JP2019106875A - 冷却機能を備える回転子 - Google Patents

冷却機能を備える回転子 Download PDF

Info

Publication number
JP2019106875A
JP2019106875A JP2018221011A JP2018221011A JP2019106875A JP 2019106875 A JP2019106875 A JP 2019106875A JP 2018221011 A JP2018221011 A JP 2018221011A JP 2018221011 A JP2018221011 A JP 2018221011A JP 2019106875 A JP2019106875 A JP 2019106875A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotor
coolant
sleeve
core
lamination core
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018221011A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6817275B2 (ja
Inventor
ベレンデス フィリップ
Berendes Philipp
ベレンデス フィリップ
ヴィーデマン ベルンハルト
Wiedemann Bernhard
ヴィーデマン ベルンハルト
エーヒスレン シュテファン
Oechslen Stefan
エーヒスレン シュテファン
ダヴィド シュミッツ−ヒェーブシュ ヤン
David Schmitz-Huebsch Jan
ダヴィド シュミッツ−ヒェーブシュ ヤン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dr Ing HCF Porsche AG
Original Assignee
Dr Ing HCF Porsche AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dr Ing HCF Porsche AG filed Critical Dr Ing HCF Porsche AG
Publication of JP2019106875A publication Critical patent/JP2019106875A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6817275B2 publication Critical patent/JP6817275B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/32Rotating parts of the magnetic circuit with channels or ducts for flow of cooling medium
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/276Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/28Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures
    • H02K1/30Means for mounting or fastening rotating magnetic parts on to, or to, the rotor structures using intermediate parts, e.g. spiders
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/03Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies having permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/04Balancing means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/276Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM]
    • H02K1/2766Magnets embedded in the magnetic core, e.g. interior permanent magnets [IPM] having a flux concentration effect
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • H02K9/197Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil in which the rotor or stator space is fluid-tight, e.g. to provide for different cooling media for rotor and stator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)

Abstract

【課題】 冷却機能を備える回転子を提供する。【解決手段】 電動機(10)のための回転子(20)は、シャフト(30)と、シャフト(30)に接続された回転子積層コア(34)とを有し、前記回転子内において、クーラントダクト(40)は、クーラントがクーラントダクト(40)を通って流れることを可能にするように形成されている。クーラントダクト(40)は、少なくとも回転子積層コア(34)内の領域において延びる第1の部分(41)を有し、および回転子積層コア(34)は、外周面(38)にスリーブ(50)を有して、回転子積層コア(34)の外周面(38)でのクーラント(45)の漏れを回避する。回転子を製造するための方法において、ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)と樹脂(78)とが回転子積層コア(34)に被着され、および次いで、スリーブ(50)を製造するために樹脂(78)が硬化される。【選択図】 図3

Description

本発明は、電動機のための冷却機能を備える回転子およびそのような回転子を製造するための方法に関する。
(特許文献1)には、冷却ダクトを備える電動機であって、冷却ダクトは、内部回転子のシャフトから冷却ダクトを介して外方向にエアギャップおよび外部固定子の領域内へ延在し、かつ外部固定子から外部固定子ハウジングの接続部を介して戻るように案内されて冷却回路を形成する、電動機が示されている。
(特許文献2)には、冷却ダクトを備える内部回転子モータであって、クーラントは、シャフト端部の回転継手を介して供給および排出される、内部回転子モータが示されている。
(特許文献3)には、内部回転子を備える電動機であって、シャフトは、一方の軸方向側部に流体入口および流体出口を有する、電動機が示されている。
(特許文献4)には、基体と、積層コアと、積層コアの外側に取り付けられた磁石とを備える内部回転子が示されている。炭素繊維強化プラスチックから形成されたバンドが磁石の周りに取り付けられている。
(特許文献5)には、外部固定子および内部回転子を備える電動機であって、スリーブは、離隔のために外部固定子の内側に固定されている、電動機が示されている。
(特許文献6)には、外部固定子および内部回転子を備える電動機が示されている。内部回転子は、シャフトおよび積層コアを有し、およびスリーブは、シャフトと積層コアとの間に設けられ、かつシャフトのクーラントダクトを画成している。
米国特許出願公開第2013/0313928A1号明細書 欧州特許出願公開第0461905A2号明細書 独国特許出願公開第102011052085A1号明細書 独国特許第102007006986B3号明細書 米国特許出願公開第2003/0230950A1号明細書 欧州特許出願公開第2658099A1号明細書
本発明の目的は、新規の回転子およびそのような回転子を製造するための新規の方法を提供することである。
この目的は、請求項1および請求項13の主題によって達成される。
電動機のための回転子は、シャフトと、シャフトに接続された回転子積層コアとを有し、前記回転子内において、クーラントダクトは、クーラントがクーラントダクトを通って流れることを可能にするように形成されている。クーラントダクトは、少なくとも回転子積層コア内の領域において延びる第1の部分を有し、および回転子積層コアは、外周面にスリーブを有して、回転子積層コアの外周面でのクーラントの漏れを回避する。
スリーブにより、外周面の領域でのクーラントの漏れが低減または防止され得る。回転子積層コアは、基本的にダクトの形成に好適である。しかし、耐性および環境条件に応じて、回転子積層コアにより、回転子積層体間の領域へのクーラントの望ましくない流れがもたらされ得る。スリーブにより、外周面の領域での漏れに対処することができる。
好ましい実施形態によれば、回転子は、内部回転子として設計され、および固定子は、外部固定子として設計される。内部回転子の場合、クーラントダクトの構成が単純である。
好ましい実施形態によれば、スリーブは、外周面において回転子を流体封止する。封止により、外周面における漏れが特に容易に防止される。
好ましい実施形態によれば、スリーブは、ガラス繊維複合材料または炭素繊維複合材料から形成されている。ガラス繊維複合材料は、通常、非電気的であり、かつしたがって磁界が変化する領域によく適している。上記の2つの材料は、良好な機械的特性を有する。
好ましい実施形態によれば、スリーブと回転子積層コアとの間で接着接続がなされている。これにより、軸方向における外周面でのクーラントの流れがより良好に防止され、および/または遠心力の作用によってスリーブが所定位置に保持されかつ安定され得る。
好ましい実施形態によれば、回転子は、クーラント入口およびクーラント出口を有し、クーラント入口およびクーラント出口は、回転子の同じ軸方向側部に形成されている。同じ軸方向側部への形成により、クーラントの供給および排出が容易になり、他方の軸方向側部が出力のために空けられる。
好ましい実施形態によれば、回転子は、磁石を有し、ポケットであって、その中に磁石が配置されている、ポケットは、回転子積層コアに設けられている。そのような構成により、回転子積層コアによって磁石を予め保持することができる。
磁束を方向付ける役割を果たす回転子積層コアの凹部が冷却ダクトとして使用され得る。必要に応じて、代替としてまたは追加として、回転子積層コアの別の領域に冷却ダクトが設けられ得る。
好ましい実施形態によれば、クーラントダクトは、シャフト内の領域において延びる第2の部分を有する。冷却ダクトのためのシャフトの使用により、回転子積層コアの凹部の数が減少され、より高い安定性が得られる。
好ましい実施形態によれば、スリーブは、電気的に非伝導性であり、かつ磁気的に非伝導性である材料から形成されている。これにより、磁束が変化する際の渦電流および渦電流損のリスクが低減される。
好ましい実施形態によれば、第1のバランスディスクは、回転子積層コアの第1の軸方向側部に設けられており、クーラントダクトは、第1のバランスディスクを通って延在する第3の部分を有する。クーラントダクトの一部のためのバランスディスクの使用により、積層コア内でのクーラントダクトの単純な幾何形状が実現される。また、追加の構成要素は必要ない。
好ましい実施形態によれば、スリーブは、第1のバランスディスクの領域内まで軸方向に延在する。これにより、回転子積層コアとバランスディスクとの間の領域での封止の改良も可能になる。
好ましい実施形態によれば、スリーブはまた、第2のバランスディスクの領域内まで軸方向に延在する。これにより、回転子積層コアとバランスディスクとの間の領域での封止の改良が可能になる。
好ましい実施形態によれば、第2のバランスディスクは、第1の軸方向側部と反対側の回転子積層コアの第2の軸方向側部に設けられており、クーラントダクトは、第2のバランスディスクを通って延在する第4の部分を有する。
電動機は、固定子と、それに対応する回転子とを有する。
回転子を製造するための方法は、以下のステップ:
ガラス繊維または炭素繊維を有する材料と樹脂とが回転子積層コアに被着され、および次いで、スリーブを製造するために樹脂が硬化されるステップ
を含む。
そのような回転子積層コアへのスリーブの製造により、スリーブと回転子積層コアとの間のより良好な接続がもたらされる。
好ましい実施形態によれば、ガラス繊維または炭素繊維を有する材料は、最初に被着され、およびガラス繊維または炭素繊維を有する材料は、次いで樹脂が含浸される。ガラス繊維または炭素繊維を有する材料は、樹脂が塗布される前に良好に加工され得、特に良好に編組または巻回され得る。
好ましい実施形態によれば、ガラス繊維または炭素繊維を有する材料は、回転子積層コア上へ巻回または編組される。これにより、安定した構造が得られる。
好ましい実施形態によれば、ガラス繊維または炭素繊維を有する材料および樹脂は、予め含浸された材料として一緒に被着される。これにより、単純な製造および機械類の経費の節約が可能になる。
ガラス繊維および炭素繊維について述べているが、好ましい実施形態では、任意の所望の繊維を使用することができる。
本発明のさらなる詳細および有利な改良形態は、以下に述べて図面に示す例示的な実施形態(これは、本発明を限定するものと理解されるべきではない)およびまた従属請求項から明らかになるであろう。
冷却型回転子を備える電動機の縦断面図を示す。 図1の電動機の横断面図を示す。 図1の回転子の概略構成の縦断面図を示す。 図1の回転子を製造するための方法の概略図を示す。 図1の回転子を硬化させるためのチャンバを示す。 図1の回転子の製造中に樹脂を塗布するためのデバイスの概略図を示す。
図1に、固定子12および回転子20を備える電動機10を示す。回転子20は、内部回転子として設計されている。また、固定子12は、外部固定子として設計されている。しかし、同様に回転子を外部回転子として設計し、かつ固定子を外部固定子として設計することも可能である。回転子20は、シャフト30と、シャフト30に接続された回転子積層コア34とを有する。回転子20内において、クーラントダクト40は、クーラントがクーラントダクト40を通って流れることを可能にするように形成されている。これにより、回転子20の冷却が可能になる。これは、特に電気自動車の駆動に使用されるような強力な電動機の場合に有利である。クーラントダクト40は、クーラント入口47と、クーラント出口48と、シャフト30内の領域においてまたはシャフト30内において完全に延びる部分42と、少なくとも回転子積層コア34内の領域において延びる部分41とを有する。
回転子積層コア34は、外周面38にスリーブ50を有する。スリーブ50は、電動機10の磁気的空隙39内に設けられている。磁気的空隙39は、固定子12と回転子20との間の磁気的に弱い伝導性の領域または磁気的に非伝導性の領域である。
第1のバランスディスク61は、回転子積層コア34の第1の軸方向側部21に設けられている。また、第2のバランスディスク62は、第1の軸方向側部21と反対側の回転子積層コア34の第2の軸方向側部22に設けられている。クーラントダクト40は、好ましくは、第1のバランスディスク61を通って延在する第3の部分43と、第2のバランスディスク62を通って延在する第4の部分44とを有する。
スリーブ50は、好ましくは、第1のバランスディスク61および/または第2のバランスディスク62の領域内まで軸方向に延在する。これにより、回転子積層コア34とバランスディスク61、62との間の移行領域における封止も可能になる。
例示的な実施形態では、固定子12内に回転子20を回転可能に取り付けるために、2つの転がり軸受の形態で軸受機構14が設けられている。
スリーブ50は、好ましくは、外周面38において回転子20を流体封止する。クーラントダクト40は、回転子積層コア34の内部の部分41内、例えばボア内において延びる。それにもかかわらず、クーラント45は、回転子積層コア34の2つの隣接する積層体間でクーラントダクト40から漏れる可能性がある。スリーブ50により、外周面38でのクーラント45の漏れが低減または回避され得る。
スリーブ50は、好ましくは、ガラス繊維複合材料、すなわちガラス繊維を有する材料から形成されている。ガラス繊維複合材料は、好ましくは、良好な封止性を実現するためにさらに樹脂を有する。
特に好ましくは、スリーブ50と回転子積層コア34との間に接着接続が存在する。そのような接着接続は、例えば、ガラス繊維複合材料が樹脂で回転子積層コア34上に硬化されることによって達成され得る。これにより、回転子積層コア34とスリーブ50との間において、化学的な接着を伴う接着接続が得られる。
スリーブ50は、好ましくは、電気的に非伝導性であり、かつ磁気的に非伝導性である材料から形成されている。それにより、スリーブ50内での渦電流の発生が低減または完全に回避される。
図2に、固定子12および回転子20を備える電動機10を横断面で示す。例示的な実施形態では、磁石36のためのポケット35が設けられる。また、複数のクーラントダクト40の部分41が設けられる。これらの部分41は、例示的な実施形態では、磁石36の側方に配置され、かつ回転子積層コア34を通って延在する。クーラントダクト40の部分41は、好ましくは、回転子積層コア34を通って軸方向に延びるが、例えば湾曲を有するなど、異なって延び得る。
図3に、回転子20の概略構成を縦断面で示す。回転軸線33の左側のみが示されている。
例示的な実施形態では、シャフト30は、内側の第1のシャフト部品31と外側の第2のシャフト部品32との2部品で形成されている。これにより、シャフト30内のクーラントダクト40の部分42の形成が容易になる。
クーラント入口47およびクーラント出口48への流体連通を可能にするために、シャフト30には、第1の軸方向側部21に回転継手49が設けられている。
シャフト30において、第2の軸方向側部22で出力が行われ得る。
図4に、ガラス繊維を有する材料72を好ましくは編組形状で回転子20に被着する編組機71を示す。樹脂78を有する槽74が設けられている。樹脂78は、2つのローラ75、76により、ガラス繊維を有する材料72に塗布される。これは、ガラス繊維を有する材料72の含浸と呼ばれる。
含浸されたガラス繊維を有する材料72を分離するために、分離デバイス81が設けられている。
次いで、例えば、ロボット84によって回転子20を取り出して、硬化させることができる。
図5に、含浸されたガラス繊維を有する材料72を硬化するためのチャンバ86を示す。回転子20がチャンバ86内に位置決めされ、かつ次いで高温および高圧にさらされる。これにより、樹脂78が硬化され、したがってスリーブ50の繊維複合材料が製造される。
図6に、樹脂を塗布するためのローラ75、76と共に槽74を通る横断面を示す。回転子20の回転によって塗布が行われる。
回転子を製造することができるいくつかの方法がある。1つの好ましい方法は、以下のステップ:
ガラス繊維を有する材料72と樹脂78とが回転子積層コア34に被着され、および次いで、スリーブを製造するために樹脂78が硬化されるステップ
を含む。
好ましくは、ガラス繊維を有する材料72は、最初に被着され、およびガラス繊維を有する材料72は、次いで樹脂78が含浸される。特に、ガラス繊維を有する材料72の編組みは、樹脂78のない状態でより容易に可能である。
ガラス繊維を有する材料72は、好ましくは、回転子積層コア34上に巻回または編組される。これにより、安定した構造が得られる。
ガラス繊維を有する材料72および樹脂78は、好ましくは、予め含浸された材料72、78として一緒に被着される。そのような予め含浸された材料72、78は、プリプレグまたは事前含浸繊維とも称される。
上記の方法は、スリーブ50と回転子積層コアとの間で接着接続をなすことができるという利点を有する。これにより、回転子積層コア34の外周面38でのクーラントの流れが低減または好ましくは防止される。
当然のことながら、本発明の範囲内で様々な変形形態および修正形態が可能である。
回転子冷却に加えて、図1にダクトで示されるように固定子冷却も行われ得る。
10 電動機
12 固定子
20 回転子
21 第1の軸方向側部
22 第2の軸方向側部
30 シャフト
34 回転子積層コア
35 ポケット
36 磁石
38 外周面
40 クーラントダクト
41 第1の部分
42 第2の部分
43、44 第3および第4の部分
45 クーラント
47 クーラント入口
48 クーラント出口
50 スリーブ
61、62 第1および第2のバランスディスク
72 ガラス繊維または炭素繊維を有する材料
78 樹脂

Claims (16)

  1. 電動機(10)のための回転子(20)であって、シャフト(30)と、前記シャフト(30)に接続された回転子積層コア(34)とを有し、前記回転子(20)内において、クーラントダクト(40)は、クーラントが前記クーラントダクト(40)を通って流れることを可能にするように形成され、前記クーラントダクト(40)は、少なくとも前記回転子積層コア(34)内の領域において延びる第1の部分(41)を有し、および前記回転子積層コア(34)は、外周面(38)にスリーブ(50)を有して、前記回転子積層コア(34)の前記外周面(38)でのクーラント(45)の漏れを回避する、回転子(20)。
  2. 前記スリーブ(50)は、前記外周面(38)において前記回転子(20)を流体封止する、請求項1に記載の回転子。
  3. 前記スリーブ(50)は、ガラス繊維複合材料または炭素繊維複合材料から形成されている、請求項1または2に記載の回転子。
  4. 前記スリーブ(50)と前記回転子積層コア(34)との間で接着接続がなされている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の回転子。
  5. クーラント入口(47)およびクーラント出口(48)を有し、前記クーラント入口(47)および前記クーラント出口(48)は、前記回転子(20)の同じ軸方向側部(21)に形成されている、請求項1〜4のいずれか一項に記載の回転子。
  6. 磁石(36)を有し、ポケット(35)であって、その中に前記磁石(36)が配置されている、ポケット(35)は、前記回転子積層コア(34)に設けられている、請求項1〜5のいずれか一項に記載の回転子。
  7. 前記クーラントダクト(40)は、前記シャフト(30)内の領域において延びる第2の部分(42)を有する、請求項1〜6のいずれか一項に記載の回転子。
  8. 前記スリーブ(50)は、電気的に非伝導性であり、かつ好ましくは磁気的に非伝導性である材料から形成されている、請求項1〜7のいずれか一項に記載の回転子。
  9. 第1のバランスディスク(61、62)は、前記回転子積層コア(34)の第1の軸方向側部(21)に設けられており、前記クーラントダクト(40)は、前記第1のバランスディスク(61、62)を通って延在する第3の部分(43;44)を有する、請求項1〜8のいずれか一項に記載の回転子。
  10. 前記スリーブ(50)は、少なくとも前記第1のバランスディスク(61)の領域内まで、好ましくはまた少なくとも前記第2のバランスディスク(62)の領域内まで軸方向に延在する、請求項9に記載の回転子。
  11. 第2のバランスディスク(61;62)は、前記第1の軸方向側部(21)と反対側の前記回転子積層コア(34)の第2の軸方向側部(22)に設けられており、前記クーラントダクト(40)は、前記第2のバランスディスク(61、62)を通って延在する第4の部分(43;44)を有する、請求項9または10に記載の回転子。
  12. 固定子(12)と、請求項1〜11のいずれか一項に記載の回転子(20)とを有する電動機(10)。
  13. 請求項1〜11のいずれか一項に記載の回転子(20)を製造するための方法であって、ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)と樹脂(78)とが前記回転子積層コア(34)に被着され、および次いで、前記スリーブ(50)を製造するために前記樹脂(78)が硬化されるステップを含む方法。
  14. 前記ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)は、最初に被着され、および前記ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)は、次いで前記樹脂(78)が含浸される、請求項13に記載の方法。
  15. 前記ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)は、前記回転子積層コア(34)上へ巻回または編組される、請求項14に記載の方法。
  16. 前記ガラス繊維または炭素繊維を有する材料(72)および前記樹脂(78)は、予め含浸された材料(72、78)として一緒に被着される、請求項13に記載の方法。
JP2018221011A 2017-12-08 2018-11-27 冷却機能を備える回転子 Active JP6817275B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102017129212.8 2017-12-08
DE102017129212.8A DE102017129212A1 (de) 2017-12-08 2017-12-08 Rotor mit Kühlung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019106875A true JP2019106875A (ja) 2019-06-27
JP6817275B2 JP6817275B2 (ja) 2021-01-20

Family

ID=66629454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018221011A Active JP6817275B2 (ja) 2017-12-08 2018-11-27 冷却機能を備える回転子

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10985624B2 (ja)
JP (1) JP6817275B2 (ja)
CN (2) CN109904961A (ja)
DE (1) DE102017129212A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021117884A1 (ja) * 2019-12-12 2021-06-17

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017129212A1 (de) * 2017-12-08 2019-06-13 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Rotor mit Kühlung
DE102018118276A1 (de) * 2018-07-27 2020-01-30 Valeo Siemens Eautomotive Germany Gmbh Rotoranordnung für eine elektrische Maschine, elektrische Maschine für ein Fahrzeug und Fahrzeug
DE102019217508A1 (de) * 2019-11-13 2021-05-20 Volkswagen Aktiengesellschaft Elektromaschinensystem und Kraftfahrzeug
DE102019133532A1 (de) * 2019-12-09 2021-06-10 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Rotor für eine elektrische Maschine, elektrische Maschine, Kraftfahrzeug
JP7363700B2 (ja) * 2020-07-27 2023-10-18 トヨタ自動車株式会社 磁石の製造方法、及びロータの製造方法
JP7463622B2 (ja) * 2020-10-28 2024-04-08 シュンク コーレンシュトッフテクニック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 電気モータのロータに補強スリーブを接合するための方法および装置
KR102532529B1 (ko) * 2021-03-02 2023-05-15 경북대학교 산학협력단 모터 및 모터 냉각 시스템
DE102021119747A1 (de) 2021-07-29 2023-02-02 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zum Auswuchten eines Rotors
US20230070394A1 (en) * 2021-08-24 2023-03-09 GM Global Technology Operations LLC Rotor for an electric machine, electric machine for a vehicle, and vehicle
DE102021214564A1 (de) * 2021-12-17 2023-06-22 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rotor einer elektrischen Maschine
FR3134486A1 (fr) * 2022-04-07 2023-10-13 Novares France Rotor pour moteur electrique muni d’un circuit de refroidissement
IT202200010703A1 (it) * 2022-05-24 2023-11-24 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Sistema di tenuta per motore/generatore a magneti permanenti
DE102022116061A1 (de) 2022-06-28 2023-12-28 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Rotor eines Elektromotors mit einer Kühleinrichtung und Verfahren zur Herstellung eines Rotors eines Elektromotors mit einer Kühleinrichtung
DE102022120774A1 (de) 2022-08-17 2024-02-22 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Rotor für eine elektrische Traktionsmaschine
DE102022211821A1 (de) 2022-11-09 2024-05-16 Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rotor einer elektrischen Maschine

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5563542A (en) * 1978-11-06 1980-05-13 Mitsubishi Electric Corp Canned motor
JPS56110459A (en) * 1980-01-28 1981-09-01 Sundstrand Corp Liquiddcooled motor driven machine
JPS6087643A (ja) * 1983-10-17 1985-05-17 サンドストランド・コーポレーシヨン 回転電機
JPH11146583A (ja) * 1997-11-05 1999-05-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ロータ及びモータ
JP2001190047A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Honda Motor Co Ltd 電動モータのロータ冷却装置
JP2008131718A (ja) * 2006-11-20 2008-06-05 Shimadzu Corp 同期モータ
JP2012050326A (ja) * 2010-08-24 2012-03-08 Dyson Technology Ltd 電気機械のためのロータ
WO2012086228A1 (ja) * 2010-12-22 2012-06-28 株式会社Ihi 回転機
JP2012165620A (ja) * 2011-02-09 2012-08-30 Ihi Corp 回転機
JP2013237953A (ja) * 2012-05-16 2013-11-28 Mitsubishi Electric Corp 保護スリーブ、それを用いた巻線機器及びその製造方法
JP2016096641A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 ファナック株式会社 永久磁石電動機の回転子部材、回転子、および回転子の製造方法
JP2016100955A (ja) * 2014-11-20 2016-05-30 株式会社神戸製鋼所 磁石埋込型回転電機

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB951378A (en) 1959-08-18 1964-03-04 Gen Electric Improvements in liquid-cooled rotor for dynamoelectric machine
US5189325A (en) 1990-06-15 1993-02-23 General Electric Company Liquid cooling the rotor of an electrical machine
JPH09163682A (ja) * 1995-12-01 1997-06-20 Nikkiso Co Ltd 電動機のロータ冷却構造
US5994804A (en) * 1998-12-07 1999-11-30 Sundstrand Corporation Air cooled dynamoelectric machine
US6727609B2 (en) * 2001-08-08 2004-04-27 Hamilton Sundstrand Corporation Cooling of a rotor for a rotary electric machine
DE10226976A1 (de) 2002-06-17 2004-03-25 Siemens Ag Elektromotor mit einem mehrpoligen Rotor und einem mehrpoligen Stator
GB2430809B (en) * 2005-10-01 2010-02-17 Turbo Genset Company Ltd Self-cooled rotor for a high speed permanent magnet generator
JP5017120B2 (ja) * 2005-11-09 2012-09-05 株式会社東芝 回転電機用回転子及び回転電機
DE102007006986B3 (de) 2007-02-07 2008-06-19 Ima Materialforschung Und Anwendungstechnik Gmbh Rotor für eine schnell laufende elektrische Maschine
DE502007006895D1 (de) * 2007-11-08 2011-05-19 Step Tec Ag Wellenkühlung für eine Werkzeug-Motorspindel
US20120025642A1 (en) * 2009-04-17 2012-02-02 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Rotating electric machine
KR101340403B1 (ko) 2010-04-23 2013-12-11 가부시키가이샤 아이에이치아이 회전기
JP2013526264A (ja) * 2010-05-04 2013-06-20 レミー テクノロジーズ, エルエルシー 電気機械冷却システム及び方法
US20120074801A1 (en) * 2010-09-27 2012-03-29 Kollmorgen Corporation Magnetic Rotor Having Inset Bridges To Promote Cooling
US8648506B2 (en) * 2010-11-09 2014-02-11 Remy Technologies, Llc Rotor lamination cooling system and method
DE102011052085A1 (de) 2011-07-22 2013-01-24 Fev Gmbh Kühlung einer permanent erregten Synchronmaschine
CN103999328A (zh) * 2011-11-21 2014-08-20 包米勒公司 电机
US20130241326A1 (en) * 2012-03-19 2013-09-19 Hamilton Sundstrand Corporation Liquid cooled dynamoelectric machine
CN202475068U (zh) 2012-03-26 2012-10-03 珠海格力电器股份有限公司 电机永磁体固定结构以及包括该结构的电机
US8896167B2 (en) 2012-05-25 2014-11-25 Deere & Company Electric machine rotor cooling method
JP6592230B2 (ja) * 2013-11-07 2019-10-16 川崎重工業株式会社 磁石浮上り及び飛散防止部材並びにロータ
ES2622929T3 (es) 2014-03-05 2017-07-07 Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto Una turbomáquina eléctrica y una central eléctrica
KR101863481B1 (ko) * 2014-03-27 2018-05-31 프리펠 테크놀로지스, 엘엘씨 횡방향 수냉식 로터 및 스테이터를 구비하는 인덕션 로터
JP5943056B2 (ja) * 2014-11-25 2016-06-29 株式会社Ihi 回転機
CN204615534U (zh) * 2015-04-20 2015-09-02 上海融德机电工程设备有限公司 用于磁力耦合器的水冷结构
US10038355B2 (en) * 2015-07-08 2018-07-31 Caterpillar Inc. Electric machine having rotor and stator cooling assembly
JPWO2017169077A1 (ja) * 2016-03-31 2019-02-07 日本電産株式会社 モータ
JPWO2018030370A1 (ja) * 2016-08-09 2019-06-13 日本電産株式会社 モータ
CN106451866B (zh) * 2016-12-05 2019-05-10 北京金风科创风电设备有限公司 电机转子支架以及电机
US10778056B2 (en) * 2017-05-16 2020-09-15 Hamilton Sunstrand Corporation Generator with enhanced stator cooling and reduced windage loss
JP6834899B2 (ja) * 2017-10-18 2021-02-24 トヨタ自動車株式会社 回転電機コアの製造方法
DE102017129212A1 (de) * 2017-12-08 2019-06-13 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Rotor mit Kühlung
EP3511223A1 (de) * 2018-01-16 2019-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Drehgestell eines schienenfahrzeugs
JP2020108276A (ja) * 2018-12-27 2020-07-09 本田技研工業株式会社 回転電機のロータ
JP6871289B2 (ja) * 2019-03-04 2021-05-12 本田技研工業株式会社 ロータ及び回転電機
DE102019109721A1 (de) * 2019-04-12 2020-10-15 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Rotor für eine elektrische Maschine

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5563542A (en) * 1978-11-06 1980-05-13 Mitsubishi Electric Corp Canned motor
JPS56110459A (en) * 1980-01-28 1981-09-01 Sundstrand Corp Liquiddcooled motor driven machine
JPS6087643A (ja) * 1983-10-17 1985-05-17 サンドストランド・コーポレーシヨン 回転電機
JPH11146583A (ja) * 1997-11-05 1999-05-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ロータ及びモータ
JP2001190047A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Honda Motor Co Ltd 電動モータのロータ冷却装置
JP2008131718A (ja) * 2006-11-20 2008-06-05 Shimadzu Corp 同期モータ
JP2012050326A (ja) * 2010-08-24 2012-03-08 Dyson Technology Ltd 電気機械のためのロータ
WO2012086228A1 (ja) * 2010-12-22 2012-06-28 株式会社Ihi 回転機
JP2012165620A (ja) * 2011-02-09 2012-08-30 Ihi Corp 回転機
JP2013237953A (ja) * 2012-05-16 2013-11-28 Mitsubishi Electric Corp 保護スリーブ、それを用いた巻線機器及びその製造方法
JP2016096641A (ja) * 2014-11-13 2016-05-26 ファナック株式会社 永久磁石電動機の回転子部材、回転子、および回転子の製造方法
JP2016100955A (ja) * 2014-11-20 2016-05-30 株式会社神戸製鋼所 磁石埋込型回転電機

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2021117884A1 (ja) * 2019-12-12 2021-06-17
WO2021117884A1 (ja) * 2019-12-12 2021-06-17 株式会社Ihi 回転装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP6817275B2 (ja) 2021-01-20
CN114884246A (zh) 2022-08-09
CN109904961A (zh) 2019-06-18
US10985624B2 (en) 2021-04-20
DE102017129212A1 (de) 2019-06-13
US20190181709A1 (en) 2019-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6817275B2 (ja) 冷却機能を備える回転子
US7709988B2 (en) Methods and apparatus for using an electrical machine to transport fluids through a pipeline
US10211691B2 (en) Permanent magnet rotor for an electric machine
JP2013017297A (ja) 回転電機のロータ
CN207652160U (zh) 电动机
WO2018179806A1 (ja) 回転電機の回転子の製造方法
US10075041B2 (en) Motor for an electrohydraulic actuator
TWI678054B (zh) 軸向間隙型旋轉電機及其製造方法
USRE46691E1 (en) Hydrostatic bearing made of magnetic material which is also used as a motor magnet
CN110504774B (zh) 具有端盘组件的转子
US20210288554A1 (en) Axial Flux Motor Including System For Circulating Coolant Through Air Gap Between Stator And Rotor
US11979064B2 (en) Motor rotor with surface treatment
JP2011083136A (ja) ロータ、モータ、発電機、電動送風機ならびに電気掃除機
CN109980816B (zh) 转子以及旋转电机
US20160172931A1 (en) Alternator rotor to stator integrated hrdrodynamic bearing
JPWO2015001636A1 (ja) モータ及び空気調和装置
TW201338362A (zh) 旋轉電機
JP2010172095A (ja) モータ
JP7264238B2 (ja) モーターローター
RU2542327C1 (ru) Электромашина
JP2019103175A (ja) 回転電機及び回転電機の製造方法
CN113394937A (zh) 包括使冷却剂循环通过气隙的系统的轴向磁通电机
Funck Composite materials in high efficient sleeve applications of electric machines
RU2528420C1 (ru) Электрошпиндель
JP5799827B2 (ja) 永久磁石型回転電機のロータの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181129

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20191023

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20191113

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200210

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200805

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20201023

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20201125

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20201224

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6817275

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250