JP2019528665A - クラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機 - Google Patents

クラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機 Download PDF

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Abstract

【課題】絶縁構造が改善され、装着が簡便なクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機を提供する。【解決手段】本発明のクラスタ組立体は、3つのターミナルと、コイルの端部が挿入されるコイル挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部、及び第1〜第3コイル固定部からコイルの長さ方向に一定距離離隔し、ターミナルが収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部を含む分離型クラスタと、電動モータの軸方向に一側面に結合され、固定子の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成されており、分離型クラスタが水平方向に挿入されるように分離型クラスタの形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部を含むクラスタボディと、を含むことを特徴とする。【選択図】図4

Description

本発明は、クラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機に係り、より詳しくは、絶縁構造が改善され、装着が簡便なクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機に関する。
近年、化石燃料の枯渇と環境汚染などの問題による低公害、高燃費政策に伴い、化石燃料と電気の両方を駆動源とするハイブリッド自動車や電気自動車が脚光を浴びており、それに関する研究が活発に行われている。
ハイブリッド自動車や電気自動車は、電動モータを用いて車両の推進のための動力を得る。したがって、車両空調システムで機械式圧縮機が広く用いられていた頃と異なり、最近は、電動式圧縮機を用いる方向に変化している。
電動式圧縮機は、電気エネルギーを力学的エネルギーに転換する電動モータと、電動モータの回転を制御するインバータと、を含んで構成される。かかる電動式圧縮機の電動モータは、通常、円筒状の回転子と、その外周を囲むコイルが巻かれた固定子と、を含んで構成される。この際、インバータから供給される電電力によってコイルに電流が流れることにより回転子が回転され、このような回転子の回転力が回転軸に伝達され、回転軸から力学的エネルギーの伝達を受けた機械的手段が往復運動または回転運動することで、冷媒を圧縮することになる。
そのため、電動圧縮機にはコイルの端部にインバータから出力信号の供給を受けるためのターミナルが備えられ、ターミナルを固定するためのハウジングが備えられる。
図1及び図2は従来の電動圧縮機に備えられる固定子及びモータターミナルハウジングを示した斜視図である。図1及び図2を基にすると、電動モータには、回転子(図示しない)の外周を囲む円筒状の固定子10が備えられる。
固定子10は、中空の円筒状からなり、内部に回転子が軸方向に貫通されるように設けられる。
固定子の内周に形成されたスロットにはコイルが巻かれ、特に、固定子10の軸方向両端では、スロットに沿って固定子10の軸方向に並んで巻かれたコイルが固定子10の外部に露出する。
このように、固定子10の軸方向両端に露出したコイルが成す部分をコイルエンド20と言い、より詳細には、図面に示した方向を基準として上端部分を上側コイルエンド21、下端部分を下側コイルエンド22と称する。
そして、電動モータの駆動のための3相(U、V、W相)の電源の供給をモータ駆動回路から受けるために、コイルエンド20からコイルが引き出され、その端部に3つのターミナル24が備えられる。また、これを固定するターミナルハウジング30が固定子10に着脱可能に設けられる。
一方、ターミナルハウジング30は電気絶縁性材質の単一部材からなり、3つのターミナル24が挿入される3つのターミナルスロット34が一体型ハウジング本体31を貫通して形成される。3つのターミナル24はそれぞれ、コイル端部23を固定するための連結部24b及びターミナル本体部24aを備えており、コイル端部23が連結部24bに接続された状態で、ターミナル本体部24aがターミナルスロット34に個別的に挿入されてターミナルハウジング30に固定される。ターミナル本体部24aがターミナルスロット34に固定される位置に対応する位置には、ターミナル本体部24aとモータ駆動回路を電気的に連結する連結ピン(図示しない)が挿入される端子孔32が形成される。
そして、3つのターミナルスロット34の内部には固定フラップ35が備えられる。固定フラップ35は、ターミナルスロット34の上端面から下端面に向かって水平方向に対して一定の角度を有するように延びており、一定の弾性を有するフラップ状からなって、挿入されたターミナル24が挿入反対方向に離脱することを防止するストッパの役割を担う。
ところが、ターミナルハウジング30は、ターミナル24が挿入される個別ターミナルスロット34a、34b、34cがハウジング本体31の外部に露出して形成される。
このような構成では、圧縮機の内部で気体または液体状態で存在する冷媒がターミナル24に直ちに接触することとなり、冷媒を介して電流が漏れる可能性が高く、3つのターミナル24間の絶縁能力の弱化をもたらす可能性が高い。
また、図1のとおり、ターミナルハウジングが外周面に装着される電動圧縮機は、ターミナルハウジングのサイズの分だけ、パッケージのサイズが外側に大きくなるため、その分の空間をさらに確保しなければならないという欠点がある。
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、圧縮機の電動モータの固定子から引き出されたコイルの端部に連結されるクラスタの絶縁構造の改善により、電動モータへの装着が簡便なクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機を提供することにある。
本発明の実施形態によるクラスタ組立体は、電動モータ200の固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230の端部に備えられた3つのターミナル510と、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部531、532、533、及び第1〜第3コイル固定部531、532、533からコイル230の長さ方向に一定距離離隔し、ターミナル510が収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部541、542、543を含む分離型クラスタ520と、電動モータ200の軸方向に一側面に結合され、固定子210の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成されており、分離型クラスタ520が水平方向に挿入されるように分離型クラスタ520の形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部を含むクラスタボディ560と、を含むことを特徴とする。
本発明の分離型クラスタ520は、上、下分離された構造であって、上部クラスタ521及び下部クラスタ522の結合からなることが好ましい。
また、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533と第1〜第3ターミナル510の収容部との間における離隔空間に絶縁性モールディング部材が充填されることがよい。
また、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533の外側面に位置したコイル230の端部側に熱収縮チューブ550がそれぞれ結合されることができる。
本発明のクラスタボディ560は、軸方向に一側面に位置したインシュレータに載置されることがよい。
また、クラスタボディ560は、外周面の一定領域から軸方向に延びる少なくとも1つの固定突起561を含むことができる。
また、クラスタボディ560は、軸方向に一側に位置した面に環状に突出した少なくとも1つの引き出し線固定部562を含むことが好ましい。
また、クラスタボディ560は、冷媒が流動されるように貫通形成された少なくとも1つの冷媒通路孔563を含むことができる。
また、クラスタボディ560は、固定子210に巻かれたコイル230から3つのコイル230が引き出される領域が貫通形成される第1〜第3引き出し孔571、572、573を含むことが好ましい。
本発明の実施形態による電動式圧縮機は、クラスタ組立体500が電動モータ200の軸方向に一側面に載置されることを特徴とする。
本発明の電動モータ200は、クラスタボディ560の外周面から軸方向に延びた固定突起561が挿入されるように、固定子210の外周面に固定スロット211が形成されることが好ましい。
また、電動モータ200は、固定子210が集中巻線型であることがよい。
本発明によると、本発明のクラスタ組立体は、圧縮機の電動モータの固定子から引き出されたコイルの端部に連結されるクラスタの絶縁構造が改善され、電動モータへの装着が簡便になる効果がある。
より詳細には、本発明のクラスタには、コイルの端部が挿入されるコイル挿入孔が形成される領域と、ターミナルが収容される空間との間が離隔して形成されており、その間に絶縁性モールディング部材が充填されることで、冷媒がターミナルの内部に流入されることを遮断し、漏電を防止することができる。
また、クラスタは上、下に分離できる構造であって、コイル及びターミナルの連結工程が容易になるように構成されるため、組み立て時間が短縮されるとともに、製造コストが低減されるという利点がある。
尚、本発明は、クラスタが分離型クラスタ及びクラスタボディで構成され、クラスタボディが固定子のコアの軸方向に一側面を囲むように結合されて、クラスタボディの内部に分離型クラスタが挿入され得る空間が備えられることで、電動モータに簡便に装着可能であり、コンパクトな構造にパッケージを最小化することができる。
また、クラスタボディには環状の引き出し線固定部が一体に形成されているため、固定子から引き出されたコアを固定することができ、別の固定手段をさらに備えなくてもよいという利点がある。
従来の電動圧縮機に備えられる固定子及びモータターミナルハウジングを示した斜視図である。 従来の電動圧縮機を説明するための図であって、(a)は、電動圧縮機の中心側から見たターミナルハウジングの斜視図、(b)は、電動圧縮機の外側から見たターミナルハウジングの斜視図であり、(c)は、(a)のX−X‘断面拡大図である。 本発明の実施形態による電動圧縮機を示した断面図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体が装着された電動モータを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体が装着された電動モータを図4と異なる方向から示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、クラスタボディを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、分離型クラスタを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、分離型クラスタを示した分解斜視図である。
以下、上記の本発明の実施形態によるクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機を添付図面を基にして詳細に説明する。
先ず、図3は、本発明の実施形態による電動圧縮機を示した断面図である。
図3に示したとおり、本発明の実施形態による電動圧縮機は、ハウジング100に収容される電動モータ200と、ハウジング100に収容され、電動モータ200によって駆動される圧縮機構部300と、電動モータ200に電力を供給するモータ駆動回路400と、を含む。
ここで、電動モータ200は、中空の円筒状を有し、コイル230が巻かれる多数のターミナルスロットが形成された固定子210と、コイル230に電力が供給されると、固定子210の内部で回転される回転子220と、コイル230の端部に備えられ、モータ駆動回路400に電気的に連結される複数のターミナル240を固定し、固定子210に付着されるクラスタ組立体500と、を含んで構成される。
ここで、電動モータは、固定子に巻かれた形態が集中巻線型及び分布巻線型の何れであってもよいが、固定子の上、下側に突出した領域が短く、巻線抵抗の少ない集中巻線型であることが好ましい。
ハウジング100の内部には一定の空間が形成されており、空間に電動モータ200及び圧縮機構部300が収容される。ハウジング100は、圧縮機構部300を収容する第1ハウジングと、電動モータ200を収容する第2ハウジングと、を含み、これら第1ハウジングと第2ハウジングは一体に形成されてもよく、図3に示したとおり別の部材として形成されてもよい。
ハウジング100の材質は、金属材質、特に、一定の剛性を有し、且つ比較的低い重量を有するアルミニウム系の材質が好ましい。
圧縮機構部300は、電動モータ200で発生する回転駆動力を駆動軸201から受けて冷媒を圧縮する部分であって、第1ハウジングの内部で駆動軸201から回転動力の伝達を受けて回転するように装着される旋回スクロールと、この旋回スクロールと対を成して冷媒を圧縮し、圧縮機の外部に吐出させる固定スクロールと、を含んで構成される。
図3には、旋回スクロールと固定スクロールを含むスクロール方式の圧縮機を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、斜板式などの他の方式の圧縮機構が適用され得ることはいうまでもない。
電動モータ200は、電動圧縮機の回転動力を生成する駆動源であって、第2ハウジングの内部に固定式で結合される固定子210と、この固定子210の内部に位置する回転子220と、この固定子210の回転動力を後述の圧縮機構部300に伝達する駆動軸201と、を含んで構成される。
固定子210は、回転子220とともに回転駆動力を生成する駆動部分であって、一種の電磁石であり、第2ハウジングの内周面上に圧入などの方式により固定されて装着されるコアと、このコアに巻かれるコイルと、からなる。
図3に示したとおり、コアは中空円筒状の部材であって、駆動軸201と同軸(X‐X´)に回転子220が挿入される通孔が形成されており、コアの内周面には、複数のリブが半径方向内側に突出し、且つ円周方向に一定の間隔で配列されることで、通孔を形成する。
一方、回転子220は、固定子210の内側の通孔に同軸に装着されて回転される部分であって、固定子210のコア中央の通孔に回転可能に挿入されており、中心軸に沿って配列される駆動軸201、及びこの駆動軸201の外周面に付着される永久磁石が備えられる。駆動軸201は、回転子220と一体に形成されてもよく、別の部材として備えられてもよい。
この構成により、回転子220は、固定子210が励磁された時に、モータの駆動原理に従って固定子210との相互作用により回転駆動する。
モータ駆動回路400は、各種回路素子410が備えられる回路基板420を含んで構成され、ここで、回路基板上に実装される各種駆動回路及び素子は、接続端に電気的に接続されて印加される外部電源の電力線からの電力供給を受けて作動することで、電動モータ200に動力を供給し、電動モータ200の作動を制御する。
一方、図4及び図5に示したとおり、本発明の実施形態によるクラスタ組立体500は、電動モータ200の固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230の端部に備えられた3つのターミナル510と、ターミナル510が収容される分離型クラスタ520と、電動モータ200の一側面に結合され、分離型クラスタ520が挿入されることで、分離型クラスタ520が電動モータ200の一側面に固定されるクラスタボディ560と、を含んで形成される。
より詳しく説明すると、ターミナル510は、電動モータの駆動のための3相(U、V、W相)の電源の供給をモータ駆動回路から受けるために、固定子210に巻かれたコイル230から引き出されてその端部に備えられる。
ターミナル510は、固定子210に巻かれたコイル230の端部が把持された部分に電気的に接続されて連結されるものであって、クランピングによって結合されることが一般的である。
次に、図7に示したとおり、分離型クラスタ520は、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部531、532、533と、第1〜第3コイル固定部531、532、533からコイル230の長さ方向に一定距離離隔し、ターミナル510が収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部541、542、543と、を含む。
ここで、図8に示したとおり、分離型クラスタ520は上、下に分離された構造であって、上部クラスタ521及び下部クラスタ522の結合からなる。
上部クラスタ521及び下部クラスタ522は、コイル230の挿入孔の中心部を基準として分離型クラスタ520を上、下分離させたものであって、それらの結合は、別の結合手段または接着手段によって様々な方法で結合されることができる。
分離型クラスタ520は、上部クラスタ521及び下部クラスタ522が分離された状態で、ターミナル510が結合されたコイル230の端部においてターミナル510の前端領域のコイル230がコイル230の挿入孔に置かれ、ターミナル510が第1〜第3ターミナル収容部541、542、543に収容されるように配置された後、上部クラスタ521及び下部クラスタ522を結合させる。
ここで、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533の外側面に位置したコイル230の端部側に熱収縮チューブがそれぞれ結合されることで、絶縁性及び結合性をさらに高めることができる。
これにより、分離型クラスタ520は、ターミナル510が連結されたコイル230の端部が収容されるために、フラップや別のホックを構成しなくてもよく、組み立てが非常に容易であるという利点がある。
第1〜第3コイル固定部531、532、533とそれに対応する第1〜第3ターミナル収容部541、542、543は、3相(U、V、W相)の電源が供給される3つのコイル230の端部とターミナル510がそれぞれ結合される構成であって、それぞれの構成が別の構造物として形成されてから適切な位置に配置されるように互いに結合されてもよく、最初から一体に形成されてもよい。
次に、クラスタボディ560は、電動モータ200の軸方向に一側面を囲んで結合されるものであって、固定子210の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成され、分離型クラスタ520が水平方向に挿入されるように分離型クラスタ520の形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部を含む。
ここで、クラスタボディ560は、軸方向に一側面に位置したインシュレータ部分に載置されるものであって、絶縁材質で製造されることが好ましい。
図5に示したとおり、クラスタボディ560は、外周面の一定領域から軸方向に延びる少なくとも1つ以上の固定突起561を含む。
固定突起561は、電動モータの固定子210の外周面に形成された固定スロット211に挿入されるものであって、クラスタボディ560が固定子210に軸方向にスライド結合される。
すなわち、クラスタボディ560は固定スロット211によって固定子210に結合固定されるものであり、残りの領域はインシュレータ部分に載置され、インシュレータに載置される領域にも、別の接着手段または結合手段がさらに備えられてもよい。
クラスタボディ560と固定子210の結合方法は、上記のようなスロット方式に限定されず、いくつもの他の方式に変更実施が可能である。
また、クラスタボディ560は、軸方向に一側に位置した面、すなわち、図4〜図6の上側面に、環状に突出した少なくとも1つの引き出し線固定部562がさらに形成される。これにより、固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230がクラスタボディ560のクラスタ挿入部に挿入される前までクラスタボディ560の上側面の一定位置に固定される。
尚、クラスタボディ560は、冷媒が流動されるように貫通形成された少なくとも1つの冷媒通路孔563を含んで形成されることが好ましい。
また、クラスタボディ560は、固定子210に巻かれたコイル230から3つのコイル230が引き出される領域が貫通形成される第1〜第3引き出し孔571、572、573を含んで形成されることができる。
図4及び図5に示したとおり、第1〜第3引き出し孔571、572、573は、円周方向に一定間隔離隔して配置されることで、3つのコイル230がそれぞれ巻かれたコア領域から引き出されるようにする。
これにより、本発明は、クラスタが分離型クラスタ520及びクラスタボディ560で構成され、クラスタボディ560が固定子210のコアの軸方向に一側面を囲んで結合され、クラスタボディ560の内部に分離型クラスタ520が挿入される空間を備えることで、電動モータ200に簡便に装着可能であり、コンパクトな構造にパッケージを最小化することができる。
また、本発明の実施形態によるクラスタには、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成される領域と、ターミナル510が収容される空間との間が離隔して形成され、その間に絶縁性モールディング部材が充填されることで、冷媒がターミナル510の内部に流入することを遮断し、漏電を防止することができる。
さらに、クラスタは上、下分離される構造であって、コイル230及びターミナル510の連結工程が容易なように構成されることで、組み立て時間が短縮され、製造コストが低減されるという利点がある。
本発明は上記の実施形態に限定されず、適用範囲が多様であって、本発明が属する分野において通常の知識を有する者でれば、特許請求の範囲で請求する本発明の趣旨を逸脱することなく多様な変形実施が可能であることはいうまでもない。
1 電動式圧縮機
10:固定子
20:コイルエンド
21:上側コイルエンド
22:下側コイルエンド
23:コイル端部
24:ターミナル
24a、24c:ターミナル本体部
24b:連結部
30:ターミナルハウジング
31:(一体型)ハウジング本体
32:端子孔
34:ターミナルスロット
34a、34b、34c:個別ターミナルスロット
35:固定フラップ
100:ハウジング
200:電動モータ
201:駆動軸
210:固定子
211:固定スロット
220:回転子
230:コイル
300:圧縮機構部
400:モータ駆動回路
410:回路素子
420:回路基板
500:クラスタ組立体
510:ターミナル
520:分離型クラスタ
521:上部クラスタ
522:下部クラスタ
531、532、533:第1〜第3コイル固定部
541、542、543:第1〜第3ターミナル収容部
550:熱収縮チューブ
560:クラスタボディ
561:固定突起
562:引き出し線固定部
563:冷媒通路孔
564:クラスタ挿入部
571、572、573:第1〜第3引き出し孔


本発明は、クラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機に係り、より詳しくは、絶縁構造が改善され、装着が簡便なクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機に関する。
近年、化石燃料の枯渇と環境汚染などの問題による低公害、高燃費政策に伴い、化石燃料と電気の両方を駆動源とするハイブリッド自動車や電気自動車が脚光を浴びており、それに関する研究が活発に行われている。
ハイブリッド自動車や電気自動車は、電動モータを用いて車両の推進のための動力を得る。したがって、車両空調システムで機械式圧縮機が広く用いられていた頃と異なり、最近は、電動式圧縮機を用いる方向に変化している。
電動式圧縮機は、電気エネルギーを力学的エネルギーに転換する電動モータと、電動モータの回転を制御するインバータと、を含んで構成される。かかる電動式圧縮機の電動モータは、通常、円筒状の回転子と、その外周を囲むコイルが巻かれた固定子と、を含んで構成される。この際、インバータから供給される電電力によってコイルに電流が流れることにより回転子が回転され、このような回転子の回転力が回転軸に伝達され、回転軸から力学的エネルギーの伝達を受けた機械的手段が往復運動または回転運動することで、冷媒を圧縮することになる。
そのため、電動圧縮機にはコイルの端部にインバータから出力信号の供給を受けるためのターミナルが備えられ、ターミナルを固定するためのハウジングが備えられる。
図1及び図2は従来の電動圧縮機に備えられる固定子及びモータターミナルハウジングを示した斜視図である。図1及び図2を基にすると、電動モータには、回転子(図示しない)の外周を囲む円筒状の固定子10が備えられる。
固定子10は、中空の円筒状からなり、内部に回転子が軸方向に貫通されるように設けられる。
固定子の内周に形成されたスロットにはコイルが巻かれ、特に、固定子10の軸方向両端では、スロットに沿って固定子10の軸方向に並んで巻かれたコイルが固定子10の外部に露出する。
このように、固定子10の軸方向両端に露出したコイルが成す部分をコイルエンド20と言い、より詳細には、図面に示した方向を基準として上端部分を上側コイルエンド21、下端部分を下側コイルエンド22と称する。
そして、電動モータの駆動のための3相(U、V、W相)の電源の供給をモータ駆動回路から受けるために、コイルエンド20からコイルが引き出され、その端部に3つのターミナル24が備えられる。また、これを固定するターミナルハウジング30が固定子10に着脱可能に設けられる。
一方、ターミナルハウジング30は電気絶縁性材質の単一部材からなり、3つのターミナル24が挿入される3つのターミナルスロット34が一体型ハウジング本体31を貫通して形成される。3つのターミナル24はそれぞれ、コイル端部23を固定するための連結部24b及びターミナル本体部24aを備えており、コイル端部23が連結部24bに接続された状態で、ターミナル本体部24aがターミナルスロット34に個別的に挿入されてターミナルハウジング30に固定される。ターミナル本体部24aがターミナルスロット34に固定される位置に対応する位置には、ターミナル本体部24aとモータ駆動回路を電気的に連結する連結ピン(図示しない)が挿入される端子孔32が形成される。
そして、3つのターミナルスロット34の内部には固定フラップ35が備えられる。固定フラップ35は、ターミナルスロット34の上端面から下端面に向かって水平方向に対して一定の角度を有するように延びており、一定の弾性を有するフラップ状からなって、挿入されたターミナル24が挿入反対方向に離脱することを防止するストッパの役割を担う。
ところが、ターミナルハウジング30は、ターミナル24が挿入される個別ターミナルスロット34a、34b、34cがハウジング本体31の外部に露出して形成される。
このような構成では、圧縮機の内部で気体または液体状態で存在する冷媒がターミナル24に直ちに接触することとなり、冷媒を介して電流が漏れる可能性が高く、3つのターミナル24間の絶縁能力の弱化をもたらす可能性が高い。
また、図1のとおり、ターミナルハウジングが外周面に装着される電動圧縮機は、ターミナルハウジングのサイズの分だけ、パッケージのサイズが外側に大きくなるため、その分の空間をさらに確保しなければならないという欠点がある。
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的とするところは、圧縮機の電動モータの固定子から引き出されたコイルの端部に連結されるクラスタの絶縁構造の改善により、電動モータへの装着が簡便なクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機を提供することにある。
本発明の実施形態によるクラスタ組立体は、電動モータ200の固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230の端部に備えられた3つのターミナル510と、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部531、532、533、及び第1〜第3コイル固定部531、532、533からコイル230の長さ方向に一定距離離隔し、ターミナル510が収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部541、542、543を含む分離型クラスタ520と、電動モータ200の軸方向に一側面に結合され、固定子210の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成されており、分離型クラスタ520が水平方向に挿入されるように分離型クラスタ520の形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部を含むクラスタボディ560と、を含むことを特徴とする。
本発明の分離型クラスタ520は、上、下分離された構造であって、上部クラスタ521及び下部クラスタ522の結合からなることが好ましい。
また、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533と第1〜第3ターミナル収容部541、542、543との間における離隔空間に絶縁性モールディング部材が充填されることがよい。
また、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533の外側面に位置したコイル230の端部側に熱収縮チューブ550がそれぞれ結合されることができる。
本発明のクラスタボディ560は、軸方向に一側面に位置したインシュレータに載置されることがよい。
また、クラスタボディ560は、外周面の一定領域から軸方向に延びる少なくとも1つの固定突起561を含むことができる。
また、クラスタボディ560は、軸方向に一側に位置した面に環状に突出した少なくとも1つの引き出し線固定部562を含むことが好ましい。
また、クラスタボディ560は、冷媒が流動されるように貫通形成された少なくとも1つの冷媒通路孔563を含むことができる。
また、クラスタボディ560は、固定子210に巻かれたコイル230から3つのコイル230が引き出される領域が貫通形成される第1〜第3引き出し孔571、572、573を含むことが好ましい。
本発明の実施形態による電動式圧縮機は、クラスタ組立体500が電動モータ200の軸方向に一側面に載置されることを特徴とする。
本発明の電動モータ200は、クラスタボディ560の外周面から軸方向に延びた固定突起561が挿入されるように、固定子210の外周面に固定スロット211が形成されることが好ましい。
また、電動モータ200は、固定子210が集中巻線型であることがよい。
本発明によると、本発明のクラスタ組立体は、圧縮機の電動モータの固定子から引き出されたコイルの端部に連結されるクラスタの絶縁構造が改善され、電動モータへの装着が簡便になる効果がある。
より詳細には、本発明のクラスタには、コイルの端部が挿入されるコイル挿入孔が形成される領域と、ターミナルが収容される空間との間が離隔して形成されており、その間に絶縁性モールディング部材が充填されることで、冷媒がターミナルの内部に流入されることを遮断し、漏電を防止することができる。
また、クラスタは上、下に分離できる構造であって、コイル及びターミナルの連結工程が容易になるように構成されるため、組み立て時間が短縮されるとともに、製造コストが低減されるという利点がある。
尚、本発明は、クラスタが分離型クラスタ及びクラスタボディで構成され、クラスタボディが固定子のコアの軸方向に一側面を囲むように結合されて、クラスタボディの内部に分離型クラスタが挿入され得る空間が備えられることで、電動モータに簡便に装着可能であり、コンパクトな構造にパッケージを最小化することができる。
また、クラスタボディには環状の引き出し線固定部が一体に形成されているため、固定子から引き出されたコアを固定することができ、別の固定手段をさらに備えなくてもよいという利点がある。
従来の電動圧縮機に備えられる固定子及びモータターミナルハウジングを示した斜視図である。 従来の電動圧縮機を説明するための図であって、(a)は、電動圧縮機の中心側から見たターミナルハウジングの斜視図、(b)は、電動圧縮機の外側から見たターミナルハウジングの斜視図であり、(c)は、(a)のX−X‘断面拡大図である。 本発明の実施形態による電動圧縮機を示した断面図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体が装着された電動モータを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体が装着された電動モータを図4と異なる方向から示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、クラスタボディを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、分離型クラスタを示した斜視図である。 本発明の実施形態によるクラスタ組立体において、分離型クラスタを示した分解斜視図である。
以下、上記の本発明の実施形態によるクラスタ組立体及びそれを含む電動式圧縮機を添付図面を基にして詳細に説明する。
先ず、図3は、本発明の実施形態による電動圧縮機を示した断面図である。
図3に示したとおり、本発明の実施形態による電動圧縮機は、ハウジング100に収容される電動モータ200と、ハウジング100に収容され、電動モータ200によって駆動される圧縮機構部300と、電動モータ200に電力を供給するモータ駆動回路400と、を含む。
ここで、電動モータ200は、中空の円筒状を有し、コイル230が巻かれる多数のターミナルスロットが形成された固定子210と、コイル230に電力が供給されると、固定子210の内部で回転される回転子220と、コイル230の端部に備えられ、モータ駆動回路400に電気的に連結される複数のターミナルを固定し、固定子210に付着されるクラスタ組立体500と、を含んで構成される。
ここで、電動モータは、固定子に巻かれた形態が集中巻線型及び分布巻線型の何れであってもよいが、固定子の上、下側に突出した領域が短く、巻線抵抗の少ない集中巻線型であることが好ましい。
ハウジング100の内部には一定の空間が形成されており、空間に電動モータ200及び圧縮機構部300が収容される。ハウジング100は、圧縮機構部300を収容する第1ハウジングと、電動モータ200を収容する第2ハウジングと、を含み、これら第1ハウジングと第2ハウジングは一体に形成されてもよく、図3に示したとおり別の部材として形成されてもよい。
ハウジング100の材質は、金属材質、特に、一定の剛性を有し、且つ比較的低い重量を有するアルミニウム系の材質が好ましい。
圧縮機構部300は、電動モータ200で発生する回転駆動力を駆動軸201から受けて冷媒を圧縮する部分であって、第1ハウジングの内部で駆動軸201から回転動力の伝達を受けて回転するように装着される旋回スクロールと、この旋回スクロールと対を成して冷媒を圧縮し、圧縮機の外部に吐出させる固定スクロールと、を含んで構成される。
図3には、旋回スクロールと固定スクロールを含むスクロール方式の圧縮機を示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、斜板式などの他の方式の圧縮機構が適用され得ることはいうまでもない。
電動モータ200は、電動圧縮機の回転動力を生成する駆動源であって、第2ハウジングの内部に固定式で結合される固定子210と、この固定子210の内部に位置する回転子220と、この固定子210の回転動力を後述の圧縮機構部300に伝達する駆動軸201と、を含んで構成される。
固定子210は、回転子220とともに回転駆動力を生成する駆動部分であって、一種の電磁石であり、第2ハウジングの内周面上に圧入などの方式により固定されて装着されるコアと、このコアに巻かれるコイルと、からなる。
図3に示したとおり、コアは中空円筒状の部材であって、駆動軸201と同軸に回転子220が挿入される通孔が形成されており、コアの内周面には、複数のリブが半径方向内側に突出し、且つ円周方向に一定の間隔で配列されることで、通孔を形成する。
一方、回転子220は、固定子210の内側の通孔に同軸に装着されて回転される部分であって、固定子210のコア中央の通孔に回転可能に挿入されており、中心軸に沿って配列される駆動軸201、及びこの駆動軸201の外周面に付着される永久磁石が備えられる。駆動軸201は、回転子220と一体に形成されてもよく、別の部材として備えられてもよい。
この構成により、回転子220は、固定子210が励磁された時に、モータの駆動原理に従って固定子210との相互作用により回転駆動する。
モータ駆動回路400は、各種回路素子410が備えられる回路基板420を含んで構成され、ここで、回路基板上に実装される各種駆動回路及び素子は、接続端に電気的に接続されたターミナルを介して印加される外部電源の電力線からの電力供給を受けて作動することで、電動モータ200に動力を供給し、電動モータ200の作動を制御する。
一方、図4及び図5に示したとおり、本発明の実施形態によるクラスタ組立体500は、電動モータ200の固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230の端部に備えられた3つのターミナル510と、ターミナル510が収容される分離型クラスタ520と、電動モータ200の一側面に結合され、分離型クラスタ520が挿入されることで、分離型クラスタ520が電動モータ200の一側面に固定されるクラスタボディ560と、を含んで形成される。
より詳しく説明すると、ターミナル510は、電動モータの駆動のための3相(U、V、W相)の電源の供給をモータ駆動回路から受けるために、固定子210に巻かれたコイル230から引き出されてその端部に備えられる。
ターミナル510は、固定子210に巻かれたコイル230の端部が把持された部分に電気的に接続されて連結されるものであって、クランピングによって結合されることが一般的である。
次に、図7に示したとおり、分離型クラスタ520は、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部531、532、533と、第1〜第3コイル固定部531、532、533からコイル230の長さ方向に一定距離離隔し、ターミナル510が収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部541、542、543と、を含む。
ここで、図8に示したとおり、分離型クラスタ520は上、下に分離された構造であって、上部クラスタ521及び下部クラスタ522の結合からなる。
上部クラスタ521及び下部クラスタ522は、コイル230の挿入孔の中心部を基準として分離型クラスタ520を上、下分離させたものであって、それらの結合は、別の結合手段または接着手段によって様々な方法で結合されることができる。
分離型クラスタ520は、上部クラスタ521及び下部クラスタ522が分離された状態で、ターミナル510が結合されたコイル230の端部においてターミナル510の前端領域のコイル230がコイル230の挿入孔に置かれ、ターミナル510が第1〜第3ターミナル収容部541、542、543に収容されるように配置された後、上部クラスタ521及び下部クラスタ522を結合させる。
ここで、分離型クラスタ520は、第1〜第3コイル固定部531、532、533の外側面に位置したコイル230の端部側に熱収縮チューブがそれぞれ結合されることで、絶縁性及び結合性をさらに高めることができる。
これにより、分離型クラスタ520は、ターミナル510が連結されたコイル230の端部が収容されるために、フラップや別のホックを構成しなくてもよく、組み立てが非常に容易であるという利点がある。
第1〜第3コイル固定部531、532、533とそれに対応する第1〜第3ターミナル収容部541、542、543は、3相(U、V、W相)の電源が供給される3つのコイル230の端部とターミナル510がそれぞれ結合される構成であって、それぞれの構成が別の構造物として形成されてから適切な位置に配置されるように互いに結合されてもよく、最初から一体に形成されてもよい。
次に、クラスタボディ560は、電動モータ200の軸方向に一側面を囲んで結合されるものであって、固定子210の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成され、分離型クラスタ520が水平方向に挿入されるように分離型クラスタ520の形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部を含む。
ここで、クラスタボディ560は、軸方向に一側面に位置したインシュレータ部分に載置されるものであって、絶縁材質で製造されることが好ましい。
図5に示したとおり、クラスタボディ560は、外周面の一定領域から軸方向に延びる少なくとも1つ以上の固定突起561を含む。
固定突起561は、電動モータの固定子210の外周面に形成された固定スロット211に挿入されるものであって、クラスタボディ560が固定子210に軸方向にスライド結合される。
すなわち、クラスタボディ560は固定スロット211によって固定子210に結合固定されるものであり、残りの領域はインシュレータ部分に載置され、インシュレータに載置される領域にも、別の接着手段または結合手段がさらに備えられてもよい。
クラスタボディ560と固定子210の結合方法は、上記のようなスロット方式に限定されず、いくつもの他の方式に変更実施が可能である。
また、クラスタボディ560は、軸方向に一側に位置した面、すなわち、図4〜図6の上側面に、環状に突出した少なくとも1つの引き出し線固定部562がさらに形成される。これにより、固定子210に巻かれたコイル230から引き出されたコイル230がクラスタボディ560のクラスタ挿入部に挿入される前までクラスタボディ560の上側面の一定位置に固定される。
尚、クラスタボディ560は、冷媒が流動されるように貫通形成された少なくとも1つの冷媒通路孔563を含んで形成されることが好ましい。
また、クラスタボディ560は、固定子210に巻かれたコイル230から3つのコイル230が引き出される領域が貫通形成される第1〜第3引き出し孔571、572、573を含んで形成されることができる。
図4及び図5に示したとおり、第1〜第3引き出し孔571、572、573は、円周方向に一定間隔離隔して配置されることで、3つのコイル230がそれぞれ巻かれたコア領域から引き出されるようにする。
これにより、本発明は、クラスタが分離型クラスタ520及びクラスタボディ560で構成され、クラスタボディ560が固定子210のコアの軸方向に一側面を囲んで結合され、クラスタボディ560の内部に分離型クラスタ520が挿入される空間を備えることで、電動モータ200に簡便に装着可能であり、コンパクトな構造にパッケージを最小化することができる。
また、本発明の実施形態によるクラスタには、コイル230の端部が挿入されるコイル230の挿入孔が形成される領域と、ターミナル510が収容される空間との間が離隔して形成され、その間に絶縁性モールディング部材が充填されることで、冷媒がターミナル510の内部に流入することを遮断し、漏電を防止することができる。
さらに、クラスタは上、下分離される構造であって、コイル230及びターミナル510の連結工程が容易なように構成されることで、組み立て時間が短縮され、製造コストが低減されるという利点がある。
本発明は上記の実施形態に限定されず、適用範囲が多様であって、本発明が属する分野において通常の知識を有する者でれば、特許請求の範囲で請求する本発明の趣旨を逸脱することなく多様な変形実施が可能であることはいうまでもない。
1 電動式圧縮機
10:固定子
20:コイルエンド
21:上側コイルエンド
22:下側コイルエンド
23:コイル端部
24:ターミナル
24a、24c:ターミナル本体部
24b:連結部
30:ターミナルハウジング
31:(一体型)ハウジング本体
32:端子孔
34:ターミナルスロット
34a、34b、34c:個別ターミナルスロット
35:固定フラップ
100:ハウジング
200:電動モータ
201:駆動軸
210:固定子
211:固定スロット
220:回転子
230:コイル
300:圧縮機構部
400:モータ駆動回路
410:回路素子
420:回路基板
500:クラスタ組立体
510:ターミナル
520:分離型クラスタ
521:上部クラスタ
522:下部クラスタ
531、532、533:第1〜第3コイル固定部
541、542、543:第1〜第3ターミナル収容部
550:熱収縮チューブ
560:クラスタボディ
561:固定突起
562:引き出し線固定部
563:冷媒通路孔
564:クラスタ挿入部
571、572、573:第1〜第3引き出し孔

Claims (12)

  1. 電動モータ(200)の固定子(210)に巻かれたコイル(230)から引き出されたコイル(230)の端部に備えられた3つのターミナル(510)と、
    前記コイル(230)の端部が挿入されるコイル(230)の挿入孔が形成された第1〜第3コイル固定部(531、532、533)、及び前記第1〜第3コイル固定部(531、532、533)から前記コイル(230)の長さ方向に一定距離離隔し、前記ターミナル(510)が収容されるように内部に空間が形成された第1〜第3ターミナル収容部(541、542、543)を含む分離型クラスタ(520)と、
    前記電動モータ(200)の軸方向に一側面に結合され、前記固定子(210)の外周面に沿ってその中央が中空となった形態で形成されており、前記分離型クラスタ(520)が水平方向に挿入されるように前記分離型クラスタ(520)の形態に対応して突出形成されたクラスタ挿入部(564)を含むクラスタボディ(560)と、を含むことを特徴とするクラスタ組立体。
  2. 前記分離型クラスタ(520)は、上、下分離された構造であって、上部クラスタ(521)及び下部クラスタ(522)の結合からなることを特徴とする請求項1に記載のクラスタ組立体。
  3. 前記分離型クラスタ(520)は、前記第1〜第3コイル固定部(531、532、533)と第1〜第3ターミナル収容部(541、542、543)との間における離隔空間に絶縁性モールディング部材が充填されることを特徴とする請求項2に記載のクラスタ組立体。
  4. 前記分離型クラスタ(520)は、前記第1〜第3コイル固定部(531、532、533)の外側面に位置したコイル(230)の端部側に熱収縮チューブがそれぞれ結合されることを特徴とする請求項3に記載のクラスタ組立体。
  5. 前記クラスタボディ(560)は、軸方向に一側面に位置したインシュレータに載置されることを特徴とする請求項1に記載のクラスタ組立体。
  6. 前記クラスタボディ(560)は、
    外周面の一定領域から軸方向に延びる少なくとも1つの固定突起(561)を含むことを特徴とする請求項5に記載のクラスタ組立体。
  7. 前記クラスタボディ(560)は、
    軸方向に一側に位置した面に環状に突出した少なくとも1つの引き出し線固定部(562)を含むことを特徴とする請求項5に記載のクラスタ組立体。
  8. 前記クラスタボディ(560)は、
    冷媒が流動されるように貫通形成された少なくとも1つの冷媒通路孔(563)を含むことを特徴とする請求項5に記載のクラスタ組立体。
  9. 前記クラスタボディ(560)は、
    前記固定子(210)に巻かれたコイル(230)から3つのコイル(230)が引き出される領域が貫通形成される第1〜第3引き出し孔(571、572、573)を含むことを特徴とする請求項5に記載のクラスタ組立体。
  10. 請求項1に記載のクラスタ組立体(500)が電動モータ(200)の軸方向に一側面に載置されることを特徴とする電動式圧縮機。
  11. 前記電動モータ(200)は、前記クラスタボディ(560)の外周面から軸方向に延びた固定突起(561)が挿入されるように、前記固定子(210)の外周面に固定スロット(211)が形成されることを特徴とする請求項10に記載の電動式圧縮機。
  12. 前記電動モータ(200)は、固定子(210)が集中巻線型であることを特徴とする請求項10に記載の電動式圧縮機。
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