JP3400924B2 - 電動ポンプ - Google Patents

電動ポンプ

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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ステータ内にロー
タを配置したモータの内部に流路を形成する電動ポンプ
に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の電動ポンプとしては、例
えば、特開昭52−79302号公報に記載されたもの
が知られている。すなわち、ドーナツ状断面の円筒形ケ
ーシング内に円筒形のパイプを設け、これによりモータ
固定子を密封し、また、ケーシングの中心空洞部にモー
タの回転するシャフト及びロータ支えを回転自在に設
け、その軸端に羽根車を取付け、液体を吸入口からシャ
フトの内部を通して吐出側に流すようになっているもの
が記載されている。
【0003】また、ケーシング内に円環状のステータを
設け、このステータ内にキャンパイプを貫通させ、この
キャンパイプの内側にロータ支えを配設してその内側を
流路とし、また、ロータ支えの吐出側端部に羽根車を一
体に形成して回転軸により回転させるとともにロータ支
えを回転軸に固定し、ロータ、ロータ支え、回転軸を軸
受けに回転自在に支持し、ロータ及び羽根車の回転によ
り、吸入口から吸い込まれた液体を回転軸とロータ支え
との間を通して羽根車に導き、さらにこの羽根車から吐
出口に導くようになっているものが記載されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら
電動ポンプは、モータ部と羽根車を設けたポンプ室が別
体となっているため、モータの組立て後に羽根車を取付
けることになり、大形化する問題があった。また、液体
をシャフトの内部や回転軸とロータ支えとの間を通して
流す構成になっているため、このための流路をロータ内
に確保しなければならずモータの外形も大きくならざる
を得ない問題があった。
【0005】そこで各請求項記載の発明は、モータがポ
ンプ室も兼用しているので、小形軽量化を図ることがで
き、また、モータの正逆転動作により給排水が容易にで
きる電動ポンプを提供する。
【0006】また、請求項2及び3記載の発明は、さら
に、効率を向上できる電動ポンプを提供する。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、
ステータ内にロータを配置したモータの内部に流路を形
成する電動ポンプにおいて、ロータのコアを突極構造と
してその外周部に軸方向に連通した凹部を形成し、この
凹部によりモータの回転速度と液体の流速によって定ま
る入口角と出口角を有する軸流羽根を形成し、ステータ
の内径とロータの凹部とにより軸方向の流路を形成し
かつステータ内のロータの非コア部に位置して整流板を
設け、整流板は、ロータの両側のそれぞれにステータの
内径部に嵌合固定した円筒部材に固定したことにある。
【0008】請求項2記載の発明は、請求項1記載の電
動ポンプにおいて、ロータコアを複数のコア片の積層構
造とし、前記各コア片の積層位置をずらすことによって
凹部を形成したことにある。
【0009】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記
載の電動ポンプにおいて、ロータコアを1対の略I形形
状の突極コアを十字形状に重ねた4極構成とし、各突極
コア間に永久磁石を配置したことにある。
【0010】
【0011】
【0012】
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。 (第1の実施の形態)図1に示すように、円環状のステ
ータ組立1の内径内にロータ組立2を回転自在に収納し
ている。前記ステータ組立1は、図6に示すような6極
の同形状磁極11を60度ピッチで設けたステータコア
12を設け、このステータコア12の各磁極に励磁巻線
13を反時計回り方向に順にA相、B相、C相、A相、
B相、C相として巻装している。そして、各相をY結線
又はΔ結線にて配線処理し外部に3本のリード線を引き
出し、かつ、前記ステータ組立1の内周面全体と内部を
ポリエステル等の絶縁性樹脂14でモールドし防水処理
している。各リード線には位相が120度異なる3相交
流を印加し、その周波数を変えることによって回転速度
を可変できるようになっている。
【0014】前記ロータ組立2は、図2又は図3に示す
ように4極の突極構造からなるロータコア21を樹脂又
はセラミックス製の1対のスリーブ軸受22,22に回
転自在に支承されたロータ軸23に固定している。前記
各スリーブ軸受22,22は、前記ロータコア21を中
央にしてその両側の非コア部に設けた1対の支持部材2
4,24内に組込んである。前記各支持部材24,24
は、一端が閉塞し、他端が開口した円筒形状のもので、
内部一端側に前記スリーブ軸受22,22を固定し、他
端開口部からロータ軸23を挿入して前記スリーブ軸受
22,22に挿入するようになっている。
【0015】前記各支持部材24,24は、その外周に
図4に示すように、周方向に等間隔に4枚の整流板3
2,…を固定し、この各整流板32,…の先端の一部を
前記ステータ組立1の内径部に嵌合固定した円筒部材3
3,33に固定している。すなわち、前記各支持部材2
4,24は前記円筒部材33,33に各整流板32,…
によって支持されることになる。
【0016】図2に示すロータコア21は、略I形形状
のコア片25を複数枚、その積層位置を少しずつずらし
て積層した積層構造の1対のI形突極コア26a,26
bをこの各突極コア26a,26b間に上下方向に着磁
した永久磁石27を介して十字形状に重ねた4極突極構
造のロータコアで、各突極コア26a,26bの外周部
にはロータ軸23の軸方向に連通した凹部28が形成さ
れ、前記ステータ組立1の内径とこの凹部28とで軸方
向の流路を形成している。
【0017】図3に示すロータコア21は、略十字形状
のコア片29を複数枚、その積層位置を少しずつずらし
て積層した積層構造の4極突極構造のロータコアで、前
記コア片29の各突極部にはそれぞれ径方向に着磁した
永久磁石30を埋設している。そして、ロータコア21
の外周部にはロータ軸23の軸方向に連通した凹部31
が形成され、前記ステータ組立1の内径とこの凹部31
とで軸方向の流路を形成している。
【0018】なお、図1は図2のロータコア21を使用
した場合の断面を示している。こうして、ステータ組立
1内にロータ組立2を組込むとともに両側から整流板3
2,…によって支持部材24,24を支持した1対の円
筒部材33,33を組込んだ状態で、この各円筒部材3
3,33をゴムのようなシール部材34,34を介して
熱可塑性樹脂からなる液体流入ガイド35及び液体流出
ガイド36の端面で押さえ、この各ガイド35,36を
前記ステータ組立1に対して熔着により一体化してい
る。
【0019】図2に示すロータコア21においては、図
5に示すように、各突極コア26a,26bの凹部28
によりモータの回転速度と液体の流速によって定まる入
口角αと出口角βを有する軸流羽根41を形成し、ま
た、図3に示すロータコア21においては、図6に示す
ように、コア片29の凹部31によりモータの回転速度
と液体の流速によって定まる入口角αと出口角βを有す
る軸流羽根42を形成している。
【0020】次にこの電動ポンプの動作原理について図
7及び図8を使用して述べる。なお、図7及び図8はロ
ータコア21として図3に示す十字形状のロータコアを
使用した場合について述べる。先ず、ステータコア12
のA相コイルを励磁すると、このA相の磁極11がS極
となり、図7の(a) に示すように、ロータコア21はN
極の突極がA相の磁極11の位置に来て安定する。次に
B相コイルを励磁すると、このB相の磁極11がS極と
なり、図7の(b) に示すように、ロータコア21はN極
の突極がB相の磁極11の位置に来て安定する。次にC
相コイルを励磁すると、このC相の磁極11がS極とな
り、図7の(c) に示すように、ロータコア21はN極の
突極がC相の磁極11の位置に来て安定する。
【0021】次に再びA相コイルを励磁すると、このA
相の磁極11がS極となり、図8の(a) に示すように、
ロータコア21はN極の突極がA相の磁極11の位置に
来て安定する。次にB相コイルを励磁すると、このB相
の磁極11がS極となり、図8の(b) に示すように、ロ
ータコア21はN極の突極がB相の磁極11の位置に来
て安定する。次にC相コイルを励磁すると、このC相の
磁極11がS極となり、図8の(c) に示すように、ロー
タコア21はN極の突極がC相の磁極11の位置に来て
安定する。そして、再々度A相コイルを励磁すると、こ
のA相の磁極11がS極となり、図7の(a) の状態に戻
りロータコア21は丁度1回転することになる。このよ
うにして励磁相を順次切替えることによりロータコア2
1は回転し、その切替え速度を可変することでモータの
速度が変化する。
【0022】図1の構成において、ロータコア21が回
転すると、このロータコア21の凹部28により形成し
た軸流羽根41が回転し、液体が図中矢印で示すよう
に、液体流入ガイド35から流入し、各整流板32の間
を通り、さらにロータコア21の凹部28を通り、さら
に各整流板32の間を通って液体流出ガイド36に流出
することになる。
【0023】このように、ロータコア21の外周部にロ
ータ軸23の軸方向に連通した凹部28,31を形成
し、この凹部28,31が軸流羽根41,42を形成す
るようにしているので、モータコイルエンド部の無駄な
スペースを活用でき、また、ポンプ室を別途設ける必要
がなく、小形軽量化を図ることができる。また、ポンプ
室を別途設ける必要がないので、液体シールのような消
耗品を使用してポンプ室とモータ部とを連結するという
ことがなくなり信頼性を向上できる。
【0024】また、ロータ組立2の非コア部に整流板3
2を設けているので、流路面積が増加し、ロータコア2
1の凹部28,31で形成する軸流羽根41,42の入
口角αと出口角βを小さくすることができ、これによ
り、高速回転での効率を高める設計が可能となり、さら
に小形軽量化を図ることができる。
【0025】また、ステータコア12の励磁相の切替え
を逆方向にすればロータコア21を逆方向に回転でき、
これにより、液体を逆に液体流出ガイド36から流入し
て液体流入ガイド35に流出させることができる。従っ
て、モータの正逆転動作により給排水が容易にできる。
【0026】さらに、ステータ組立1を絶縁性樹脂14
でモールドして防水処理を施しているので、この電動ポ
ンプを水中で使用することも可能となり、これにより冷
却効果を高めることができるので、小形化しても十分な
放熱ができる。また、支持部材24内にスリーブ軸受2
2を固定して軸受構造としているので軸受構造が単純で
あり、また、摩耗部品もないので、長寿命化を図ること
ができる。
【0027】(第2の実施の形態)なお、前述した第1
の実施の形態と同一の部分には同一の符号を付し、異な
る部分について説明する。これは、図9に示すように、
ロータ組立2の非コア部であるロータコア21の両側に
位置するロータ軸23上にそれぞれ回転ファン51,5
1を固定している。前記ロータ軸23の軸受である各ス
リーブ軸受22,22を支持部材52,52に固定して
いる。前記支持部材52,52は、一端が閉塞し、他端
が開口した円筒形状のもので、内部一端側に前記スリー
ブ軸受22,22を固定し、他端開口部からロータ軸2
3を挿入して前記スリーブ軸受22,22に挿入するよ
うになっている。このとき、前記各回転ファン51,5
1はロータ軸23の回転によって回転できるように前記
支持部材52,52の長さを短くしている。前記支持部
材52,52の外周に等間隔に複数の脚部53,…を立
設し、この各脚部53,…の先端を円筒部材33,33
の内周面に固定し、この円筒部材33,33によって前
記支持部材52,52を支持している。
【0028】この実施の形態においても、ロータコア2
1の外周部に設けた凹部28,31が軸流羽根41,4
2を形成しているので、小形軽量化を図ることができ
る。また、ポンプ室を別途設ける必要がないので、信頼
性を向上できる。また、モータの正逆転動作により給排
水が容易にでき、さらに、水中で使用することにより冷
却効果を高めることができ、さらにまた、軸受構造が単
純であり、摩耗部品もないので、長寿命化を図ることが
できる。
【0029】このようにこの実施の形態においても前述
した実施の形態と同様の作用効果が得られるものであ
る。また、ロータ組立2の非コア部に回転ファン51,
51を設けているので、ロータコア21の凹部28,3
1で形成する軸流羽根41,42への液体の供給を効率
よく行え、これにより、ポンプとしての効率を高めるこ
とができる。
【0030】なお、前記各実施の形態では4極突極構造
のロータコアを使用したものについて述べたが必ずしも
これに限定するものでないのは勿論である。また、前記
各実施の形態ではロータ組立の非コア部に整流板や回転
ファンを設けたものについて述べたが必ずしもこれに限
定するものではなく、整流板や回転ファンを省略しても
よい。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変
形できるものである。
【0031】
【発明の効果】以上、各請求項記載の発明によれば、モ
ータがポンプ室も兼用しているので、小形軽量化を図る
ことができ、また、モータの正逆転動作により給排水が
容易にできる。
【0032】また、請求項2及び3記載の発明によれ
ば、さらに、効率を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態を示すポンプ全体の
断面図。
【図2】同実施の形態におけるロータコアの一例を示す
平面図及び側面図。
【図3】同実施の形態におけるロータコアの他の例を示
す平面図及び側面図。
【図4】同実施の形態における支持部材、整流板及び円
筒部材の構成を示す正面図及び断面図。
【図5】同実施の形態において図2のロータコアを使用
した場合の軸流羽根の入口角αと出口角βとの関係を示
す図。
【図6】同実施の形態において図3のロータコアを使用
した場合の軸流羽根の入口角αと出口角βとの関係を示
す図。
【図7】同実施の形態におけるロータコアの回転動作を
説明するための図。
【図8】同実施の形態におけるロータコアの回転動作を
説明するための図。
【図9】本発明の第2の実施の形態を示すポンプ全体の
断面図。
【符号の説明】
1…ステータ組立 2…ロータ組立 12…ステータコア 13…励磁巻線 21…ロータコア 22…スリーブ軸受 23…ロータ軸 24…支持部材 26a,26b…I形突極コア 28…凹部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平7−305697(JP,A) 特開 平6−323292(JP,A) 特開 平10−179729(JP,A) 実開 昭56−47288(JP,U) 実開 平2−112993(JP,U) 実公 昭50−38004(JP,Y1) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F04D 3/02,13/06 F04D 29/52 - 29/56 H02K 1/24

Claims (3)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ステータ内にロータを配置したモータの
    内部に流路を形成する電動ポンプにおいて、前記ロータ
    のコアを突極構造としてその外周部に軸方向に連通した
    凹部を形成し、この凹部によりモータの回転速度と液体
    の流速によって定まる入口角と出口角を有する軸流羽根
    を形成し、前記ステータの内径と前記ロータの凹部とに
    より軸方向の流路を形成し、かつ前記ステータ内の前記
    ロータの非コア部に位置して整流板を設け、前記整流板
    は、前記ロータの両側のそれぞれに前記ステータの内径
    部に嵌合固定した円筒部材に固定したことを特徴とする
    電動ポンプ。
  2. 【請求項2】 ロータコアを複数のコア片の積層構造と
    し、前記各コア片の積層位置をずらすことによって凹部
    を形成したことを特徴とする請求項1記載の電動ポン
    プ。
  3. 【請求項3】 ロータコアを1対の略I形形状の突極コ
    アを十字形状に重ねた4極構成とし、前記各突極コア間
    に永久磁石を配置したことを特徴とする請求項1又は2
    記載の電動ポンプ。
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