JP2017189097A - 電気モータ、及びこれを使用するファンアセンブリ - Google Patents

電気モータ、及びこれを使用するファンアセンブリ Download PDF

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Abstract

【課題】モータ始動の失敗又は失速の発生を抑制できるモータを提供する。【解決手段】ステータと、ステータに回転可能に取り付けたロータとを含む電気モータを開示する。ロータは、回転軸と、回転軸の周りに取り付けたロータ本体とを含み、ロータ本体は、巻線が通電されたとき、ロータ本体とステータとの間の相互作用を受けて回転可能である。ロータ本体及び回転軸は、互いに緩み嵌めされ、ロータの始動中に、ロータ本体と回転軸との間に回転速度差が存在するのを許す。時間遅延同期機構は、回転軸及びロータ本体の間に接続され、ロータ本体と回転軸との間の回転速度差を時間遅延で取り除くように構成される。【選択図】図1

Description

[0002] この本発明は、モータに関し、特に、ロータのロータ本体と回転軸との間の回転速度差を許すモータに関する。
[0003] 負荷の回転慣性が大きすぎるとき、同期モータは、始動の失敗又は失速を経ることがある。当技術で開発された1つの解決策は、モータの性能を向上させることである。しかしながら、同期モータの性能を向上させると、モータのサイズ及び重量が大幅に増加する。
[0004] 従って、モータ始動の失敗又は失速の発生を抑制することができるモータに対する要望がある。
[0005] 本発明は、ステータ及びロータを備える電気モータを提供する。ロータは、ステータに回転可能に取り付ける。ロータは、回転軸と、回転軸の周りに取り付けたロータ本体とを含み、ロータ本体は、巻線が通電されたときロータ本体とステータとの間の共同作用を受けて回転可能である。ロータ本体及び回転軸は、互いに緩み嵌めされ、ロータの始動中にロータ本体と回転軸との間に回転速度差が存在することを許す。回転軸とロータ本体との間に時間遅延同期機構が接続され、ロータ本体と回転軸との間の回転速度差を、時間遅延をもって取り除くように構成される。
[0006] 時間遅延同期機構は、半径方向で回転軸とロータ本体との間に位置することが好ましい。
[0007] 時間遅延同期機構は、ロータ本体の軸方向外側に位置することが好ましい。
[0008] 時間遅延同期機構は、形状回復特性を持つ緩衝部材を含み、緩衝部材は、回転軸と同期回転するために回転軸に接続された第1の端部と、ロータ本体と同期回転するためにロータ本体に接続された第2の端部とを備えることが好ましい。
[0009] 時間遅延同期機構は回転軸に固定された接続部材をさらに備え、緩衝部材の第1の端部は接続部材に接続されてこれと同期回転することが好ましい。
[0010] 接続部材は、回転軸の周りに固定された環状板であり、緩衝部材は、回転軸の周りに移動可能に取り付け、軸方向で接続部材とロータ本体との間に位置することが好ましい。
[0011] 緩衝部材は、回転軸の周りに移動可能に取り付けたゴム製スリーブ又はバネであることが好ましい。
[0012] 緩衝部材はらせんバネであり、ロータ本体は、バネを収容するために円筒状の中空部分を備えることが好ましい。
[0013] ロータ本体の向かい側の端部にそれぞれ取り付けた2つの時間遅延同期機構があることが好ましい。
[0014] 回転軸は、2つの軸受により支持されてステータに対して回転し、ロータ本体及び時間遅延同期機構は、軸方向で、両軸受間に又は2つの軸受の外側に位置することが好ましい。
[0015] ロータ本体は、ロータコアと、ロータコアに固定された永久磁石とを備えることが好ましい。
[0016] 代わりに、ロータ本体は、ロータコアと、ロータコアに固定された伝導体とを備えることが好ましい。
[0017] モータは単相モータであることが好ましい。
[0018] ステータは、上側支持ブラケット及び下側支持ブラケットを備え、回転軸は、上側支持ブラケット及び下側支持ブラケットに支持されてステータに対して回転し、ロータ本体及び時間遅延同期機構は、上側支持ブラケットと下側支持ブラケットとの間に位置することが好ましい。
[0019] ステータは、ステータコアと、ステータコアに巻き付けた巻線とを備えることが好ましい。ステータコアは少なくとも2つの磁極部分を備え、各磁極部分は磁極片を備える。ロータ本体は、少なくとも2つの磁極部分により協働して定まる空間内に配置され、上側支持ブラケット及び下側支持ブラケットは、それぞれ、ステータコアの2つの軸方向側面に取り付けることが好ましい。
[0020] 時間遅延同期機構は、回転軸の周りに移動可能に取り付けた緩衝部材と、緩衝部材の周りに移動可能に取り付けた減衰部材とを備え、減衰部材は、半径方向で、緩衝部材とロータ本体との間に位置することが好ましい。
[0021] ロータ本体は、永久磁石と、永久磁石を表面に支持し及び固定する円筒状の支持部材とを備え、緩衝部材及び減衰部材は支持部材内に位置することが好ましい。
[0022] 本発明は、ファン及び電気モータを備えるファンアセンブリをさらに提供する。モータは、ステータコアと、ステータコア上に巻き付けた巻線とを備えるステータと、ステータに回転可能に取り付けたロータとを備える。ロータは、ファンに接続された回転軸であって、ファンを駆動して同期回転させる回転軸と、回転軸の周りに取り付けたロータ本体であって、ロータ本体及び回転軸は、互いに緩み嵌めされてそれらの間に回転速度差を許すロータ本体と、ロータ本体と回転軸との間に位置決めされた時間遅延同期機構であって、時間遅延同期機構の一端がロータ本体に接続され、時間遅延同期機構の他端が回転軸に接続され、ロータ本体及び回転軸の時間遅延回転速度と同期する時間遅延同期機構とを備える。
[0023] モータは単相モータであることが好ましい。
ロータの回転軸に垂直な平面においてファンによって占めた面積が、ロータの回転軸に垂直な別の平面においてモータによって占めた面積の2倍よりも大きいことが好ましい。
[0025] 本発明の実施形態によれば、モータのロータ本体は回転軸に対して回転可能であり、時間遅延同期機構は、回転軸とロータ本体との間に、回転軸の回転速度とロータ本体の回転速度とを時間遅延で同期させるために接続され、それによりモータの始動の失敗又は失速の発生を効果的に減少させ又は除去することができる。
[0026] 本発明のこれらの及び他の特徴は、以下の明細書及び図面をさらに詳しく調べることによって容易に明白になる。各図は、例示目的のみであり、限定であるとみなすべきではない。各図を以下に列挙する。
本発明の1つの実施形態によるモータを示す図である。 図1のモータの分解組立図である。 図1のモータのステータを示す図である。 図1のモータのロータを示す図である。 図4のロータの断面図である。 本発明の第2の実施形態によるモータを示す図である。 図6のモータの分解組立図である。 図6のモータの固定部材を示す図である。 本発明のモータを利用するファンアセンブリを示す図である。 図1のモータを備えて組み立てた図9のファンアセンブリのファンを示す図である。 図6のモータを備えて組み立てた図9のファンアセンブリのファンを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。 本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す図である。
第1の実施形態
[0039] 図1及び図2を参照して、本発明の1つの実施形態によるモータ200は、ステータ20及びロータ80を含む。ロータは、ステータ20に回転可能に取り付け、ステータ20に対して回転する。
[0040] ロータ80は、回転軸82、ロータ本体84及び時間遅延同期機構92を含む。ロータ本体84を回転軸82の周りに取り付ける。ロータ本体84は、ステータ20の電磁力の駆動を受けて回転することができる。ロータ本体84及び回転軸82は互いに滑り嵌めされ、その結果、始動又は停止の過程でロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在する。
[0041] 時間遅延同期機構92も回転軸82の周りに取り付ける。時間遅延同期機構92の一端は、回転軸82に固定されて回転軸82と同期回転し、他端は、ロータ本体84に固定されてロータ本体84と同期回転する。すなわち、時間遅延同期機構92は、ロータ本体84と回転軸82との間の回転速度差を、時間遅延をもって取り除くように作用する。
[0042] ステータ20は、ロータ80がステータ20に対して回転できるように、回転軸82を支持するための上側支持ブラケット42及び下側支持ブラケット52を含む。ロータ本体84及び時間遅延同期機構92は、上側支持ブラケット42と下側支持ブラケット52との間に位置することが好ましい。すなわち、時間遅延同期機構92は、ステータ20の外部に露出しない。従って、本発明のモータ200は、従来のモータと同様に、負荷又は減速機構に接続することができる。
[0043] この実施形態では、モータ200は単相同期モータである。ステータ20は、ステータコア22と、ステータコア22の周りに巻き付けた巻線32と、ステータコア22の2つの軸方向側面にそれぞれ取り付けた下側支持ブラケット42及び上側支持ブラケット52と、を含む。上側支持ブラケット42及び下側支持ブラケット52は、固定部材49によって相互接続される。特に、上側支持ブラケット42は、固定部材49が通過することを許す軸方向の接続穴48を有し、下側支持ブラケット52は、固定部材49が通過することを許す、対応する軸方向の接続穴を有する。上側支持ブラケット42及び下側支持ブラケット52に軸受シート44、54がそれぞれ配置される。軸受シート44、54に、ロータ80の回転軸82を支持するために、軸受46及び56(図3)をそれぞれ取り付ける。ロータ本体84及び時間遅延同期機構92は、2つの軸受46と軸受56との間に位置する。
[0044] 図3を参照して、ステータコア22は、U字形コア24と、U字形コア24の開口端にある2つの磁極部分26とを含む。2つの磁極部分26は互いに向かい側にある。各磁極部分26は、磁極部分26の2つの側面から延びる一対の磁極片28を有する。各磁極部分26の磁極片28の円弧内面は、互いに接続されて磁極面を形成する。
各磁極部分26の磁極面は、ロータが死点位置からずれた位置に停止できるように位置決め溝27を有する。死点位置は、ロータ磁極の中央線とステータ磁極部分の中央線とが互いに整列するロータの位置を指す。ロータ本体84は、2つの磁極部分26の磁極片28によって定まる空間内に収容され、結果としてロータ本体84は、回転軸82に対して回転可能である。
[0045] 図4及び図5を参照して、この実施形態では、ロータ本体84は、取付部材86と、取付部材86に取り付けた永久磁石88とを含む。取付部材86は、磁石88を軸82に取り付けるために、回転軸82の周りに取り付けかつ滑り嵌めされる。この実施形態では、取付部材86はプラスチックで作成される。取付部材86は、永久磁石88上にインサート成形で直接形成され、結果として永久磁石88及び取付部材86が、回転軸82に対して全体として摺動できることが好ましい。
[0046] 時間遅延同期機構92は、緩衝部材94及び接続部材96を含む。この実施形態では、接続部材96は、回転軸82の周りに固定した環状板である。緩衝部材94の第1の端部は接続部材96に接続され、結果として緩衝部材94の第1の端部が回転軸82と同期回転することができる。接続部材96への緩衝部材94の第1の端部の接続は、固定接続又は可動接続の何れでも良いことを理解されたい。緩衝部材94の第2の端部は、回転軸84に接続されてこれと同期回転する。この実施形態では、緩衝部材94の第2の端部は、取付部材86に固定的に接続されて(例えば、取付部材86は、インサート成形によって緩衝部材94の第2の端部に直接形成できる)ロータ本体84と同期回転することができる。時間遅延同期機構92の時間遅延同期機能は、主に緩衝部材94によって実現され、すなわち緩衝部材94は、ロータ本体84と回転軸82との間の回転速度差を、時間遅延で取り除くことができる。特に、モータ200が始動し始めるとき、ロータ本体84は、ロータとステータ20との間に形成された電磁力の駆動を受けて回転する。回転軸82は負荷に接続されて、慣性が大きくなり、回転軸82は、ロータ本体84に滑り嵌めされる。そのため、始動中に、ロータ本体84の回転速度は、回転軸82の回転速度よりも大きく、すなわち、ロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在する。
これにより、緩衝部材94がロータ本体84及び回転軸82によってねじられ、その結果、ロータ本体84の回転速度は、最終的に回転軸82の回転速度と同期する。モータ10が作動状態から停止するとき、回転軸82及びその負荷の大きな回転慣性により、回転軸82の回転速度はロータ本体84の回転速度よりも大きい。これにより、緩衝部材94は、回転する本体84及び回転軸82によってねじられ、その結果、ロータ本体84の回転速度は、最終的に回転軸82の回転速度と同期する。
[0047] この実施形態では、緩衝部材94はゴム製スリーブである。緩衝部材94をゴム製スリーブに限定することは意図しないことを理解されたい。実際、ロータ本体84の回転速度と回転軸82の回転速度とを時間遅延で同期させるために、形状回復機能を持つどのような弾性/変形可能な部材でも、緩衝部材94として使用することができる。
[0048] 接続部材96は不可欠ではないことを理解されたい。代替の実施形態では、緩衝部材94の一端は、回転軸82に直接接続されて、これと同期回転することができる。接続部材96は、別の形状にできることを理解されたい。
[0049] ロータ本体84の2つの端部にそれぞれ取り付けた、2つの時間遅延同期機構92であっても良いことを理解されたい。
[0050] モータ200の始動中に、ロータ本体84は、当初は回転軸82に対して回転可能であり、回転軸82は、次いで時間遅延同期機構92によって徐々にロータ本体84と同期し、それにより軸トルクが小さいモータを回転慣性が大きい負荷を駆動するために使用するとき通常起こる、モータ200の始動失敗を減少させ又は除去することができる。このデサインは、多重相モータと比べて、2/3相モータのような軸トルクが相対的に小さい単相同期モータに適する。
第2の実施形態
[0051] 図6及び図7を参照して、第2の実施形態と第1実施形態との間の1つの相違点は、ロータの支持構造にある。先の実施形態では、ステータ20は、上側支持ブラケット42及び下側支持ブラケット52で回転軸82を支持する。この実施形態では、ステータ20は、ただ1つの支持ブラケット62でロータ80を支持する。支持ブラケット62は、ステータコア22の一側面に固定される。支持ブラケット62は、中空の円筒部分63と、円筒部分63の開口端にある取付板65とを含む。取付板65は、円筒部分63の中空部と連絡して回転軸82及びロータ本体84の一部が通過するのを許す、貫通孔66を中心に定める。取付板65は、固定部材49が通過するのを許す複数の取付孔67を有し、固定部材49によってステータコア22の一側面に固定される。
[0052] 円筒部分63は、2つの軸受46、56をそれぞれ取り付けるために2つの軸受シートを含む。ロータの回転軸82は、軸受46及び56に支持されてステータ20に対して回転する。軸受46と軸受56とは所定距離だけ離間している。ロータ本体84及び時間遅延同期機構92は、円筒部分63の外部に位置する。
[0053] 第2の実施形態と第1実施形態との間の別の相違点は、時間遅延同期機構92の構造にある。この実施形態では、時間遅延同期機構92は、接続部材96及び緩衝部材94を含む。接続部材96は回転軸82の周りに固定される。緩衝部材94は、ロータ本体84の取付部材86に接続された一端94aと、接続部材96に接続された他端とを有する、らせんバネであることが好ましい。
[0054] 図7及び図8を参照して、ロータ本体84の取付部材86は、らせんバネの一端94aに接続するための開口部又はスロットを有し、接続部材96は、らせんバネの別の端部94bに接続するためのへこみ108を有する。緩衝部材94は、ロータ本体84と回転軸82との間の回転速度差を時間遅延で取り除くように作用する。モータ10が始動し始めるとき、ロータ本体84は、ロータとステータ20との間に形成された電磁力の駆動を受けて回転する。回転軸82は、ファンのような負荷に接続されてその慣性が大きく、回転軸82は、ロータ本体84に滑り嵌めされる。そのため、始動の当初に、ロータ本体84の回転速度は、回転軸82の回転速度よりも大きく、すなわち、ロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在する。これにより、らせんバネ94は、ロータ本体40によって引っ張られてその内径が徐々に減少し、結果として緩衝部材94が回転軸82上で徐々に締まり、回転軸82及びロータ本体84の回転速度は最終的に同期する。モータ200が作動状態から停止するとき、緩衝部材94は逆に変形し、すなわち、緩衝部材94はその内径が徐々に増加して徐々に緩み、それによりロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在することが可能となる。
[0055] 取付部材86は、緩衝部材94を収容し、緩衝部材94(即ちらせんバネ)の最大直径を拘束してらせんバネが損傷するのを防ぐ、円筒状の中空部分を含むことが好ましい。
[0056] この実施形態では、接続部材96は、カバー形状とされ、中央部分101と、中央部分101から延びる接続部分105と、接続部分105から延びる側壁107とを含む。接続部分105の表面には、らせんバネの遠位端を収容するための位置決めスロット106を形成する2つのブロックが備わり、側壁107は、円形であり、らせんバネの遠位端94bを収容するためのへこみ108を、位置決めスロット106に隣接して形成することが好ましい。中央部分101は、回転軸82が通過して延びることを可能にする貫通孔103を有する。中央部分101のうちバネから遠い軸方向端は、負荷の接続穴内に収容可能な、複数の軸方向延在制限ポスト102をさらに含む。制限ポスト102は、負荷と回転軸82との間の固定接続を強化するために貫通穴103の外周を取り囲む。
[0057] この実施形態では、緩衝部材94はバネである。緩衝部材94をバネに限定することは意図しないことを理解されたい。実際、形状回復機能を持つどのような弾性/変形可能な部材でも、緩衝部材94として使用して、ロータ本体84及び回転軸82の回転速度を時間遅延で同期させることができる。
[0058] 図9は、本発明のモータを使用するファンアセンブリ300を示す。図9、図10及び図11を参照して、ファンアセンブリ300は、フレーム210と、フレーム210に取り付けたモータ200と、モータ200の回転軸82に取り付けたファン220とを含む。フレーム210をハウジング230に取り付ける。ハウジング230は空気通路を形成し、ハウジング230に空気通路の出口235が形成される。
[0059] この実施形態では、ファン220の外径は、ロータの回転軸に垂直なモータ200のサイズよりもはるかに大きい。ファン220よって占めたロータの回転軸に垂直な面積は、モータ200によって占めたロータの回転軸に垂直な面積の2倍、より好ましく3倍又は4倍よりも大きい。モータ200に取り付けた時間遅延同期機構92は、モータ200の始動の失敗又は失速を、効果的に減少させ又は除去することができる。
第3の実施形態
[0060] 図12から図18は、本発明の第3の実施形態によるモータのロータを示す。モータのステータは、上述した実施形態のステータを適用することができる。
[0061] 図12を参照して、ロータ80は、回転軸82、ロータ本体84、及び時間遅延同期機構92(図14に示す)を含む。ロータ本体84を回転軸82の周りに取り付ける。ロータ本体84の2つの端部の外側に、それぞれ、2つの軸受46、56を取り付ける。回転軸82は、2つの軸受46、56によってロータ本体84に対して回転可能に支持される。ロータ本体84は、回転軸82に摺動可能嵌めのように緩み嵌めされ、その結果、ロータ本体84及び回転軸82には、始動又は停止の過程中に大きな回転速度差があり得る。
[0062] 図13〜図14を参照すると、時間遅延同期機構92は、ロータ本体84内に配置され、半径方向でロータ本体84と回転軸82との間に位置する。時間遅延同期機構92を回転軸82の周りに取り付ける。時間遅延同期機構92は、ロータ本体84に直接的又は間接的に接続され、ロータ本体84と同期回転することができる第1の端部を有する。時間遅延同期機構92の第2の端部は、回転軸82に直接的又は間接的に接続された結果、回転軸82と同期回転することができる。このため、時間遅延同期機構92の存在により、ロータ本体84の回転速度と回転軸82の回転速度とが時間遅延で同期することができ、それによりモータ100の始動の失敗又は失速の発生を効果的に減少させ又は除去することができる。
この実施形態では、時間遅延同期機構92は、ロータ80及びモータの外部構造を変更することなく、ロータ本体84の内部に配置され、負荷は、回転軸82の一端に直接接続することができ、それによりモータ100の構造がよりコンパクトになり、しかもモータ100の修理及び交換が容易になる。
[0063] この実施形態では、ロータ本体84は、取付部材86、永久磁石88を含む。取付部材86は、中空な円筒状の主要部分87と、2つのスリーブリング83、85とを含む。永久磁石部材88を主要部分87の外側に取り付ける。2つのスリーブリング83、85は、永久磁石部材88を軸方向に位置決めするために、主要部分87の外側の2つの端部の周りに取り付ける。具体的には、2つのリング83、85は向かい合う溝83a、85aを有する。永久磁石88の2つの端部は、溝83a、85aに対応して突起88a、88bを形成する。突起88a、88bが溝83a、85aに係合し、結果として永久磁石88は、取付部材86の主要部分87の外側に堅く位置決めすることができる。取付部材86及びスリーブリング83、85は、永久磁石88上に射出成形することが好ましい。
[0064] 取付部材86の主要部分87の2つの端部内に、2つの軸受46及び56をそれぞれ取り付ける。軸受46、56は回転軸82に滑り嵌めされ、それによりモータの信頼度及び寿命を保証しながら、取付部材86が回転軸82に対してそれ程大きくジャンプすることなく自由に回転可能となる。
[0065] この実施形態では、時間遅延同期機構92は、緩衝部材94、輪状の第1の接続部材93、及び輪状の第2の接続部材95を含む。緩衝部材94は軸82を取り囲む。取付部材86の主要部分87は、緩衝部材94を保護するために緩衝部材94の外周側面を取り囲む。緩衝部材94の第1の端部94aは第1の接続部材93に接続され、緩衝部材94の第2の端部94bは第2の接続部材95に接続される。第1の接続部材93は、回転軸82の周りに移動可能に取り付け、第2の接続部材95は、回転軸82の周りに固定して取り付ける。第1の接続部材93及び第2の接続部材95は、軸方向で2つの軸受46及び56の内側に位置して、2つの軸受46、56を軸方向に位置を決めし、それによりロータ本体84の軸方向変位を防ぐことができる。第2の接続部材95は回転軸82に固定して接続され、結果として緩衝部材94の第2の端部は、回転軸82と同期して回転する。第1の接続部材93は、取付部材86に固定して接続され、取付部材86及びロータ本体84と同期して回転する。このため、緩衝部材94は、モータの始動時又は停止時に、ロータ本体84と回転軸82との間の回転速度差を緩衝するように構成される。この実施形態では、取付部材86の主要部分87は、主要部分87の軸線に関して対称的に位置決めされた2つの切欠き414(図13)を有する。第1の接続部材93は、切欠き414に対応して2つの突出ブロック931を含む。突出ブロック931は切欠き414にはまり、結果として緩衝部材94は、ロータ本体84と同期して回転可能である。取付部材86は、別の構造により第1の接続部材93に接続できることを理解されたい。
[0066] 緩衝部材94は、形状回復特性を持つ弾性部材を含む。弾性部材は、回転軸82の周りに緩く/移動可能に取り付けたらせんバネ94であることが好ましい。ステータの巻線が通電されるとき、ステータは、ロータ本体84を駆動して回転させる電磁界を生成する。回転軸82は、一端がファンのような負荷に接続されて慣性が大きく、回転軸82は、ロータ本体84に滑り嵌めされる。そのため、始動の当初に、ロータ本体84の回転速度は回転軸82の回転速度よりも大きく、すなわち、ロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在する。らせんバネ94の第1の端部94aは、ロータ本体84の回転によって引っ張られて締まり、それによりバネの内径が第1の端部94aから第2の端部94bに向かって徐々に減少する。その結果、らせんバネの第2の端部94bも徐々に締まり、回転軸82の回転速度は、最終的にロータ本体84の回転速度と同期する。モータ10が作動状態から停止するとき、負荷の回転慣性が大きいので、回転軸82の回転速度はロータ本体84の回転速度よりも大きく、すなわち、ロータ本体84と回転軸82との間に回転速度差が存在し、結果としてらせんバネ94の第2の端部94bは、その内径が徐々に増加して徐々に緩む。その結果、らせんバネの第1の端部94aも徐々に緩み、ロータ本体40の回転速度は、最終的に回転軸82の回転速度と同期する。取付部材86はらせんバネを取り囲み、それによりらせんバネの内径が過度に増加してらせんバネが損傷するのが防止される。
[0067] 時間遅延同期機構92は、減衰部材97をさらに含むことが好ましい。減衰部材97は、取付部材86の主要部分87に対する緩衝部材94の衝突を緩衝するために、緩衝部材94の周りに移動可能に取り付け、半径方向で緩衝部材94と取付部材86の主要部分87との間に位置し、それによって、衝撃吸収効果及び騒音低下効果を達成する。減衰部材97の一端は第1の接続部材93に接続される。図17も参照して、減衰部材97は接続ピン構造971を含む。第1の接続部材93は、接続ピン構造971に対応して貫通穴構造を含み、接続ピン構造971は、貫通穴構造に係合して減衰部材97と第1の接続部材93との間の接続を強化し、こうして減衰部材97が第1の接続部材93から外れるのを防止する。減衰部材97の他端は、接続基部55に固定され、好ましくは固定的に接続される。図17及び図18を参照して、接続基部55は、第2の接続基部95に接続される。接続基部55は、接続ピン構造551及びくぼみ部分552も含む。第2の接続部材95は、接続ピン構造551及びくぼみ部分552に対応する貫通穴構造及び突出部分を含む。接続ピン構造551は貫通穴構造に係合し、突出部分はくぼみ部分552に係合し、それにより接続基部55と第2の接続部材95との間の接続が強化され、こうして減衰部材97が第2の接続部材95から外れるのが防止される。
[0068] 減衰部材97及び接続基部55の材料は、ゴム又は発泡プラスチックのような軟質材であることが好ましい。
[0069] 上述した実施形態のモータは、単相同期モータに特に適するが、本発明のモータは、出力トルクが小さいモータが、回転慣性が大きい大きな負荷を駆動する他の適用例にも使用することができる。
[0070] 本発明のロータ本体84は、永久磁石を含むことが好ましい。本発明は、非永久磁石モータにも適すること、すなわちロータ本体84は、永久磁石を含まずその代りに軟磁性材料で作成された複数の伝導体を含み、ステータ巻線は通電されたとき電磁界を生成し、それによって伝導体は、磁化されかつ駆動され、電磁界の作用を受けて回転することを理解されたい。
[0071] モータは、上記実施形態では、外側ステータ式モータとして示されるが、本発明は、内側ステータ式モータにも適し得ることを理解されたい。
[0072] 本発明は、1つ以上の実施形態を参照して説明するが、実施形態の上記説明は、当業者が本発明を実行し又は使用することを可能にするためのみに使用する。本発明の精神又は範囲から逸脱することなく様々な修正が可能であることが当業者によって認識されるべきである。本明細書に示した実施形態は、本発明に対する限定として解釈すべきでなく、本発明の範囲は、以下に続く請求項を参照することによって決定すべきである。
20 ステータ
22 ステータコア
32 巻線
42 上側支持ブラケット
44 軸受シート
52 下側支持ブラケット
54 軸受シート
82 回転軸
92 時間遅延同期機構
200 モータ

Claims (17)

  1. ステータ及びロータを備える電気モータであって、前記ステータは、ステータコアと、前記ステータコアに巻き付けた巻線とを備え、前記ロータは、前記ステータに回転可能に取り付け、前記ロータは、
    回転軸と、
    前記回転軸の周りに取り付けたロータ本体であって、前記巻線が通電されたとき該ロータ本体と前記ステータとの間の共同作用を受けて回転可能であり、該ロータ本体及び前記回転軸は、互いに緩み嵌めされ、前記ロータの始動中に前記ロータ本体と前記回転軸との間に回転速度差が存在することを許すロータ本体と、
    前記回転軸と前記ロータ本体との間に接続され、前記ロータ本体と前記回転軸との間の回転速度差を、時間遅延で取り除くように構成された時間遅延同期機構と、を備えることを特徴とする電気モータ。
  2. 前記時間遅延同期機構は、半径方向で前記回転軸と前記ロータ本体との間に位置する、請求項1に記載の電気モータ。
  3. 前記時間遅延同期機構は、前記ロータ本体の軸方向外側に位置する、請求項1に記載の電気モータ。
  4. 前記時間遅延同期機構は、形状回復特性を持つ緩衝部材を含み、前記緩衝部材は、前記回転軸と同期回転するために前記回転軸に接続された第1の端部と、前記ロータ本体と同期回転するために前記ロータ本体に接続された第2の端部とを備える、請求項1から3の何れか1つに記載の電気モータ。
  5. 前記時間遅延同期機構は、前記回転軸に固定された接続部材をさらに備え、前記緩衝部材の前記第1の端部は、前記接続部材に接続されてこれと同期回転し、前記緩衝部材は、前記回転軸の周りに移動可能に取り付け、軸方向で前記接続部材と前記ロータ本体との間に位置する、請求項4に記載の電気モータ。
  6. 前記緩衝部材は、前記回転軸の周りに移動可能に取り付けたゴム製スリーブ又はバネである、請求項4に記載の電気モータ。
  7. 前記緩衝部材はらせんバネであり、前記ロータ本体は、前記バネを収容するために円筒状の中空部分を備える、請求項4に記載の電気モータ。
  8. 前記ロータ本体の向かい側の端部にそれぞれ取り付けた2つの時間遅延同期機構がある、請求項1から7の何れか1つに記載の電気モータ。
  9. 前記回転軸は、前記ステータに取り付けた2つの軸受によって回転可能に支持され、前記ロータ本体及び前記時間遅延同期機構は、軸方向で、前記両軸受間に又は前記2つの前記軸受の外側に位置する、請求項1から8の何れか1つに記載の電気モータ。
  10. 前記ロータ本体は永久磁石を備え、又は
    前記ロータ本体は、ロータコアと、前記ロータコアに固定された永久磁石とを備え、又は
    前記ロータ本体は、ロータコアと、前記ロータコアに固定された伝導体とを備える、請求項1から9の何れか1つに記載の電気モータ。
  11. 前記モータは単相モータである、請求項1から10の何れか1つに記載の電気モータ。
  12. 前記ステータは、上側支持ブラケット及び下側支持ブラケットを備え、前記回転軸は、前記上側支持ブラケット及び前記下側支持ブラケットに支持されて前記ステータに対して回転し、前記ロータ本体及び前記時間遅延同期機構は、前記上側支持ブラケットと前記下側支持ブラケットとの間に位置する、請求項1〜11の何れか1つに記載の電気モータ。
  13. 前記ステータコアは少なくとも2つの磁極部分を備え、前記ロータ本体は前記少なくとも2つの磁極部分により協働して定まる空間内に配置され、前記上側支持ブラケット及び前記下側支持ブラケットは、それぞれ、前記ステータコアの2つの軸方向側面に取り付ける、請求項12に記載の電気モータ。
  14. 前記時間遅延同期機構は、前記回転軸の周りに移動可能に取り付けた緩衝部材と、前記緩衝部材の周りに移動可能に取り付けた減衰部材とを備え、前記減衰部材は、半径方向で、前記緩衝部材と前記ロータ本体との間に位置する、請求項1又は2に記載の電気モータ。
  15. 前記ロータ本体は、永久磁石と、前記永久磁石を表面に支持する支持部材とを備え、前記緩衝部材及び前記減衰部材は前記支持部材内に位置する、請求項14に記載の電気モータ。
  16. ファン及び電気モータを備えるファンアセンブリであって、
    ステータコアと、前記ステータコア上に巻き付けた巻線とを備えるステータと、
    前記ステータに回転可能に取り付けたロータと、を備え、前記ロータは、
    前記ファンに接続された回転軸であって、前記ファンを駆動して同期回転させる回転軸と、
    前記回転軸の周りに取り付けたロータ本体であって、該ロータ本体及び前記回転軸は、互いに緩み嵌めされてそれらの間に回転速度差を許すロータ本体と、
    前記ロータ本体と前記回転軸との間に位置決めされた時間遅延同期機構であって、該時間遅延同期機構の一端が前記ロータ本体に接続され、該時間遅延同期機構の他端が前記回転軸に接続され、前記ロータ本体及び前記回転軸の時間遅延回転速度と同期する時間遅延同期機構と、を備える、ことを特徴とするファンアセンブリ。
  17. 前記モータは単相モータであり、前記ロータの前記回転軸に垂直な平面において前記ファンによって占めた面積が、前記ロータの前記回転軸に垂直な別の平面において前記モータによって占めた面積の2倍よりも大きい、請求項16のファンアセンブリ。
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