接続ターミナル24の端部とコンダクター25の端部は、モーターカバー22の外部において、溶接等により互いに接続されている。これにより、制御基板20は、接続ターミナル24およびコンダクター25によって、ステーターコイル122に接続されている。制御基板20からは、接続ターミナル24およびコンダクター25を介して、ステーターコイル122に対して電力が供給される。また、接続ターミナル24およびコンダクター25は、ともに熱伝導性が良好であり、双方によって、制御基板20上の発熱をステーターコイル122に伝達することができる。
モーターカバー22には、防水キャップ26(キャップ部材に該当する)が装着されている。防水キャップ26は、ゴアテックス(登録商標)のような防水透湿性素材により一体に形成されている。防水キャップ26は、互いに接続された接続ターミナル24の端部とコンダクター25の端部を覆っている。防水キャップ26は、接続ターミナル24およびコンダクター25からの放熱性と、双方の外部に対する防水性とを維持している。防水キャップ26には、放熱用の空気穴が形成されていてもよい。
図2に示したように、前述したフレーム11の底部11bには、回転軸方向に所定の深さを有する円周溝11e(溝部に該当する)が形成されている。円周溝11eは、回転軸を中心として真円状に形成され、ステーターコイル122のコイルエンド部123と回転軸方向に対向している。円周溝11e中には、伝熱性ゲル27(伝熱性を有するゲル材に該当する)が充填されている。伝熱性ゲル27は、シリコン系樹脂材料中に、例えばアルミナ等のフィラーを含んだゲル材であり、熱伝導性が良好(熱伝導率が所定値以上)である。また、伝熱性ゲル27は、電気的な絶縁性を有している。円周溝11eに充填された伝熱性ゲル27中には、ステーターコイル122のコイルエンド部123が挿入されている。
図3に示したように、フレーム11において、円周溝11eに対し半径方向内方には、底部突出部11fが回転軸方向前方に突出している。底部突出部11fは、コイルエンド部123に対して半径方向に重なって(オーバーラップ)いる。フレーム11の底部突出部11fとローター17との間の回転軸方向の隙間Gは、電動モーター10の機能を損なわない範囲において、極力小さい値に設定されている。
また、底部突出部11fの半径方向位置を、コイルエンド部123に近づけ、底部突出部11fとコイルエンド部123との間の半径方向の隙間Dも、電動モーター10の機能を損なわない範囲において、極力小さい値に設定されている。
(制御部の回路構成)
以下、図4に基づいて、制御基板20に形成された制御部30について説明する。車両70に搭載された車載バッテリー71には、上述した制御部30のチョークコイル31およびコンデンサ32が接続されている。チョークコイル31およびコンデンサ32はフィルタを構成し、制御部30へのノイズの流入および制御部30からのノイズの流出を低減している。また、チョークコイル31は、車載バッテリー71からの電圧を平滑化し、その脈動を低減している。
図4に示したように、前述したステーターコイル122は、例えば、2組の三相巻線122a、122bから形成されている。三相巻線122a、122bには、三相交流電流を供給可能なように、インバーター33を形成する2系統のインバーター回路33a、33bが、それぞれ接続されている。
マイコン34には回転角センサ21が接続されており、マイコン34は、回転角センサ21、車両70の図示しないトルクセンサ等の検出値に基づいて三相電圧指令信号を形成し、デューティ回路35へと送信する。デューティ回路35は、三相電圧指令信号に基づいてPWM(Pulse Width Modulation)信号を形成し、インバーター回路33a、33bへと送信する。各々のインバーター回路33a、33bは、PWM信号に従ってスイッチング動作し、要求される交流電圧を形成して三相巻線122a、122bに供給する。
尚、図4に示した制御部30の構成において、省略される電子部品があってもよいし、図4に示されたもの以外の回路または電子要素が加えられていてもよい。
(電動モーターの組付方法)
以下、図5A乃至図5Dに基づいて、電動モーター10の組付方法について簡単に説明する。電動モーター10が組み付けられる場合、下記の工程に従って行われる。
(i)フレーム11の円周溝11e内に、図示しない充填機を用いて、流動性を有した所定量の伝熱性ゲル27を充填する(伝熱性ゲル充填工程:図5A示)。円周溝11e内に充填された伝熱性ゲル27は、時間の経過によって固化する。
(ii)ローター17に圧入されたローターシャフト16を、後部軸受14および前部軸受15とともにフレーム11に取り付ける(ローター取付工程:図5B示)。
(iii)フレーム11に対し、ステーター12を固定する(ステーター取付工程:図5C示)。この時、伝熱性ゲル27が固化する前に、伝熱性ゲル27中にコイルエンド部123を挿入する。
(iv)フレーム11に対し、制御基板20が取り付けられたヒートシンク13を嵌合させる。その後、ヒートシンク13にモーターカバー22を当接させ、締付ボルト23によって、ヒートシンク13とモーターカバー22をフレーム11に取り付ける(ヒートシンク取付工程:図5D示)。
<実施形態の作用効果>
本実施形態によれば、フレーム11の底部11bに形成された円周溝11eに、伝熱性ゲル27が充填され、伝熱性ゲル27中には、ステーターコイル122のコイルエンド部123が挿入されている。これにより、ステーターコイル122に発生した熱を、伝熱性ゲル27とステーターコア121の双方を介してハウジングに伝達させることができる。したがって、フレーム11とステーターコア121との接触面積を増大させることなく、簡単な構造で、フレーム11を介したステーターコイル122の放熱性を向上させることができる。また、ステーターコイル122から、伝熱性ゲル27を介してフレーム11に伝達された熱を底部11bから放出することができる。このため、ステーターコイル122からフレーム11に伝達された熱を、筒状部11aと底部11bの双方から放出することができ、その放熱性能を増大させることにより、ステーター12の冷却性を向上させることができる。
また、伝熱性ゲル27は、絶縁性を有していることにより、例えば、セグメントコンダクタタイプのように、巻線溶接部が露出したコイルエンド部123を含んだステーターコイル122であっても、その絶縁性を向上させることができる。
また、フレーム11の開口11dを閉塞するように配置されたヒートシンク13と、ステーター12に供給する電力を制御するために、ヒートシンク13に対し当接するように取り付けられた制御基板20とを備えている。そして、制御基板20は、伝熱性部材である接続ターミナル24とコンダクター25によって、ステーターコイル122のコイルエンド部123に接続されている。これにより、制御基板20のインバーター33等に発生した熱を、接続ターミナル24およびコンダクター25を介して、ステーターコイル122に伝達させることができる。したがって、制御基板20に発生した熱を、ヒートシンク13とフレーム11の双方から放出させることが可能になる。
また、電動モーター10は、制御基板20から回転軸方向に突出した接続ターミナル24と、ステーターコイル122から回転軸方向に延びたコンダクター25とを備えている。接続ターミナル24とコンダクター25は、モーターカバー22を貫通し、モーターカバー22の外部において互いに接続されている。モーターカバー22には、防水透湿性素材により形成され、接続ターミナル24とコンダクター25との接続部を覆う防水キャップ26が装着されている。これにより、接続ターミナル24およびコンダクター25の防水性を維持しつつ、双方から外部への放熱性を向上させることができる。
また、フレーム11において、円周溝11eの半径方向内方に形成された底部突出部11fは、ステーターコイル122のコイルエンド部123に対して半径方向に重なるまで、回転軸方向前方へと延びている。そして、底部突出部11fとローター17との間の回転軸方向の隙間Gは、電動モーター10の機能を損なわない範囲において、極力小さい値に設定されている。これにより、電動モーター10を回転軸方向に小型化することができる。
また、底部突出部11fの半径方向位置を、コイルエンド部123に近づけ、底部突出部11fとコイルエンド部123との間の半径方向の隙間Dも、電動モーター10の機能を損なわない範囲において、極力小さい値に設定されている。これにより、フレーム11内のデッドスペースを低減し、電動モーター10を半径方向にも小型化することができる。また、底部突出部11fとコイルエンド部123との間の半径方向の隙間Dを小さく設定したため、ステーターコイル122から底部突出部11fへと熱が伝達され、フレーム11を介したステーターコイル122からの放熱性を、いっそう向上させることができる。
また、フレーム11の底部11bの内周端には後部軸受14が取り付けられ、ヒートシンク13の内周部には前部軸受15が取り付けられている。そして、フレーム11およびヒートシンク13には、後部軸受14および前部軸受15を介して、ローター17が固定されたローターシャフト16が回転可能に取り付けられている。これにより、ステーター12が取り付けられたフレーム11の内周端と、フレーム11に接合されたヒートシンク13の内周端とにおいて、ローターシャフト16を保持しているため、ステーター12に対するローター17の同心度を向上させることができる。
特に、フレーム11の加工工程において、内周面11cの形成工程と後部軸受14の嵌合部の形成工程とを、チャックを取り外すことなく連続して行うようにする。そして、ヒートシンク13の加工工程において、フレーム11との嵌合部の形成工程と前部軸受15の嵌合部の形成工程とを、チャックを取り外すことなく連続して行うようにする。このようにすれば、ステーター12に対するローター17の同心度の精度をさらに向上させることができる。また、フレーム11の内周面11cと後部軸受14の嵌合部とを、段付カッター等で同時に加工する。そして、ヒートシンク13のフレーム11との嵌合部と、前部軸受15の嵌合部とを同時に加工するようにする。このようにすれば、ステーター12に対するローター17の同心度の精度をいっそう向上させることができる。
また、ヒートシンク13の内周部に、前部軸受15が取り付けられ、フレーム11の底部11bに、後部軸受14が取り付けられている。これにより、前部軸受15に発生した熱をヒートシンク13によって放出することができるとともに、後部軸受14に発生した熱をフレーム11によって放出することができ、それらの放熱性を向上させることができる。
さらに、ヒートシンク13の内周部に、前部軸受15が取り付けられていることにより、前部軸受15の取付部材を特別に設ける必要がなく、電動モーター10を回転軸方向に小型化することができるとともに、その部品点数を削減することができる。
また、電動モーター10は、電動パワーステアリング装置50に含まれ、車両70の操舵輪56R、56Lに対する操舵力を助勢している。したがって、これまで説明した本実施形態の構成によって、電動モーター10を小型化できるため、狭小な操舵輪56R、56Lの周囲において、その機能を犠牲にすることなく、電動パワーステアリング装置50の配置を容易にすることができる。
また、フレーム11の底部11bは、電動パワーステアリング装置50に含まれた動力伝達機構57に取り付けられている。動力伝達機構57は、冷却用オイルを含んだ所定以上の大きさを有する構造物であるため、その放熱性能に優れている。これにより、フレーム11を介した、ステーターコイル122からの放熱性をいっそう向上させることができる。
<他の実施形態>
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、次のように変形または拡張することができる。
本発明は、ローター17が回転されることにより、ステーター12において電力を発生させる発電機にも適用可能である。
また、本発明は、発電機と電動機の2つの機能を併せ持つ電動発電機にも適用可能である。
図面中、10は電動モーター(回転電機)、11はフレーム(ハウジング)、11aは筒状部、11bは底部、11cは内周面、11dは開口、11eは円周溝(溝部)、12はステーター、13はヒートシンク、14は後部軸受(第1軸受)、15は前部軸受(第2軸受)、16はローターシャフト(シャフト)、17はローター、20は制御基板、22はモーターカバー(カバー部材)、24は接続ターミナル(ターミナル、伝熱部材)、25はコンダクター(伝熱部材)、26は防水キャップ(キャップ部材)、27は伝熱性ゲル(ゲル材)、50は電動パワーステアリング装置、56R,56Lは操舵輪(車輪)、57は動力伝達装置(減速機)、70は車両、121はステーターコア(コア)、122はステーターコイル、φは回転軸を示している。

Claims (6)

  1. 少なくとも回転軸(φ)方向の一端部が開口した円筒状のハウジング(11)と、
    該ハウジングの内周面(11c)に固定されたコア(121)および該コアに巻回されたステーターコイル(122)を含んだステーター(12)と、
    該ステーターに対して半径方向に対向するように、前記ハウジングに回転可能に取り付けられたローター(17)と、
    を備えた回転電機(10)であって、
    前記ハウジングは、
    前記ステーターが取り付けられた筒状部(11a)と、
    該筒状部における回転軸方向の他端部に連続し、半径方向内方に延びる底部(11b)と、
    を有し、
    前記底部は、
    前記ステーターコイルと回転軸方向に対向するように形成された溝部(11e)と、
    該溝部に充填され、前記ステーターコイルが挿入された伝熱性を有するゲル材(27)と、
    を具備している回転電機。
  2. 前記ゲル材は、絶縁性を有している請求項1記載の回転電機。
  3. 前記ハウジングの開口(11d)を閉塞するように配置されたヒートシンク(13)と、
    前記ステーターに供給する電力を制御するために、前記ヒートシンクに対し当接するように取り付けられた制御基板(20)と、
    該制御基板を、前記ステーターコイルに接続する伝熱性部材(24、25)と、
    を備えた請求項1または2に記載の回転電機。
  4. 前記ヒートシンクに対し回転軸方向の一端部に取り付けられ、前記制御基板を覆うカバー部材(22)を備え、
    前記伝熱性部材は、
    前記制御基板から回転軸方向に突出し、前記カバー部材を貫通したターミナル(24)と、
    前記ステーターコイルから回転軸方向に延び、前記カバー部材を貫通し、前記カバー部材の外部において、前記ターミナルと接続されたコンダクター(25)と、
    により形成され、
    防水透湿性素材により形成されて前記カバー部材に装着され、互いに接続された前記ターミナルと前記コンダクターとの端部を覆うキャップ部材(26)を備えた請求項3記載の回転電機。
  5. 前記底部の内周端に取り付けられた第1軸受(14)と、
    前記ヒートシンクの内周部に取り付けられた第2軸受(15)と、
    前記第1軸受および前記第2軸受を介して、前記ハウジングおよび前記ヒートシンクに回転可能に取り付けられ、前記ローターが固定されたシャフト(16)と、
    を備えた請求項3または4に記載の回転電機。
  6. 前記底部は、電動パワーステアリング装置(50)に含まれた減速機(57)に取り付けられており、該減速機を介して、車両(70)の車輪(56R、56L)への操舵力を助勢する請求項1乃至5のうちのいずれか一項に記載の回転電機。
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