JP2020511924A - 単位磁石を含む磁石構造を備えるロータと、同心巻線を備えるステータと、を有する電磁モータまたは発電機 - Google Patents

単位磁石を含む磁石構造を備えるロータと、同心巻線を備えるステータと、を有する電磁モータまたは発電機 Download PDF

Info

Publication number
JP2020511924A
JP2020511924A JP2019551662A JP2019551662A JP2020511924A JP 2020511924 A JP2020511924 A JP 2020511924A JP 2019551662 A JP2019551662 A JP 2019551662A JP 2019551662 A JP2019551662 A JP 2019551662A JP 2020511924 A JP2020511924 A JP 2020511924A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rotor
motor
pad
magnet
stator
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
JP2019551662A
Other languages
English (en)
Other versions
JP7307950B2 (ja
Inventor
ラヴォー、ロマン
Original Assignee
ホワイロット エスアエス
ホワイロット エスアエス
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 ホワイロット エスアエス, ホワイロット エスアエス filed Critical ホワイロット エスアエス
Publication of JP2020511924A publication Critical patent/JP2020511924A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7307950B2 publication Critical patent/JP7307950B2/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
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2793Rotors axially facing stators
    • H02K1/2795Rotors axially facing stators the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2798Rotors axially facing stators the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets where both axial sides of the stator face a rotor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/0253Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing permanent magnets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/0205Magnetic circuits with PM in general
    • H01F7/0221Mounting means for PM, supporting, coating, encapsulating PM
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/02Details of the magnetic circuit characterised by the magnetic material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/04Details of the magnetic circuit characterised by the material used for insulating the magnetic circuit or parts thereof
    • 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
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • 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
    • 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
    • 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
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, heating or drying of windings, stators, rotors or machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K16/00Machines with more than one rotor or stator
    • H02K16/04Machines with one rotor and two stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/24Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets axially facing the armatures, e.g. hub-type cycle dynamos
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K41/00Propulsion systems in which a rigid body is moved along a path due to dynamo-electric interaction between the body and a magnetic field travelling along the path
    • H02K41/02Linear motors; Sectional motors
    • H02K41/03Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors
    • H02K41/031Synchronous motors; Motors moving step by step; Reluctance motors of the permanent magnet type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/02Permanent magnets [PM]
    • H01F7/0205Magnetic circuits with PM in general
    • H01F7/021Construction of PM
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/12Machines characterised by the modularity of some components
    • 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
    • H02K7/003Couplings; Details of shafts

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Linear Motors (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Sheet Holders (AREA)
  • Dynamo-Electric Clutches, Dynamo-Electric Brakes (AREA)
  • Motor Or Generator Frames (AREA)

Abstract

電磁モータまたは発電機であって、少なくとも1つのロータ(3)および少なくとも1つのステータ(1、2)を有し、ロータ(3)は、中央シャフトの周りを回転する永久磁石(12)を有し、ステータ(1、2)は巻線(5)を有する。ロータ(3)は、複数の単位磁石(15)で構成される、磁極を形成する磁石構造体(12)を有し、カバーディスク(17)が、ロータ(3)の2つの対向する軸方向面のそれぞれの上に軸方向に配置され、カバーディスク(17)は複合材料で形成され、カバーディスク(17)および磁石構造体(12)は、ロータ(3)の外側輪郭を画定する、複合材料の外側被覆層に被覆される。ステータ(1、2)は、それぞれのパッド(4)の周りに巻き付く巻線(5)を備える、一連のパッド(4)からなる同心の巻線(5)を有し、パッド(4)は互いに固定されている。【選択図】図1

Description

本発明は、単位磁石を含む磁石構造を備える少なくとも1つのロータと、同心巻線を備える少なくとも1つのステータとを有する電磁モータまたは発電機に関する。
本発明は、有利には、しかし限定されないがロータの高速な回転で高出力を供給する電磁モータに用途があり、それは本発明によるロータの特定の特性と、それと相互作用するステータの特定の特性の結果として得られる。そのようなモータまたは発電機は、例えば、完全電気自動車またはハイブリッド自動車の電磁モータとして使用することができる。
有利には、しかし限定されないが、モータまたは電磁発電機は、2つのステータが側面にある少なくとも1つのロータから構成されることができ、それによりこれらの要素は、同じシャフト上の少なくとも1つのギャップによって、互いに対して重ね合わせ、そして分離されうる。
高速回転の用途では、軸方向モータの質量とサイズを縮小することで可能になる、最適な性能を得るためのコンパクトなシステムだけでなく、システムおよびステータの信頼性を改善するために、回転部品、即ちロータの非常に良好な機械的強度も必要である。
高速回転の用途では、最適なパフォーマンスを得るために損失を減らす必要がある。自動車用途では、小型化がますます求められている。そのためには、軸方向モータの質量とサイズの削減により可能となるコンパクトなシステムを実現することだけでなく、システムの信頼性を向上させるために、回転部品の非常に良好な機械的強度を実現することが重要である。
軸方向磁束電磁機械の場合、ロータは、厚さ部分で接続された2つの円形面を備えたディスク形状の本体を有し、ディスクは外側リングと回転シャフト用の空洞を画定する内周の間で画定される。
少なくとも2つの永久磁石が、支持面と呼ばれる、本体の2つの円形面の少なくとも1つの面に取り付けられる。ステータに関連付けられるように設計された単一のエアギャップを有するロータの場合、ボディの単一の円形面のみが磁石を保持するが、それぞれのステータと2つのエアギャップがあるロータの場合、2つの面が磁石を保持する。
磁石はそれぞれ、保持手段によって面またはそれぞれの面に保持され、同じ面上の少なくとも2つの磁石の間に間隔が残されている。
ステータまたは各ステータは、巻線を担持する歯からなる巻線要素を担持し、歯はその両側がノッチで囲まれ、それにより良好な導電体である金属線が歯に巻かれて各巻線を形成する。
単一のまたは複数の一連の巻線に電力が供給されると、モータの出力軸に固定されたロータは、磁場から生じるトルクを受ける。発生した磁束は、軸方向磁束を持つ電磁機械用の軸方向磁束と、径方向磁束を持つ機械用の径方向磁束である。
高出力モータの場合、ロータは高速で回転する。高速回転モータの主な欠点は、ロータの1つまたは複数の磁石が脱落する可能性が高く、ロータが少なくとも部分的に破損することである。このようなモータのロータは、高速回転に対する耐久性が必要とされる。
EP−B−1,203,436(特許文献1)は、機械のシャフトに配置され、そして繊維または布地で強化されたプラスチック材料に埋め込まれた永久磁石を備える、ディスク形状のコアレスロータと、そしてロータの両側のそれぞれのステータと、を有する軸方向磁束の電磁機械を記載している。
永久磁石は、それらを囲む繊維強化または布地強化プラスチック材料にそれぞれ確実に係合するように組み立てられる。この機械シャフトの2つのフランジを備えた機械のシャフトは、プラスチック材料のみで安定してロータに取り付けられる。プラスチック材料は、永久磁石および機械シャフトと共に、寸法的に安定した組立体を形成する。
したがって、この従来技術文書は、ロータとその回転シャフトから成る組立体をプラスチック材料で一体に形成することを提案している。しかしながら、そのような組立体は、ロータとそのシャフトとの間の応力を受け、それが組立体の破壊につながる可能性があることが知られている。したがって、このような設計は組立体を脆弱にする。
さらに、この従来技術文書では、ロータに使用される大きな磁石のため、ロータは大量の熱を放散する。この放散により、複合材料カバーディスクの形状の軸方向保持手段の使用が妨げられ、そして熱の放散は、この被覆および磁石の経年劣化を加速して、被覆の挙動に影響を及ぼす可能性がある。
US−A−2011/0285237(特許文献2)は、軸方向エアギャップモータを開示している。この文書の目的は、ロータの製造工程を簡素化すると同時に、このロータに搭載された永久磁石がロータの組立、インストール、および作動中に移動または緩むのを防ぐことである。磁石は、磁石を囲む成形部品からなる一体化構造に収容される。
成形部品には、磁石を分離する溝があり、その中に、ロータ本体のリブが導入され、それにより成形部品の軸方向の動きを防止する。成形部品の径方向の保持は、成形部品の内側および外側の同心要素によって行われる。
この従来技術の文書は、成形部品に収容された磁石を主題としており、互いに分離されている磁石に関する教示はない。さらに、リブは、成形部品に作用することによってのみ磁石を保持するため、ロータ内の磁石を直接保持しない。
これらの2つの従来技術文書によれば、ロータにおいて、磁化力の唯一の改善は、ますます高価になる永久磁石の使用による。従来技術の技術革新の努力は、モータまたは発電機のステータ部分に関し、その結果、ますます複雑な、従ってますます高価で、組み立てが難しいステータの設計となっている。
EP−A−1780878(特許文献3)は、複数の単位磁石からなる3次元磁石構造体を開示しており、その磁石構造体は、その最小寸法を構成する厚さ部分を有し、その磁石構造体は少なくとも1つのメッシュ構造体を備え、そのメッシュ構造体はそれぞれの単位磁石のハウジングをそれぞれ画定するメッシュからなり、各ハウジングは、内部に単位磁石を導入するのにちょうど十分な内部寸法を有し、そしてメッシュ構造体は繊維強化絶縁材料から作られる。
しかしながら、そのような磁石構造体は、磁石構造体がロータによって担持されるとき、高速回転に耐えることができない。
FR−A−2996378(特許文献4)は、単位磁石を含む磁石構造体を開示している。これらの単位磁石は、単位磁石間に保持要素を介在させることなく、樹脂により接着されている。そのような配置は、回転中に磁石を失うことなく高速回転に耐えることができない。
本発明の根底にある課題は、一方で放出される熱の量が少なく、ロータ損失が少ないロータ部分を有することができ、他方でロータ部分に加えられた変更を考慮するように特に適合されているステータ部分を有することのできる、軸方向磁束モータまたは発電機を設計することである。
EP−B−1,203,436 US−A−2011/0285237 EP−A−1780878 FR−A−2996378
この目的のために、本発明は、電磁モータまたは発電機であって、少なくとも1つのロータおよび少なくとも1つのステータを有し、その少なくとも1つのロータは、中央シャフトの周りを回転する永久磁石を有し、上記少なくとも1つのステータは巻線を有する電磁モータまたは発電機において、上記少なくとも1つのロータが、磁極を形成する磁石構造体を有し、各磁石構造体は複数の単位磁石で構成され、カバーディスクが、少なくとも1つのロータの2つの対向する軸方向面のそれぞれの上に軸方向に配置され、カバーディスクは複合材料で形成され、カバーディスクおよび磁石構造体は、少なくとも1つのロータの外側輪郭を画定する、複合材料の外側被覆層に被覆され、そして少なくとも1つのステータは、それぞれのパッドの周りに巻き付く巻線を備える、一連のパッドからなる同心の巻線を有し、パッドは互いに固定されている、ことを特徴とする電磁モータまたは発電機、に関する。
本発明の主な目的の1つは、大きなサイズの1つ以上の磁石を複数の小さな磁石で置き換えることである。したがって、多数の小さな磁石によって磁束が発生し、磁石の数は少なくとも20であり、1磁極あたり100を超えることさえある。従来技術のロータは1〜10個の磁石を備えることができたが、本発明は各磁石構造体にさらに多くの小さな寸法の磁石を提供する。
ロータが例えば5〜10個以上を搭載できる磁石構造体と、ロータが例えば数百個を搭載できる、はるかに多数の単位磁石と、を混同すべきではない。本発明による小さな単位磁石は、ロボットによってそれぞれのセルに挿入することができる。
これにより、他の利点の中でも特に、高速で回転でき、鉄を含まないロータを得ることができ、これにより、ロータの損失が制限される。
本発明によれば、複数の単位磁石は、ロータの全体的な曲げに抵抗性があり、一方で、発生する損失が少ないために熱をほとんど生成せず、それにより単位磁石によって放散される熱が、対応する一個の大きな磁石によって放散される熱よりも小さい、磁石構造体をもたらすことが発見された。
磁石構造体は、単位磁石とメッシュを被覆する非導電性複合材料層を含む。さらに、その機械的強度は高く、被覆は特に、何らかの手段によって互いに対して所定の位置に保持された単位磁石の配置に、複合材料を注入することにより、簡単に実施できる。
このようなロータでは、鉄の歯を備える1つまたは2つのステータを同心の巻き線に関連付けることが有利であり、これは容易に実現できる。
本発明は、電磁モータおよび発電機の多くの製造業者が従うアプローチの反対を達成する。ますます複雑で設計が困難な巻線の設計により、イノベーションの努力をステータに集中することは周知である。
逆に、本発明の進歩的アプローチは主に、鉄を含まずそして複合材で被覆され、それぞれが複数の磁石で作られた磁石構造体を含む、ロータに向けられている。これにより、1つまたは複数のステータに同心の巻線を使用できるようになったが、このような同心巻線は、最新の従来技術で採用されているような単一部品の永久磁石を使用しては何の満足も与えなかった。
この種の複合材料ロータと、鉄の歯またはパッドを備えた少なくとも1つの鉄製ステータ、およびステータの同心巻線の組み合わせを使用すると、使用するモータまたは発電機の電力に関して、そしてモータまたは発電機の製造の容易さと機械的強度に関して相乗効果が得られることがわかっている。
例えば、サマリウム−コバルト合金(Sm−Co)、アルミニウム合金、ニッケルおよびコバルト合金、ハードフェライト、ネオジム−鉄―ホウ素材料から選択された異なるタイプの材料を個々の磁石に使用することが可能である。重要なことは、これらの材料が長さに比べて小さい幅または小さい径のパッドに加工できることである。
有利には、磁極を形成するそれぞれの磁石構造体が20個を超える単位磁石を有し、単位磁石は、単位磁石を分離する樹脂によって結合され、またはメッシュ構造のメッシュ要素の1つによって画定される、それぞれのハウジングにそれぞれ挿入される。
有利には複合材料から作られるメッシュは、単位磁石を所定の位置に保持し、これがロータの強度に寄与する。本発明のセル内に配置された磁石を備えるロータは、磁石を保持し、軸方向または径方向の力および高速回転での遠心力の影響を低減することを可能にする、強固な固定手段によりロータの損失を低減するように設計される。
US−A−2011/0285237(特許文献2)によって示された従来技術と比較して、本発明によるロータは、互いに直接結合されていない磁石との使用に適し、一方従来技術文書では、磁石は支持構造を形成する成形部品内に収容される。したがって、本発明は、ロータ上の任意のタイプの磁石配置に適した解決策を提供する。
従来技術の成形部品は、いくつかのリブによって押圧されるため、局所的に破損する場合がある。これは、機械的強度の強さで知られているセル構造の場合には当てはまらない。セル構造はハニカム形状にすることができるが、重要なことは、セルが小さな磁石を受容することである。
磁石の形状と、複合材料の被覆のみで作られた磁石保持手段の組み合わせにより、ロータの損失、したがって、加熱を減少させ、そして磁石の減磁のリスクを最小限に抑えることが可能になる。
有利には、磁石構造体は、内側複合材料層内に個別に被覆され、磁石構造体は、少なくとも1つのロータの中央シャフトに対し同心に、互いに隣接して直接配置され、または磁石構造体は、中央シャフトと同心円状に配向され、外側被覆層の部分により満たされる空間を磁石構造体の間に残す。
したがって、ロータの強度に寄与する少なくとも2つの連続した被覆、単位磁石も囲む磁石構造体に対する被覆、および、磁石構造体の組み合わせに対する被覆が存在し得る。
有利には、少なくとも外側被覆層およびカバーディスクが繊維で補強されている。繊維の存在は、ロータの機械的強度を高める。
有利には、外側被覆層の繊維とカバーディスクの繊維は、異なる方向に向けられている。カバーディスクにより、磁石の軸方向の保持力を強化できる。複合材料のカバーディスクは、磁石によって生成される熱放散に耐久性がないため、従来技術では頻繁には使用されなかった。
本発明は、従来技術のコンパクトな磁石を置き換える多数の単位磁石を使用するため、熱放散が少なく、カバーディスクを軸方向保持手段として使用することができ、それにより、これらのディスクは有利にも磁石とロータ本体との間の軸方向の保持手段を置き換え、それは必要な場合、ロータに搭載された固定手段による追加の固定手段を実現するために、磁石またはその被覆の修正を必要とする。
有利には、外側被覆層およびカバーディスクは、複数の方向に配向された繊維で強化されている。
有利には、複合材料で作られるフレットが、少なくとも1つのロータの外周で磁石構造体を円周方向に取り囲み、外側被覆層はフレットも被覆する。
フレットは、必要に応じて、外側複合材料被覆層によって保証される保持に加えて、磁石の径方向の保持に貢献する。
有利には、フレットは、中央シャフトと同心のハブと、ハブとフレットの間に延びる枝部と、を含む複合材料から作られるアーマチュアの一部であり、それぞれの枝部は2つの隣接する磁石構造体を分離する。この実施形態は単に選択肢である。磁石構造体に対する保持作用は枝部によってはほとんどまたは全く提供されず、枝部は主にロータの残りの部分の上にフレットを保持する機能を果たす。
有利には、少なくとも1つのステータのパッドはそれぞれ、厚さ部分で結合される第1および第2の面を有するユニットであり、一方の、パッドの第1の面と、他方の、パッドの第2の面は、モータまたは発電機の少なくとも1つのステータの取り付け位置において、それぞれの径方向の平面に整列し、巻線は厚さ部分の周りに巻かれる。
有利には、少なくとも1つのステータのパッドは鉄製である。
有利には、パッドはそれぞれ、厚さ部分で結合される第1および第2の四角形の面を有し、一方の、パッドの第1の四角形の面と、他方の、パッドの第2の四角形の面は、モータまたは発電機の少なくとも1つのステータの取り付け位置において、それぞれの径方向の平面に整列し、巻線は厚さ部分の周りに巻かれる。
有利には、一方の、第1の四角形の面と他方の、第2の四角形の面はそれぞれ端と端を接して配置され、パッドは中央シャフトに同心のリングを形成する。
有利には、径方向平面に延在するノッチが、パッドの周りの巻線を収納するため、各パッドの厚さ部分を取り囲む。
有利には、それぞれのパッドは、金属シートの重なりから構成される。
有利には、それぞれのパッドは、当該パッドを通る中央タップを有し、取り外し可能な固定手段が、それぞれのパッドを、パッドに対して適用される支持リングに個々に固定し、またはそれぞれのパッドは、恒久的または取り外し可能な固定手段によって、当該パッドに隣接する2つのパッドに固定される。
有利には、モータまたは発電機は、2つのステータに囲まれた少なくとも1つのロータを有し、2つのステータは、少なくとも1つのロータをそれらの間に挟み込む。
有利には、磁束は軸方向である。
本発明の他の特徴、目的、および利点は、以下の詳細な説明を読み、非限定的な例として与えられた添付の図面を参照することにより明らかになるであろう:
2つのステータの間に組み込まれたロータの斜視概略図であり、ロータとステータは、互いに間隔をあけて示され、本発明の一実施形態による電磁モータまたは発電機にとって適切なロータとステータの特性をそれぞれ有し、磁極を形成する磁石構造体は単位磁石から構成される。 本発明の一実施形態による電磁モータまたは発電機の一部を形成するステータの斜視概略図であり、四角形の断面の1つのパッドがステータの残りの部分から間隔を空けて示され、ステータは、単位パッドの周りに巻かれた巻線を有し、各パッドは互いに結合されていない場合、互いに独立している。 図3は、本発明の一実施形態による電磁モータまたは発電機の一部を形成するステータの、図2とは別の角度からの斜視概略図であり、巻線がそれぞれ巻かれるパッドから間隔を空けて2つの巻線が示されている。図3bisは、図3の2つのパッドの隣接する縁部の拡大図である。 本発明の一実施形態による電磁モータまたは発電機の分解斜視概略図であり、ロータは、磁極を形成する複数の単位磁石を有する磁石構造体を互いから分離する、枝部によって相互接続された内側ハブおよび外側フレットを有する、複合材料のアーマチュアを含む。
図面は例として与えられており、本発明を限定するものではない。それらは、本発明の理解を容易にすることを意図した原理の概略図を構成し、必ずしも実際の用途の規模ではない。特に、異なる部分の寸法は、現実を表していない。
すべての図を参照すると、本発明は、少なくとも1つのロータ3および少なくとも1つのステータ1、2を有する電磁モータまたは発電機に関する。そのロータ3または各ロータ3は、永久磁石12を備え、そして中央シャフトの周りを回転する。一方1つまたは複数のステータ、有利には2つのステータ1、2がそれらの間に巻線5を備えるロータ3を挟み込む。
図1には、2つのステータ1、2に囲まれるロータ3が示されており、2つのステータ1、2はそれらの間に少なくとも1つのロータ3を挟んでいる。これは本発明を限定するものではない。有利には、モータまたは発電機は磁束の流れが軸方向である。
本発明によるすべての図を参照すると、各ロータ3は、磁極を形成する磁石構造体12を備え、各磁石構造体12は、複数の単位磁石15から構成される。
これは、別個の磁極を形成する磁石構造体12があるが、各磁石構造体12は、図4において参照番号15で参照される単位磁石を含む、複数の単位磁石を有することを意味し、ここで参照番号15は任意の単位磁石を示す。したがって、いくつかの磁石構造体12があり得るが、これらの磁石構造体12は、本発明の意味において複数の単位磁石15に匹敵するものではない。
図1には、ロータ3と2つのステータ1,2のセットが示されている。最初のステータには、各パッド4をディスク状の支持部材に固定するタップ7が見える。
図2には、他のパッドから分離されたパッド4を有するステータが示される。図1〜3では、ステータ当たり1つのパッド4のみが参照番号4で示されているが、このパッド4について述べられているのは、図1〜3に示されている他のすべてのパッドに関するものである。同じことが巻線5、タップ7、側縁6、第1面8およびノッチ10についても適用される。
巻線5は、組み立て前にパッド4に取り付けられ、その後、それらの側縁6によってパッド4と接触させられ、そしてタップ7を通るねじタイプの固定手段により、または第1面8、および/または、第1面8の反対側で図2では見えない、それらの間の第2面、へのそれぞれの接着または溶接によって保持される。
図3では、第2のステータ2に関して、巻線は、隣接する2つのパッド4の厚さ部分11、11´の中で、ワイヤを側縁部の間に通すことにより、ノッチ10を介して磁気回路9に直接取り付けられる。2つの隣接するパッド4のノッチ10は、互いに向かい合い、互いに補完する。
図4では、ロータ3がアーマチュア18を備える、非限定的な実施形態におけるロータ3の分解図が示される。ただ1つの単位磁石またはピン磁石がこの図4では参照番号15で示される。参照番号12は、多数の単位磁石15を含む単一の磁石構造体を示す。参照番号16は、単位磁石15用の被覆樹脂を示し、それは接着結合も保証する。アーマチュア18は枝部14を含み、そのうちの1つのみが参照番号14で示され、ハブ19をフレット13に接続し、回転シャフトの通路は20で示される。磁石構造体12の軸方向保持のためのカバーディスクは参照番号17で示される。
単位磁石15は、磁石構造体12の厚さ部分11、11´に従って伸長する長さを有する細長いピンの形態であり得る。細長いピンは、円筒形または、磁石構造体12の作業面に向けられた少なくとも1つの平坦な長手方向面を有する多面体、でありうる。これは、電磁モータまたは発電機の巻線5に対向する面である。
各細長いピンは、ほぼその長さに従って伸長する磁力線を有し、単位磁石は、互いに電気的に絶縁されるように、互いに距離を置いて磁石構造体12に配置されている。
各ピンの長さは、円筒形ピンの平らな長手方向面の直径、または多面体形ピンの縦面の2つの頂点を接続する、より大きな対角線の長さより大きくてもよい。六角形のような規則的な長手方向の面では、すべての対角線は同等である。これにより、例えば、ピンの形態の各単位磁石15を、ハニカムの空洞の中のそれぞれの空間に単位磁石15の保持メッシュとして挿入することが可能になる。
加えて、磁石構造体12の全作業面に対するピンの長手面の表面の比率は、より小さくてもよく、これは、単位磁石が磁石構造体12の全作業面積の内の非常に小さなスペースしか保持しないことを示す。これにより、ピンの長手方向の側に非常に多くのピンを配置できる。
各磁石構造体12は、複合材料の層に被覆されながら全体を形成することができる。磁石構造体12は、中央シャフトに対して径方向の平面内に多角形の表面を有するブロックの形態でありうる。
別の実施形態では、例えばリング状の、磁石上部構造体12と呼ばれる、中央シャフトと同心の単一の磁石構造体12が存在することが可能であり、この上部構造体は、各々が複数の単位磁石5を有する磁石構造体12から構成され、それにより磁石構造体12は磁石上部構造体12と同じく、個々に被覆される。
磁石構造体12を軸方向に保持するために、ロータ3の2つの対向する軸方向面のそれぞれにカバーディスク17を軸方向に配置することができる。したがって、カバーディスク17がこの機能を果たすため、例えば、枝部14に、磁石構造体12によって担持される相補的な軸方向保持手段と協働する軸方向保持手段を提供することにより、磁石構造体12の軸方向保持手段を設ける必要はない。
カバーディスク17は複合材料から構成されてもよい。カバーディスク17および磁石構造体12は、少なくとも1つのロータ3の外側輪郭を画定する外側複合材料被覆層に被覆されてもよい。したがって、いくつかの重なり合う被覆、例えば単位磁石を、有利には接着剤および/または複合材料のメッシュを使用して被覆し、次いで各磁石構造体12を内側被覆層で被覆し、その後適切な場合には、フレット13、枝部14、およびハブ19を備えたアーマチュア18を、磁石構造体12とカバーディスク17の複合材料層と共に外側被覆により被覆する。
ステータ1、2は、各パッド4の周りに巻線5が巻かれた一連のパッド4からなる同心巻線5を備え、パッド4はそれらの間で固定されている。そのような巻線5は製造が容易である。
前述のように、磁極を形成する各磁石構造体12は20個を超える単位磁石15を含むことができ、これは単位磁石15が磁石構造体12に対して比較的小さく、磁石構造体12と類似していないことを示している。限定されないが、本発明によるモータまたは発電機用の中型のロータ3の場合、本発明の文脈における単位磁石15は4mmの寸法を有してもよい。
単位磁石15は、単位磁石を保持しながら分離し、さらに、複合材料メッシュ構造の1つのメッシュによって画定されるそれぞれのハウジングの中に単位磁石を挿入できる、樹脂16によって磁石構造体12の中で互いに結合される。
したがって、磁石構造体12は、それぞれの単位磁石のハウジングまたはセルを画定するメッシュ要素を有する少なくとも1つのメッシュ構造を備えることができる。各ハウジングは、内部に単位磁石を導入するのにちょうど十分な内部寸法を持つことができ、一方でハウジングと単位磁石との間に繊維で強化された樹脂16で満たされた空間を残し、それによりメッシュ構造は繊維で強化された絶縁材料で作られ、空間は、各単位磁石のより良いフレーミングのため可能な限り小さくされている。
これにより、例えばロータ3の一部を形成する1つまたは複数の磁石構造体12による高速の運動、例えば高速回転においても、単位磁石15をそれぞれのハウジング内で保持することを確実にすることが可能になる。しかし本発明はこの構成に限定されない。メッシュはハニカムであってもよいが、本発明はこの構成に限定されない。
前述のように、磁石構造体12は、有利には繊維で強化された複合材料層で個別に被覆されてもよく、その場合、磁石構造体12は、少なくとも1つのロータの、中央シャフトに同心に、互いに隣接して直接配置される。
別の実施形態では、磁石構造体12は、中央シャフトと同心円状に配置され、一方で外側被覆層の一部で満たされる、またはアーマチュア18の枝部14によって占有される、空間をそれらの間に残す。
少なくとも外側被覆層およびカバーディスク17は、繊維で強化されていてもよい。これは、磁石構造体12を個々に取り囲む各内側被覆層の場合にも当てはまりうる。
外側被覆層の繊維およびカバーディスク17の繊維は、異なる方向に向いていてもよい。
限定するものではないが、複合材料のフレット13は、少なくとも1つのロータ3の外周において、磁石構造体12を円周方向に取り囲むことができ、それにより外側被覆層はフレット13も被覆する。それにより磁石12の径方向保持が確保される。
図4に示されるような1つの特定の選択肢としての実施形態では、フレット13は、中央シャフトと同心のハブ19を含む、複合材料のアーマチュア18の一部であってもよい。この実施形態では、枝部14は、ハブ19とフレット13との間に延在することができ、各枝部14は、2つの隣接する磁石構造体12を分離するが、磁石構造体12を保持する手段を有さない。これにより設計が簡素化される。
実際、磁石構造体12の、または単一の磁石構造体12の場合の磁石上部構造体12の軸方向の保持は、カバーディスク17によって提供される。磁石構造体12の径方向保持は、フレット13によって2次的に提供することができる。一般に、磁石構造体12または磁石上部構造12の円周方向、径方向、および軸方向の保持を実行するのは外側被覆層である。
したがって、アーマチュア18は、円盤形状の部分中空で、ロータ3の回転シャフト用の通路20を内部に画定するハブ19を形成する内周と、アーマチュア18の外側リングを形成するフレット13と、の間で本質的に径方向に延在し、または径方向に傾斜する枝部14を有する。
枝部14は、プロペラブレードのようにロータ3の回転軸に対して傾斜していてもよく、支持中心から遠ざかるにつれて広がる幅を有してもよい。
この実施形態では、アーマチュア18は、単位磁石15を軸方向に保持し、ロータ3を一体化する手段として、少なくとも1つの面がカバーディスク17で覆われうる。これはそれぞれのカバーディスク17により2つの対向する面において実行可能である。
特に図2に示されるように、ステータ1、2のパッド4はそれぞれ、厚さ部分11、11 ´で接合された対向する第1と第2の面8を有することができる。これらの第1および第2の面8は四角形であり、各面について、ロータ3の保持シャフトに最も近い円弧状の内側と、各面について、円弧状の外側を有し、内側の弧は外側の弧より小さい。
一方のパッド4の第1の四角形の面8と他方のパッド4の第2の四角形の面は、モータまたは発電機のステータ1、2の取り付け位置でそれぞれの径方向平面に整列させることができ、それにより巻線5は、各パッド4の厚さ部分11、11´の周りに巻かれる。パッド4は鉄から形成され、または鉄を含むことができる。
パッド4のそれぞれは、図3bisに示されるように、厚さ部分11、11´で結合される第1および第2の四角形の面8を有してもよい。図2および図3に示すように、モータまたは発電機の少なくとも1つのステータ1、2の組立位置では、一方のパッド4の第1の四角形の面8と他方のパッド4の第2の四角形の面8は、それぞれの径方向平面内で整列しうる。
次いで、巻線5を各パッド4の厚さ部分11、11´の周りに巻き付けることができる。組立は連続したリングを形成し、パッド4は、当該パッド4の対向する側に分離される2つのパッドに隣接する。
したがって、一方の第1の四角形の表面と他方の第2の四角形の表面はそれぞれ端と端が接しており、それによりパッド4は中央シャフトと同心のリングを形成する。
図3および3bisを参照すると、径方向の平面に延びるノッチ10は、パッド4の周りに巻線5を収容するために各パッド4の厚さ部分11、11´を取り囲むことができる。このノッチ10は、その厚さ部分11、11´の中央部分でパッド4の全周に延在する。各パッド4は、シートメタルの重なりで構成することができる。
パッド4を固定する2つのモードが交替で使用できる。図1および図2に示される第1のモードでは、各パッド4はそれを通る中央タップ7を有し、それにより、取り外し可能な締結手段が、各パッド4を、パッド4に対して適用される支持リングに個別に固定する。
図示されていない第2のモードでは、各パッド4は、それに隣接する2つのパッド4に恒久的または取り外し可能な締結手段によって固定されてもよい。この結合は、接着、溶接、または機械的固定手段の使用により行うことができる。

Claims (15)

  1. 電磁モータまたは発電機であって、少なくとも1つのロータ(3)および少なくとも1つのステータ(1、2)を有し、前記少なくとも1つのロータ(3)は、中央シャフトの周りを回転する永久磁石(12)を有し、前記少なくとも1つのステータ(1、2)は巻線(5)を有する電磁モータまたは発電機において、
    前記少なくとも1つのロータ(3)が、磁極を形成する磁石構造体(12)を有し、各前記磁石構造体(12)は複数の単位磁石(15)で構成され、カバーディスク(17)が、前記少なくとも1つのロータ(3)の2つの対向する軸方向面のそれぞれの上に軸方向に配置され、前記カバーディスク(17)は複合材料で形成され、前記カバーディスク(17)および前記磁石構造体(12)は、前記少なくとも1つのロータ(3)の外側輪郭を画定する、複合材料の外側被覆層に被覆され、そして前記少なくとも1つのステータ(1、2)は、それぞれのパッド(4)の周りに巻き付く巻線(5)を備える、一連のパッド(4)からなる同心の巻線(5)を有し、前記パッド(4)は互いに固定されている、
    ことを特徴とする電磁モータまたは発電機。
  2. 磁極を形成するそれぞれの前記磁石構造体(12)が20個を超える前記単位磁石(15)を有し、前記単位磁石(15)が、前記単位磁石を分離する樹脂(16)によって結合され、またはメッシュ構造の1つのメッシュによって画定されるそれぞれのハウジングにそれぞれ挿入される、ことを特徴とする請求項1に記載のモータまたは発電機。
  3. 前記磁石構造体(12)は、内側複合材料層内に個別に被覆され、前記磁石構造体(12)は、前記少なくとも1つのロータ(3)の前記中央シャフトに対し同心に、互いに隣接して直接配置され、または前記磁石構造体(12)は、前記中央シャフトと同心円状に配向され、前記外側被覆層の部分により満たされる空間を前記磁石構造体の間に残す、ことを特徴とする請求項1または2に記載のモータまたは発電機
  4. 少なくとも前記外側被覆層および前記カバーディスク(17)が繊維で補強されている、ことを特徴とする請求項3に記載のモータまたは発電機。
  5. 前記外側被覆層の繊維と前記カバーディスク(17)の繊維は、異なる方向に配向されている、ことを特徴とする請求項4に記載のモータまたは発電機。
  6. 複合材料で作られるフレット(13)が、前記少なくとも1つのロータ(3)の外周で前記磁石構造体(12)を円周方向に取り囲み、前記外側被覆層は前記フレット(13)も被覆する、ことを特徴とする請求項1−5のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  7. 前記フレット(13)は、前記中央シャフトと同心のハブ(19)と、前記ハブ(19)と前記フレット(13)の間に延びる枝部(14)と、を含む複合材料から作られるアーマチュア(18)の一部であり、それぞれの前記枝部(14)は2つの隣接する前記磁石構造体(12)を分離する、ことを特徴とする請求項6に記載のモータまたは発電機。
  8. 前記少なくとも1つのステータ(1、2)の前記パッド(4)が鉄製である、ことを特徴とする請求項1−7のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  9. 前記パッド(4)はそれぞれ、厚さ部分(11、11´)で結合される第1および第2の四角形の面(8)を有し、一方の、前記パッド(4)の前記第1の四角形の面(8)と、他方の、前記パッド(4)の前記第2の四角形の面(8)は、前記モータまたは発電機の前記少なくとも1つのステータ(1、2)の取り付け位置において、それぞれの径方向の平面に整列し、前記巻線(5)は前記厚さ部分(11、11´)の周りに巻かれる、ことを特徴とする請求項8に記載のモータまたは発電機。
  10. 一方の、前記第1の四角形の面(8)と他方の、前記第2の四角形の面(8)はそれぞれ端と端を接して配置され、前記パッド(4)は前記中央シャフトに同心のリングを形成する、ことを特徴とする。請求項9に記載のモータまたは発電機。
  11. 径方向平面に延在するノッチ(10)が、前記パッド(4)の周りの前記巻線(5)を収納するため、各前記パッド(4)の前記厚さ部分(11、11´)を取り囲む、ことを特徴とする請求項8−10のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  12. それぞれの前記パッド(4)は、メタルシートの重なりから構成される、ことを特徴とする請求項8−11のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  13. それぞれの前記パッド(4)は、当該パッドを通る中央タップ(7)を有し、取り外し可能な固定手段が、それぞれの前記パッド(4)を、前記パッド(4)に対して適用される支持リングに個々に固定し、またはそれぞれの前記パッド(4)は、恒久的または取り外し可能な固定手段によって、当該パッドに隣接する2つのパッド(4)に固定される、ことを特徴とする請求項8−12のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  14. 2つの前記ステータ(1,2)に囲まれた少なくとも1つの前記ロータ(3)を有し、前記2つのステータ(1,2)は、前記少なくとも1つのロータ(3)をそれらの間に挟み込む、ことを特徴とする請求項1―13のいずれか一項に記載のモータまたは発電機。
  15. 磁束が軸方向である、ことを特徴とする請求項14に記載のモータまたは発電機。
JP2019551662A 2017-03-22 2018-03-20 単位磁石を含む磁石構造を備えるロータと、同心巻線を備えるステータと、を有する電磁モータまたは発電機 Active JP7307950B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1700295A FR3064423B1 (fr) 2017-03-22 2017-03-22 Rotor pour moteur ou generatrice electromagnetique a structure alveolaire comportant des alveoles pour le logement d'aimants respectifs
FR1700295 2017-03-22
FR1701268A FR3064422B1 (fr) 2017-03-22 2017-12-01 Moteur ou generatrice electromagnetique comportant un rotor a structures aimantees comprenant des aimants unitaires et un stator a bobinages concentriques
FR1701268 2017-12-01
PCT/FR2018/000062 WO2018172633A1 (fr) 2017-03-22 2018-03-20 Moteur ou génératrice électromagnétique comportant un rotor à structures aimantées comprenant des aimants unitaires et un stator à bobinages concentriques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2020511924A true JP2020511924A (ja) 2020-04-16
JP7307950B2 JP7307950B2 (ja) 2023-07-13

Family

ID=59296892

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019551634A Active JP7113530B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-20 単位磁石のメッシュハウジングを有する、径方向磁束電磁モータまたは発電機用のロータ
JP2019551662A Active JP7307950B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-20 単位磁石を含む磁石構造を備えるロータと、同心巻線を備えるステータと、を有する電磁モータまたは発電機
JP2019551635A Active JP7113531B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-20 メッシュ構造体に統合された複数の単位磁石を有する磁石構造体
JP2019551653A Active JP7365695B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-21 ブロックの形態の複数の単位磁石を含む磁石構造体

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019551634A Active JP7113530B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-20 単位磁石のメッシュハウジングを有する、径方向磁束電磁モータまたは発電機用のロータ

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019551635A Active JP7113531B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-20 メッシュ構造体に統合された複数の単位磁石を有する磁石構造体
JP2019551653A Active JP7365695B2 (ja) 2017-03-22 2018-03-21 ブロックの形態の複数の単位磁石を含む磁石構造体

Country Status (9)

Country Link
US (5) US11128187B2 (ja)
EP (4) EP3602741B1 (ja)
JP (4) JP7113530B2 (ja)
CN (4) CN110447160B (ja)
DK (4) DK3602740T3 (ja)
ES (3) ES2871081T3 (ja)
FR (5) FR3064423B1 (ja)
RU (1) RU2759599C2 (ja)
WO (4) WO2018172635A1 (ja)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3064423B1 (fr) * 2017-03-22 2019-11-15 Whylot Sas Rotor pour moteur ou generatrice electromagnetique a structure alveolaire comportant des alveoles pour le logement d'aimants respectifs
KR102130441B1 (ko) * 2017-10-30 2020-07-07 주식회사 이엠텍 탄성 사출 프레임을 구비하는 선형 진동자
EP3480930B1 (de) * 2017-11-03 2021-03-31 Miba Sinter Austria GmbH Axialflussmaschine
US11031835B2 (en) 2019-03-27 2021-06-08 Roderick James Brogan Axial flux induction motor or generator
US11070116B2 (en) * 2019-07-19 2021-07-20 Abb Schweiz Ag Rotor for a rotating electrical machine
CZ308739B6 (cs) * 2020-02-05 2021-04-14 Petr Orel Magnetická turbína a sestava magnetických turbín
FR3110767A1 (fr) 2020-05-19 2021-11-26 Whylot Pôle d’aimant à plusieurs aimants unitaires de section variable
FR3111244A1 (fr) 2020-06-09 2021-12-10 Whylot Pôle d’aimant à plusieurs aimants unitaires enrobé dans une couche de composite
FR3112041B1 (fr) * 2020-06-25 2022-05-27 Renault Procédé et système de fabrication de pôles d’aimants
CN111817520A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 张龙樟 发电模组
FR3112907A1 (fr) 2020-07-27 2022-01-28 Conseil Et Technique Rotor à structure composite pour machine électrique à flux axial
FR3113209B1 (fr) 2020-07-29 2022-08-12 Renault Sas Procédé d’assemblage d’un élément à pôle magnétique pour un rotor pour machine électrique à flux axial
FR3118346B1 (fr) 2020-12-17 2023-10-20 Renault Sas Elément à pôles magnétiques pour rotor de machine électrique à flux axial
FR3119718B1 (fr) 2021-06-28 2023-02-10 Renault Sas procédé de fabrication d’un élément à pôles magnétiques
FR3119702B1 (fr) 2021-02-05 2023-07-07 Whylot Structure d’aimant à plusieurs aimants unitaires à solidarisation renforcée
FR3119703A1 (fr) 2021-02-05 2022-08-12 Renault S.A.S Procédé de fabrication d’une structure d’aimant à plusieurs aimants unitaires
CN113422481A (zh) * 2021-07-06 2021-09-21 浙江盘毂动力科技有限公司 盘式电机转子及制造设备和制造方法
FR3127344B1 (fr) 2021-09-21 2024-02-16 Renault Sas procédé de surmoulage d’un élément à pôles magnétiques pour un rotor d’une machine électrique et procédé de fabrication d’un tel rotor
CN114334345B (zh) * 2021-12-16 2022-09-16 湖南大学 环形永磁体的拼装装置和拼装方法
FR3132803A1 (fr) * 2022-02-11 2023-08-18 Renault S.A.S Procédé de fabrication d’un rotor pour machine électrique
FR3133281B1 (fr) * 2022-03-03 2024-05-31 Sas Whylot Moteur électromagnétique à aimants surfaciques
FR3134669A1 (fr) 2022-04-14 2023-10-20 Renault S.A.S Procédé de fabrication d’un élément à pôles magnétiques
DE102022205899A1 (de) 2022-06-10 2023-12-21 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Elektrische Maschine mit axialem Luftspalt für ein Luftfahrzeug
FR3138015A1 (fr) 2022-07-13 2024-01-19 Michel Raoul Machine électrique à flux magnétique axial asynchrone.
FR3138014A1 (fr) 2022-07-13 2024-01-19 Michel Raoul Machine électrique à flux magnétique axial
FR3142627A1 (fr) 2022-11-28 2024-05-31 Michel Raoul Dispositif de refroidissement d'une machine électrique à flux magnétique axial.
US11984761B1 (en) * 2023-03-13 2024-05-14 Elberto Berdut-Teruel Block-type windings for improved electrical generators

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007215291A (ja) * 2006-02-08 2007-08-23 Honda Motor Co Ltd モータ用ロータ
JP2010110096A (ja) * 2008-10-29 2010-05-13 Daikin Ind Ltd 回転子、回転電機及び回転子の製造方法
JP2011114993A (ja) * 2009-11-30 2011-06-09 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機およびポンプ装置
JP2012143078A (ja) * 2010-12-28 2012-07-26 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機およびそれを用いたポンプ装置
JP2013243886A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Nitto Denko Corp 永久磁石モータ、永久磁石モータの製造方法及び永久磁石
EP2773023A1 (en) * 2013-02-27 2014-09-03 Yasa Motors Ltd Axial flux motor

Family Cites Families (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1475501A (fr) * 1966-04-13 1967-03-31 Deutsche Edelstahlwerke Ag Pôles d'aimants permanents pour systèmes d'aimants permanents
SU526044A1 (ru) * 1970-09-25 1976-08-25 Физико-Энергетический Институт Ан Латвийской Сср Электрическа машина
DE2541084C3 (de) * 1975-09-15 1978-12-07 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Verfahren zur Herstellung einer im Wicklungsbereich freitragend ausgebildeten Spule
US4054809A (en) * 1976-02-27 1977-10-18 General Electric Company Stator core end magnetic shield for large A.C. machines
CA1136199A (en) * 1979-08-09 1982-11-23 Gerald B. Kliman Synchronous disk motor with amorphous metal stator and permanent magnet rotor and flywheel
JPS5822871U (ja) * 1981-08-03 1983-02-12 株式会社東海理化電機製作所 電動機
JPH0222804A (ja) * 1988-07-11 1990-01-25 Seiko Epson Corp 希土類,鉄系樹脂結合型磁石
JP3207251B2 (ja) * 1992-07-10 2001-09-10 株式会社東芝 アキシャルギャップ回転電機
WO2004075379A1 (ja) * 1992-03-18 2004-09-02 Kazuto Sakai アキシャルギャップ回転電機
ES2087766T3 (es) * 1992-09-07 1996-07-16 British Nuclear Fuels Plc Rotor reforzado con fibras.
JP3509223B2 (ja) * 1994-10-17 2004-03-22 財団法人鉄道総合技術研究所 鉄道車両用駆動装置
JP3509304B2 (ja) * 1995-06-28 2004-03-22 株式会社明電舎 回転子の永久磁石
US5744896A (en) * 1996-05-21 1998-04-28 Visual Computing Systems Corp. Interlocking segmented coil array
JP3834111B2 (ja) * 1996-10-16 2006-10-18 松下電器産業株式会社 マグネトロンスパッタ方法、マグネトロンスパッタ装置及びそれに使用するマグネットユニット
JPH10210691A (ja) * 1997-01-21 1998-08-07 Isuzu Ceramics Kenkyusho:Kk 発電機におけるロータの構造及びロータの製造方法
US6348751B1 (en) * 1997-12-12 2002-02-19 New Generation Motors Corporation Electric motor with active hysteresis-based control of winding currents and/or having an efficient stator winding arrangement and/or adjustable air gap
EP0996212A1 (en) 1998-10-21 2000-04-26 Technische Universiteit Eindhoven Method for fabricating a permanent magnet rotor, and rotor obtained by said method
US6674214B1 (en) * 1999-08-09 2004-01-06 Perm Motor Gmbh Electric axial flow machine
DE10060121A1 (de) 2000-12-04 2002-06-06 Alstom Switzerland Ltd Verfahren zur Herstellung eines Permanentmagnete enthaltenden Rotors einer Synchronmaschine und nach diesem Verfahren hergestellter Rotor
JP2002272034A (ja) * 2001-03-07 2002-09-20 Isuzu Ceramics Res Inst Co Ltd マグネットロータ及びそれを備えた高出力交流機
JP4089341B2 (ja) * 2002-04-16 2008-05-28 日立金属株式会社 ロータおよび回転機
EP1414140A1 (en) * 2002-10-14 2004-04-28 Deere & Company Electric machine, in particular an axial gap brushless DC motor
JP2005198365A (ja) * 2003-12-26 2005-07-21 Neomax Co Ltd モータ用希土類永久磁石とその製造方法
JP2006014578A (ja) * 2004-05-24 2006-01-12 Minebea Co Ltd ステッピングモータ
JP4432616B2 (ja) * 2004-05-26 2010-03-17 日産自動車株式会社 アキシャルギャップ型回転電機
EP1605574A1 (en) * 2004-05-27 2005-12-14 Inventio Ag Rotor for synchronous motor
JP2006050745A (ja) * 2004-08-03 2006-02-16 Nissan Motor Co Ltd アキシャルギャップ回転電機
FR2876228B1 (fr) * 2004-10-05 2007-06-08 Alstom Transport Sa Rotor pour moteur electrique et moteur electrique correspondant
JP2006304539A (ja) * 2005-04-22 2006-11-02 Nissan Motor Co Ltd アキシャルギャップ型回転電機のロータ構造
ES2337365T3 (es) * 2005-04-22 2010-04-23 Infranor Holding S.A. Sistema de fijacion de imanes permanentes.
JP2006345627A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Nissan Motor Co Ltd 回転電機のロータ構造
JP4692090B2 (ja) * 2005-06-16 2011-06-01 株式会社富士通ゼネラル アキシャルエアギャップ型電動機
EP1780878A1 (en) * 2005-10-25 2007-05-02 Protronic N.V. Compact linear and rotary actuator
US20100141075A1 (en) * 2006-12-06 2010-06-10 Honda Motor Co., Ltd Axial gap motor
CN101874338B (zh) * 2007-07-26 2012-10-31 有限公司日库技术研究所 磁通分流控制旋转电机系统
CN101127472A (zh) * 2007-09-27 2008-02-20 陈传生 无线圈马达
GB0800225D0 (en) * 2008-01-07 2008-02-13 Evo Electric Ltd A rotor for an electrical machine
JP5429178B2 (ja) * 2008-10-02 2014-02-26 日産自動車株式会社 界磁極用磁石体、この界磁用磁石体の作製方法、及び永久磁石型回転電機
US8680736B2 (en) * 2008-11-10 2014-03-25 Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. Armature core, motor using same, and axial gap electrical rotating machine using same
JP5262643B2 (ja) * 2008-12-04 2013-08-14 信越化学工業株式会社 Nd系焼結磁石及びその製造方法
JP5027169B2 (ja) 2009-01-30 2012-09-19 本田技研工業株式会社 アキシャルギャップ型モータ及びそのロータ製造方法
JP2010226784A (ja) * 2009-03-19 2010-10-07 Minebea Co Ltd モーター用磁石組立体及びこれを用いたローター並びにモーター
JP2010279184A (ja) 2009-05-29 2010-12-09 Daikin Ind Ltd アキシャルギャップ型回転電機用ロータ
JP2010279185A (ja) * 2009-05-29 2010-12-09 Daikin Ind Ltd アキシャルギャップ型回転電機用ロータ
JP5493663B2 (ja) * 2009-10-01 2014-05-14 信越化学工業株式会社 Ipm型永久磁石回転機用回転子の組立方法
JP5440079B2 (ja) * 2009-10-01 2014-03-12 信越化学工業株式会社 アキシャルギャップ型永久磁石式回転機用回転子及びアキシャルギャップ型永久磁石式回転機
JP2011193580A (ja) 2010-03-12 2011-09-29 Panasonic Electric Works Co Ltd モータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器
IT1403055B1 (it) * 2010-11-30 2013-09-27 Itaco S R L Ora Reel S R L Generatore elettrico.
CN202395533U (zh) * 2011-06-16 2012-08-22 尤里·拉波波特 发电机
CN202364008U (zh) * 2011-08-15 2012-08-01 西安秦澳新能源技术有限公司 一种盘式发电机的转子、定子
CN102355101A (zh) * 2011-09-08 2012-02-15 王春煜 电动车用无铁芯、轴向磁场永磁直流电动机
US9347129B2 (en) * 2011-12-09 2016-05-24 Seagate Technology Llc Interchangeable magnet pack
US20130154397A1 (en) * 2011-12-19 2013-06-20 John T. Sullivan High efficiency magnetic core electrical machines
FR2987185B1 (fr) * 2012-02-21 2015-08-07 Alstom Hydro France Systeme de fixation d'elements magnetiques dans une machine electrique a aimants permanents.
CN202651934U (zh) * 2012-07-12 2013-01-02 深圳市乐丰科技有限公司 盘式电机
CN202772689U (zh) * 2012-07-12 2013-03-06 深圳市乐丰科技有限公司 改进型盘式电机及其转子组件
FR2996378B1 (fr) * 2012-10-03 2018-05-25 Renault Sas Rotor pour machine electrique
GB2511574B (en) * 2013-03-08 2017-10-04 Magnomatics Ltd Permanent magnet assembly for mounting to a rotor
CN203289217U (zh) * 2013-05-23 2013-11-13 杭州娃哈哈科技有限公司 一种盘式电机转子
CN105580245B (zh) * 2013-08-29 2017-10-17 日产自动车株式会社 对构成在旋转电机中配置的场磁极用磁石体的磁石片进行制造的割断方法及割断装置
GB2518209B (en) * 2013-09-13 2016-08-03 Yasa Motors Ltd Pole-piece Bonding
GB2518208B (en) * 2013-09-13 2016-06-01 Yasa Motors Ltd Stator-plate Overmoulding
CN103490574B (zh) * 2013-09-27 2016-04-27 江苏大学 磁路串联型双定子圆筒型直线电机
FR3014255B1 (fr) * 2013-12-02 2016-01-01 Renault Sas Rotor discoide a structure composite renforcee pour machine electrique a flux axial
JP6255231B2 (ja) * 2013-12-11 2017-12-27 株式会社ダイナックス アキシャルギャップモータ
JP6180358B2 (ja) * 2014-04-15 2017-08-16 三菱電機株式会社 円柱構造体及びモータ
JP2016100912A (ja) 2014-11-18 2016-05-30 株式会社豊田自動織機 回転電機
FR3031848B1 (fr) * 2015-01-19 2018-03-16 Whylot Rotor pour machine electromagnetique a flux axial tournant a des vitesses de rotation elevees et machine electromagnetique equipee d'un tel rotor
CN104578499A (zh) * 2015-01-29 2015-04-29 南车株洲电力机车研究所有限公司 永磁电机转子
JP2016208724A (ja) 2015-04-24 2016-12-08 株式会社豊田自動織機 ロータおよびその製造方法、ならびに電動機および圧縮機
KR101784402B1 (ko) * 2015-05-18 2017-10-11 엘지전자 주식회사 모터 및 그 제작방법
CN104868626B (zh) * 2015-06-23 2017-05-24 福建福安闽东亚南电机有限公司 一种低漏磁高可靠性高功率密度轴向磁场圆盘式发电机
US10381890B2 (en) * 2015-08-18 2019-08-13 Kobe Steel, Ltd. Axial-gap rotating electric machine
US20170126087A1 (en) * 2015-10-30 2017-05-04 Rod F. Soderberg Device including material originating from magnetic particles providing structural and magnetic capabilities
CN105720712B (zh) * 2016-04-19 2018-02-02 北京康城科技有限公司 一种定子液冷且转子磁钢内置式的盘式轮毂电动机
CN105703508A (zh) * 2016-04-22 2016-06-22 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 一种磁钢内置式的盘式电机转子
CN205864208U (zh) * 2016-07-28 2017-01-04 常州高尔登科技有限公司 盘式电机
CN106787328B (zh) * 2016-12-30 2023-12-22 北京良明宇航节能动力装备技术开发中心 一种盘式电机转子
FR3064423B1 (fr) * 2017-03-22 2019-11-15 Whylot Sas Rotor pour moteur ou generatrice electromagnetique a structure alveolaire comportant des alveoles pour le logement d'aimants respectifs
FR3083023B1 (fr) * 2018-06-22 2021-12-03 Whylot Sas Rotor pour moteur ou generatrice electromagnetique avec branches effiles
FR3086465B1 (fr) * 2018-09-24 2021-05-21 Whylot Sas Rotor pour moteur ou generatrice electromagnetique avec corps de moyeu et branches en couches de composite avec fibres d'orientations differentes

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007215291A (ja) * 2006-02-08 2007-08-23 Honda Motor Co Ltd モータ用ロータ
JP2010110096A (ja) * 2008-10-29 2010-05-13 Daikin Ind Ltd 回転子、回転電機及び回転子の製造方法
JP2011114993A (ja) * 2009-11-30 2011-06-09 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機およびポンプ装置
JP2012143078A (ja) * 2010-12-28 2012-07-26 Fujitsu General Ltd アキシャルギャップ型電動機およびそれを用いたポンプ装置
JP2013243886A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Nitto Denko Corp 永久磁石モータ、永久磁石モータの製造方法及び永久磁石
EP2773023A1 (en) * 2013-02-27 2014-09-03 Yasa Motors Ltd Axial flux motor

Also Published As

Publication number Publication date
DK3602742T3 (da) 2021-06-21
WO2018172636A1 (fr) 2018-09-27
CN110506380B (zh) 2022-08-09
FR3064422A1 (fr) 2018-09-28
RU2019132965A3 (ja) 2021-09-15
RU2019132967A (ru) 2021-04-22
FR3064420B1 (fr) 2021-10-01
DK3602741T3 (da) 2021-06-28
RU2019132966A3 (ja) 2021-09-03
US11817747B2 (en) 2023-11-14
RU2019132966A (ru) 2021-04-22
FR3064423B1 (fr) 2019-11-15
JP7113530B2 (ja) 2022-08-05
FR3064420A1 (fr) 2018-09-28
FR3064423A1 (fr) 2018-09-28
FR3064421A1 (fr) 2018-09-28
EP3602743A1 (fr) 2020-02-05
US20200044500A1 (en) 2020-02-06
US11239716B2 (en) 2022-02-01
RU2759599C2 (ru) 2021-11-16
EP3602740B1 (fr) 2021-02-24
JP2020511922A (ja) 2020-04-16
JP7365695B2 (ja) 2023-10-20
EP3602740A1 (fr) 2020-02-05
EP3602743B1 (fr) 2021-11-10
JP7113531B2 (ja) 2022-08-05
US20220158511A1 (en) 2022-05-19
WO2018172636A9 (fr) 2019-12-12
CN110447161B (zh) 2021-11-09
CN110447160B (zh) 2022-04-05
JP2020515225A (ja) 2020-05-21
US11509177B2 (en) 2022-11-22
US11128186B2 (en) 2021-09-21
US11128187B2 (en) 2021-09-21
WO2018172634A1 (fr) 2018-09-27
JP2020511923A (ja) 2020-04-16
CN110447160A (zh) 2019-11-12
DK3602743T3 (da) 2022-01-17
WO2018172633A1 (fr) 2018-09-27
CN110462981B (zh) 2022-08-02
ES2876249T3 (es) 2021-11-12
EP3602742A1 (fr) 2020-02-05
US20200036236A1 (en) 2020-01-30
DK3602740T3 (da) 2021-04-12
US20200028393A1 (en) 2020-01-23
CN110447161A (zh) 2019-11-12
EP3602741A1 (fr) 2020-02-05
FR3064421B1 (fr) 2021-10-01
EP3602741B1 (fr) 2021-04-28
FR3064419A1 (fr) 2018-09-28
US20200091782A1 (en) 2020-03-19
RU2019132964A (ru) 2021-04-22
FR3064419B1 (fr) 2022-03-11
RU2019132967A3 (ja) 2021-09-01
JP7307950B2 (ja) 2023-07-13
ES2871081T3 (es) 2021-10-28
FR3064422B1 (fr) 2021-10-01
RU2019132964A3 (ja) 2021-09-15
CN110506380A (zh) 2019-11-26
RU2019132965A (ru) 2021-04-22
ES2863352T3 (es) 2021-10-11
CN110462981A (zh) 2019-11-15
WO2018172635A1 (fr) 2018-09-27
EP3602742B1 (fr) 2021-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7307950B2 (ja) 単位磁石を含む磁石構造を備えるロータと、同心巻線を備えるステータと、を有する電磁モータまたは発電機
US11804743B2 (en) Axial-flux rotor with magnets and body made of layers of composite with fibers of different orientations
EP1612912A1 (en) Permanent magnet electric machine
WO2014034344A1 (ja) 回転電機
CN111742473B (zh) 具有两个转子和四个定子以及集成冷却系统的电磁电动机或发电机
JP2005151725A (ja) アキシャルギャップ回転電機
JP2015142484A (ja) 表面磁石型回転電機
JP2016532414A (ja) 電気機械のためのロータ
JP2020162191A (ja) アキシャルギャップ型回転電機
JP2019509709A (ja) 半埋め込み型磁石および軸方向保持手段を有する軸方向磁束電磁モータまたは発電機用のロータ
JP5557971B2 (ja) 電動機
WO2018008356A1 (ja) 回転機
JP2023526165A (ja) 可変断面を有する複数の単位磁石を備えた磁極
CN113924713B (zh) 用于轴向磁通电机的定子
JP2011072087A (ja) アキシャルギャップモータ
JP2015061374A (ja) ステータ
RU2813257C2 (ru) Электромагнитная машина, содержащая ротор с магнитными структурами, включающими в себя отдельные магниты, и статор с концентричными обмотками
JP6685166B2 (ja) アキシャルギャップ型回転電機
JP6285019B2 (ja) アキシャルギャップ型回転電機
US20200099262A1 (en) Polyphase claw pole motor
RU2813263C2 (ru) Ротор с осевым потоком с магнитами и корпусом из слоев композиционного материала с волокнами разной ориентации
JP4714512B2 (ja) モータの回転子及び回転子の製造方法
CN114128089A (zh) 励磁元件及电动机

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20210310

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20220221

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20220301

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20220524

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20220725

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20220818

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20221102

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230120

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20230120

C11 Written invitation by the commissioner to file amendments

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C11

Effective date: 20230207

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20230315

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20230322

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20230502

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230502

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: 20230620

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230626

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7307950

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150