JP2021106479A - 回転電機 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減する回転電機を提供する。【解決手段】本発明の回転電機は、ステータとロータとを有し、ロータは、軸方向に電磁鋼板を積層して構成されるロータコアと、ロータコアに、軸方向に挿入される永久磁石と、ロータコアの径方向の中央部を貫通し、回転軸となるシャフトと、ロータコアの一端には、非磁性材料で形成された第1ロータ端板と鉄材で形成された第2ロータ端板とが軸方向に設置され、ロータコアの他端には、鉄材で形成された第3ロータ端板と非磁性材料で形成された第4ロータ端板とが径方向に設置され、第1ロータ端板は、第2ロータ端板よりも軸方向内側に設置され、第1ロータ端板が、永久磁石に接し、第4ロータ端板は、第3ロータ端板よりも径方向外側に設置され、第4ロータ端板が、永久磁石に接することを特徴とする。【選択図】 図1

Description

本発明は、永久磁石を有する回転電機に関する。
一般的に、永久磁石を有する回転電機として、埋め込み磁石型同期回転電機がある。この埋め込み磁石型同期回転電機は、電磁鋼板を積層して構成されるロータコアの内部に、永久磁石が挿入される。そして、ロータコアの両端部には、ロータ端板が設置され、ロータ端板は、積層した電磁鋼板を固定し、ロータコアからの永久磁石の飛び出しを防止する。
このロータ端板には、永久磁石からの漏れ磁束による鉄損防止の観点及び強度の観点から、非磁性材料であるステンレス鋼材が使用される。しかし、ステンレス鋼材は、鉄材(鋼)と比較して、高価であり、回転電機のコストの増加の要因となっていた。
こうした本技術分野の背景技術として、特開2018−88748号公報(特許文献1)がある。特許文献1には、ロータコアの磁石挿入孔には永久磁石が挿入され、ロータコアの端面にはロータ端板が設置され、ロータコア及びロータ端板は、焼き嵌めによりシャフトに固定される埋め込み磁石型同期回転電機であって、ロータ端板は、強度部材で形成した内周側リング体と、内周側リング体に対して同心状に設置され、非磁性材料で形成した外周側リング体と、で形成され、内周側リング体はトルクを伝達し、外周側リング体は磁石挿入孔の端面を閉塞する埋め込み磁石型同期回転電機が記載されている。
特開2018−88748号公報
特許文献1には、内周側リング体と、内周側リング体に対して同心状に設置され、非磁性材料で形成した外周側リング体と、で形成されたロータ端板を有する埋め込み磁石型同期回転電機が記載されている。
しかし、特許文献1には、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減する回転電機については、記載されていない。
そこで、本発明は、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減する回転電機を提供する。
上記した課題を解決するため、本発明の回転電機は、ステータとロータとを有し、ロータは、軸方向に電磁鋼板を積層して構成されるロータコアと、ロータコアに、軸方向に挿入される永久磁石と、ロータコアの径方向の中央部を貫通し、回転軸となるシャフトと、ロータコアの一端には、非磁性材料で形成された第1ロータ端板と鉄材(鋼)で形成された第2ロータ端板とが軸方向に設置され、ロータコアの他端には、鉄材(鋼)で形成された第3ロータ端板と非磁性材料で形成された第4ロータ端板とが径方向に設置され、第1ロータ端板は、第2ロータ端板よりも軸方向内側に設置され、第1ロータ端板が、永久磁石に接し、第4ロータ端板は、第3ロータ端板よりも径方向外側に設置され、第4ロータ端板が、永久磁石に接することを特徴とする。
本発明によれば、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減する回転電機を提供することができる。
なお、上記した以外の課題、構成及び効果については、下記する実施例の説明により、明らかにされる。
本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する軸方向断面図である。 本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する径方向断面図である。
以下、本発明の実施例を、図面を使用して説明する。なお、実質的に同一又は類似の構成には、同一の符号を付し、説明が重複する場合には、その説明を省略する場合がある。
まず、軸方向から見た、本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する。
図1は、本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する軸方向断面図である。
本実施例に記載する回転電機は、ロータ1とその外周側に設置されるステータ4とを有する。回転電機が発電機である場合には、ロータ1を外部からの動力により回転させ、ステータ4から電流を取り出すことができる。また、回転電機が電動機である場合には、ステータ4に電流を流し、ロータ1を回転させ、動力を外部に供給することができる。
また、ロータ1は、ロータコア2、シャフト3、ロータ端板(第1ロータ端板)7、ロータ端板(第2ロータ端板)8、ロータ端板(第3ロータ端板)9、ロータ端板(第4ロータ端板)10、永久磁石6を有する。
ロータコア2は、軸方向に電磁鋼板を積層して構成される。また、ロータコア2(ロータコア2を構成する電磁鋼板)には、軸方向に磁石挿入孔5が形成され、磁石挿入孔5には、永久磁石6が挿入される(埋め込まれる)。永久磁石6は、磁石挿入孔5に挿入された後に、ワニスなどの樹脂や接着剤などにより、ロータコア2に固定される。
シャフト3は、ロータコア2の径方向の中央部を貫通し、ロータ1の回転軸となる。シャフト3には、ロータ端板を固定する固定部31が設置される。なお、シャフト3は、削り出しなどにより、一体に形成される。
ロータコア2の一端には、非磁性材料で形成されたロータ端板7、鉄材(鋼)で形成されたロータ端板8が設置され、ロータコア2の他端には、鉄材(鋼)で形成されたロータ端板9、非磁性材料で形成されたロータ端板10が設置される。
つまり、ロータコア2の両端部には、これらロータ端板が設置され、これらロータ端板は、積層された電磁鋼板を固定し、ロータコア2からの永久磁石6の飛び出しを防止する。
ここで、ロータ1の製造方法を、説明する。
まず、シャフト3に、ロータ端板8、ロータ端板7、ロータコア2を構成する電磁鋼板、ロータ端板9が、順次、焼き嵌めにより、図中、左側から、設置される。ロータ端板8は、シャフト3の固定部31に接触し、固定される。つまり、シャフト3の固定部31の径は、ロータ端板8、ロータ端板7、ロータコア2を構成する電磁鋼板、ロータ端板9のそれぞれの中央部に形成される貫通孔の径よりも、大きい。
なお、ロータ端板8及びロータ端板7とロータ端板9とは、両端部から、ロータ端板8及びロータ端板7とロータ端板9とが相互に近づく方向に、加締めされた状態で、焼き嵌めにより、シャフト3に固定される。
次に、ロータ端板8、ロータ端板7、ロータコア2を構成する電磁鋼板、ロータ端板9が、シャフト3に固定された後に、磁石挿入孔5に、永久磁石6が挿入される。永久磁石6は、磁石挿入孔5に挿入された後に、ワニスなどの樹脂や接着剤などにより、ロータコア2に固定される。
最後に、永久磁石6がロータコア2に固定された後に、ロータ端板9の外周側に、ロータ端板10が、ボルトなどの締結部32などにより、固定される。
つまり、ロータコア2の一端には、非磁性材料で形成されたロータ端板7と鉄材(鋼)で形成されたロータ端板8とが軸方向に設置され、ロータコア2の他端には、鉄材(鋼)で形成されたロータ端板9と非磁性材料で形成されたロータ端板10とが径方向に設置される。
このように、本実施例に記載する回転電機は、ロータ端板8及びロータ端板7を一連の作業工程(一連の焼き嵌め)により、設置することができ、作業性を向上させ、製造コストを低減することができる。
ロータ端板7は、ロータコア2と接触した状態で設置され、例えば、ステンレス鋼材のような非磁性材料で構成される。また、ロータ端板7は、径方向に対して、磁石挿入孔5が設置される位置よりも、外周側まで設置され、磁石挿入孔5を覆うように設置される。ロータ端板7が非磁性材料で構成され、磁石挿入孔5を覆うように設置されることにより、永久磁石6に起因する漏れ磁束による鉄損の発生を抑制することができる。
ロータ端板8は、ロータ端板7とシャフト3の固定部31と接触した状態で設置され、例えば、鉄材(鋼)で構成される。なお、ロータ端板8は、磁性材料で構成されてもよい。一般的に、鉄材(鋼)は、ステンレス鋼材と比較して、安価であり、ステンレス鋼材の使用量を低減することにより、回転電機のコストを低減することができる。
このように、ロータ端板7は、ロータ端板8よりも軸方向内側に設置され、ロータ端板7が永久磁石6に接する。
また、ロータ端板8は、径方向に対して、磁石挿入孔5が設置される位置よりも、内周側に設置され、磁石挿入孔5を覆わないように設置される。つまり、ロータ端板8の径は、ロータ端板7の径よりも、小さい。なお、ロータ端板8の径は、シャフト3の固定部31の径よりも、大きい。これにより、ロータ端板7及びロータ端板8の強度を向上させることができる。
また、本実施例に記載する回転電機は、図中、右側から、ロータ1とステータ4とを冷却する冷却風が供給される。つまり、本実施例に記載する回転電機は、シャフト3の固定部31側(ロータ端板7及びロータ端板8が設置される側)に、ロータ1とステータ4とを冷却する冷却風を発生するファン(図示せず)が設置される。そして、この冷却風は、シャフト3の固定部31側(ロータ端板7及びロータ端板8が設置される側)から供給され、ロータ1とステータ4との間の間隙23に導入される。
一方、ロータ端板8の径を、ロータ端板7の径よりも、小さくすることにより、ロータ端板8とロータ端板7との間で、径方向に、段差22が形成される。そして、段差22により、冷却風が、ロータ1とステータ4との間の間隙23に、より抵抗なく、より容易に、導入され、冷却効率を向上させることができる。
このように、本実施例に記載する回転電機は、冷却風が供給される側のロータ端板(ロータ端板8及ロータ端板7)の形状と、その反対側のロータ端板(ロータ端板9及びロータ端板10)の形状と、が相違する。つまり、それぞれのロータ端板は、それぞれの機能を有するように、構成される。
また、ロータ端板8の軸方向の厚みは、ロータ端板7の軸方向の厚みよりも、厚い。ロータ端板8の軸方向の厚みは、ロータ端板7の軸方向の厚みの5倍〜6倍である。例えば、ロータ端板7の軸方向の厚みを2〜4mmとする場合、ロータ端板8の軸方向の厚みは10〜24mmとなる。これにより、ステンレス鋼材の使用量を低減しつつ、ロータ端板7及びロータ端板8の強度を向上させることができる。
ロータ端板9は、ロータ端板7の反対側に、ロータコア2と接触した状態で設置され、例えば、例えば、鉄材(鋼)で構成される。なお、ロータ端板8は、磁性材料で構成されてもよい。また、ロータ端板9の径は、ロータ端板8の径と同等であり、ロータ端板9の軸方向の厚みは、ロータ端板8の軸方向の厚みと同等である。
ロータ端板10は、ロータ端板9の外周側に、ロータコア2と接触した状態で設置され、例えば、ステンレス鋼材のような非磁性材料で構成される。また、ロータ端板10は、磁石挿入孔5を覆うように設置される。ロータ端板10が非磁性材料で構成され、磁石挿入孔5を覆うように設置されることにより、永久磁石6に起因する漏れ磁束による鉄損の発生を抑制することができる。そして、ロータ端板10は、ロータ端板9に、ボルトなどの締結部32などにより、固定される。
このように、ロータ端板10は、ロータ端板9よりも径方向外側に設置され、ロータ端板10が永久磁石6に接する。
また、ロータ端板10の軸方向の厚みは、ロータ端板9の軸方向の厚みと同等である。これにより、ステンレス鋼材の使用量を低減しつつ、ロータ端板9及びロータ端板10の強度を向上させることができる。
このように、本実施例に記載する回転電機は、ロータコア2の一端には、ロータ端板7とロータ端板8とが軸方向に設置され、ロータコア2の他端には、ロータ端板9とロータ端板10とが径方向に設置され、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減することができる。
なお、ロータ1には、ロータ端板8、ロータ端板7、ロータコア2を構成する電磁鋼板、ロータ端板9を貫通する冷却孔21が、形成される。この冷却孔21は、径方向に対して、磁石挿入孔5が設置される位置よりも、内周側に設置される。これにより、ロータコア2を構成する電磁鋼板及び磁石挿入孔5に挿入される永久磁石6を冷却することができる。
次に、径方向から見た、本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する。
図2は、本実施例に記載する回転電機に使用するロータ1の概略構成を模式的に説明する径方向断面図である。
本実施例に記載する回転電機は、ロータ1とその外周側に設置されるステータ4とを有し、ロータ1とステータ4との間には、間隙23が形成される。
そして、磁石挿入孔5には、永久磁石6が挿入される。永久磁石6は、ロータコア2に、周方向に、所定の間隔を形成して、設置される。また、永久磁石6は、2つづつ近接して、設置される。これにより、永久磁石6の磁力を、より効率よく使用することができる。なお、永久磁石6は、周方向に隣接する同士、磁気極性(N極及びS極)が相違するように、磁化される。
また、永久磁石6が設置される位置に対向するロータ端板7(永久磁石6に接するロータ端板7の部分)には、永久磁石6の誤挿入に対応するため、穴24が形成される。ロータ端板8の径を、ロータ端板7の径よりも、小さくすることにより、穴24を、ロータ端板7にのみ形成すればよく、作業性を向上させることができる。
また、ロータ1には、ロータ端板8、ロータ端板7、ロータコア2を構成する電磁鋼板、ロータ端板9を貫通する冷却孔21が、形成される。この冷却孔21は、径方向に対して、永久磁石6が設置される位置よりも、内周側に、周方向に、所定の間隔を形成して、設置される。そして、この冷却孔21は、径方向に対して、永久磁石6が設置される位置と同方向に、設置される。これにより、永久磁石6を、より効率よく冷却することができる。
本実施例に記載する回転電機は、ステータ4とロータ1とを有し、ロータ1は、軸方向に電磁鋼板を積層して構成されるロータコア2と、ロータコア2に、軸方向に挿入される永久磁石6と、ロータコア2の径方向の中央部を貫通し、回転軸となるシャフト3と、ロータコア2の一端には、非磁性材料で形成されたロータ端板7と鉄材(鋼)で形成されたロータ端板8とが軸方向に設置され、ロータコア2の他端には、鉄材(鋼)で形成されたロータ端板9と非磁性材料で形成されたロータ端板10とが径方向に設置される。
そして、本実施例に記載する回転電機は、ロータ端板7は、ロータ端板8よりも軸方向内側に設置され、ロータ端板7が、永久磁石6に接し、ロータ端板10は、ロータ端板9よりも径方向外側に設置され、ロータ端板10が、永久磁石6に接する。
このように本実施例によれば、永久磁石6に起因する漏れ磁束による鉄損の発生を抑制し、高価な非磁性材料の使用を低減しつつ、機能性、作業性を向上させ、製造コストを低減することができる。
なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために、具体的に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を有するものに限定されるものではない。
1・・・ロータ
2・・・ロータコア
3・・・シャフト
4・・・ステータ
5・・・磁石挿入孔
6・・・永久磁石
7・・・ロータ端板
8・・・ロータ端板
9・・・ロータ端板
10・・・ロータ端板
21・・・冷却孔
22・・・段差
23・・・間隙
24・・・穴
31・・・固定部
32・・・締結部

Claims (6)

  1. ステータとロータとを有する回転電機であって、
    前記ロータは、軸方向に電磁鋼板を積層して構成されるロータコアと、前記ロータコアに、軸方向に挿入される永久磁石と、前記ロータコアの径方向の中央部を貫通し、回転軸となるシャフトと、前記ロータコアの一端には、非磁性材料で形成された第1ロータ端板と鉄材で形成された第2ロータ端板とが軸方向に設置され、前記ロータコアの他端には、鉄材で形成された第3ロータ端板と非磁性材料で形成された第4ロータ端板とが径方向に設置され、
    前記第1ロータ端板は、前記第2ロータ端板よりも軸方向内側に設置され、前記第1ロータ端板が、前記永久磁石に接し、前記第4ロータ端板は、前記第3ロータ端板よりも径方向外側に設置され、前記第4ロータ端板が、前記永久磁石に接することを特徴とする回転電機。
  2. 請求項1に記載する回転電機であって、
    前記第2ロータ端板の径は、前記第1ロータ端板の径よりも、小さいことを特徴とする回転電機。
  3. 請求項1に記載する回転電機であって、
    前記第2ロータ端板の軸方向の厚みは、前記第1ロータ端板の軸方向の厚みよりも、厚いことを特徴とする回転電機。
  4. 請求項1に記載する回転電機であって、
    前記ロータを冷却する冷却風が、前記第1ロータ端板が設置される側から供給されることを特徴とする回転電機。
  5. 請求項1に記載する回転電機であって、
    前記ロータには、前記第2ロータ端板、前記第1ロータ端板、前記ロータコア、前記第3ロータ端板を貫通する冷却孔が形成されることを特徴とする回転電機。
  6. 請求項1に記載する回転電機であって、
    前記永久磁石が設置される位置に対向する前記第1ロータ端板には穴が形成されることを特徴とする回転電機。
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