JP4673268B2 - Ship power generation equipment - Google Patents

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Description

本発明は、航走用エンジンと船内電力供給を行う発電用機器を有する船舶の、発電用機器の構成に関する。   The present invention relates to a configuration of a power generation device of a ship having a navigation engine and a power generation device that supplies inboard power.

船舶の推進装置は、エンジン及び動力伝達装置等により構成されており、エンジンの駆動力を動力伝達装置により減速した後に、動力伝達装置に接続されるプロペラを駆動するものである。そして、前記エンジンと動力伝達装置との間に、発電用機器を設置し、エンジン出力にてプロペラを駆動しつつ該発電用駆動機器を駆動して、該発電用機器の出力を、船内供給電力とする技術も公知である。
特開2003−81189号公報 特開2003−81190号公報
The marine vessel propulsion device is configured by an engine, a power transmission device, and the like, and drives a propeller connected to the power transmission device after the driving force of the engine is decelerated by the power transmission device. Then, a power generation device is installed between the engine and the power transmission device, and the power generation drive device is driven while driving the propeller with the engine output, and the output of the power generation device is supplied to the inboard power supply. This technique is also known.
JP 2003-81189 A JP 2003-81190 A

前記従来の発電用機器を冷却するために、発電用機器内部に冷却水を通水させる構成とすると、冷却水を取り入れるためのポンプや冷却水回路を設置する必要がある。このため、発電用機器を含む装置全体が複雑になり、部品点数が増加してコストがかかる。発電用機器内部に冷却風を通過させる構成であれば、冷却用ファンを設けて、発電用機器のケースに通気孔を形成するだけでよいので、冷却水を通水させる構成と比べて、構造が簡単となる。しかし、発電機内部の全体に冷却風を行き渡らせることが難しく、冷却水回路を配管する場合に比べて、冷却効率が低くなるという不具合が生じていた。   In order to cool the conventional power generation device, it is necessary to install a pump and a cooling water circuit for taking in the cooling water if the cooling water is passed through the power generation device. This complicates the entire apparatus including the power generation equipment, increasing the number of parts and increasing the cost. If it is a configuration that allows cooling air to pass inside the power generation equipment, it is only necessary to provide a cooling fan and form a vent hole in the case of the power generation equipment. Becomes easy. However, it is difficult to distribute the cooling air throughout the generator, and there has been a problem that the cooling efficiency is lower than when the cooling water circuit is piped.

本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段を説明する。   The problem to be solved by the present invention is as described above. Next, means for solving the problem will be described.

請求項1においては、エンジン(2)のクランク軸(2a)から動力伝達装置(3)にいたるまでの、動力伝達経路上に配置された発電用機器(10)のケース(31)内面と該発電用機器(10)の外周面との間に冷却風を遠心方向に送出する冷却ファン(23)であって、該冷却ファン(23)を発電用機器(10)の動力伝達装置(3)側に内装し、該動力伝達装置(3)側で前記冷却ファン(23)を覆う発電用機器(10)のケース(31)を構成するマウンティングフランジ(3b)に、単数もしくは複数の吸気孔となる通気孔(3d)を、前記冷却ファン(23)の回転軸と同心の略円周上に形成するとともに、該マウンティングフランジ(3b)は、前記動力伝達装置(3)側を略ドーム状に形成し、中心部に開口部(3e)を設け、該開口部(3e)近傍の周辺部に複数の通気孔(3d・・)を形成し、該通気孔(3d・・)は、細長いスリット状であり、該開口部(3e)の近傍に、略平行に一対で並ぶように配置し、前記マウンティングフランジ(3b)内に通気孔(3d)から導入された空気を、前記冷却ファン(23)より内周側に導入する機能と、該冷却ファン(23)から吸気孔側への逆流を阻止する機能とを有する案内部材を設け、前記案内部材を、円形のプレート(30)により構成し、該マウンティングフランジ(3b)の内面側に、前記円形のプレート(30)の外周端部がマウンティングフランジ(3b)の内面に当接するように配置し、該プレート(30)の中心部には前記マウンティングフランジ(3b)の開口部(3e)よりもやや大きい開口部(30a)を形成し、該開口部(30a)の内端部から断面視逆L字状の取付け部(30b)を立設して、マウンティングフランジ(3b)に穿設したボルト孔(30c)にボルトにより固定し、該円形のプレート(30)は、前記通気孔(3d・・)の内面側で、該冷却ファン(23)の羽根(23a・・)よりやや内周側の略円周上に同心配置し、前記マウンティングフランジ(3b)の後面視において、一定円周上に形成したものである。 In claim 1, the inner surface of the case (31) of the generator (10) disposed on the power transmission path from the crankshaft (2a) of the engine (2) to the power transmission device (3) and the inner surface of the case (31) A cooling fan (23) that sends cooling air in a centrifugal direction between the power generation device (10) and the outer peripheral surface thereof, wherein the cooling fan (23) is used as a power transmission device (3) for the power generation device (10). A mounting flange (3b) that constitutes a case (31) of the power generation device (10) that covers the cooling fan (23) on the power transmission device (3) side is provided with one or a plurality of intake holes. And a mounting flange (3b) having a substantially domed shape on the side of the power transmission device (3). Formed and an opening (3e And a plurality of air holes (3d,...) Are formed in the peripheral part near the opening (3e), and the air holes (3d,...) Are in the form of elongated slits, and the openings (3e) A function of arranging the air in the vicinity of the cooling flange (23) closer to the inner periphery than the cooling fan (23); A guide member having a function of preventing backflow from the cooling fan (23) to the intake hole side is provided, and the guide member is constituted by a circular plate (30), and is provided on the inner surface side of the mounting flange (3b). The circular plate (30) is arranged so that the outer peripheral end of the circular plate (30) is in contact with the inner surface of the mounting flange (3b), and the opening (3e) of the mounting flange (3b) is provided at the center of the plate (30). Than A bolt hole formed in the mounting flange (3b) by forming a large opening (30a), and a mounting portion (30b) having an inverted L-shape in cross section from the inner end of the opening (30a). The circular plate (30) is fixed to the inner surface of the ventilation hole (3d) and is slightly closer to the inner peripheral side than the blade (23a) of the cooling fan (23). They are arranged concentrically on a substantially circumference and formed on a certain circumference in the rear view of the mounting flange (3b) .

請求項2においては、請求項1の船舶の発電用機器において、前記案内部材を、該マウンティングフランジ(3b)に一体成形されたリブ(41)と、該リブ(41)に当接させるプレート(35)とで構成し、該リブ(41)はマウンティングフランジ(3b)の内面に、前記冷却ファン(23)の入力軸(3a)と同心の略円周上に、所定幅のリブ(41)を前方に突出するように設け、該リブ(41)の端部に、前記円形のプレート(35)を当接させたものである。 According to a second aspect of the present invention, in the ship power generation device according to the first aspect, the guide member includes a rib (41) integrally formed with the mounting flange (3b), and a plate (a) that comes into contact with the rib (41). 35), and the rib (41) is formed on the inner surface of the mounting flange (3b) on the substantially circular circumference concentric with the input shaft (3a) of the cooling fan (23). Is provided so as to protrude forward, and the circular plate (35) is brought into contact with the end of the rib (41) .

本発明によれば、ファンの空気の吸い込み側と吐出側とを略寸断し、冷却風の流れをスムーズにし、発電用機器の冷却効率を高めることができる。
特に、動力伝達装置が大きくなるセイルドライブ等においても、効果的な空冷を可能とする。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the air suction side and discharge side of a fan can be cut off substantially, the flow of cooling air can be made smooth, and the cooling efficiency of the apparatus for electric power generation can be improved.
In particular, effective air cooling is possible even in a sail drive or the like in which the power transmission device is large.

次に、発明の実施の形態を説明する。   Next, embodiments of the invention will be described.

図1は船舶の推進装置の概略構成を示す図、図2はセイルドライブに構成した船舶の推進装置を示す側面図、図3はマリンギアに構成した船舶の推進装置を示す側面図、図4は船舶の推進装置の発電用機器部の内部構造を示す側面断面図である。   1 is a diagram showing a schematic configuration of a boat propulsion device, FIG. 2 is a side view showing a boat propulsion device configured as a sail drive, FIG. 3 is a side view showing a boat propulsion device configured as a marine gear, and FIG. It is side surface sectional drawing which shows the internal structure of the apparatus part for electric power generation of the propulsion apparatus of a ship.

図5は発電用機器の正面図、図6は本発明に係るプレートの取付け位置を示す正面図、図7は通気孔の位置を示す背面図、図8は発電用機器の冷却風の吸気と排気を示す側面図、図9はマウンティングフランジの斜視図、図10はプレートの取付け構造を示す斜視図である。   FIG. 5 is a front view of the power generating device, FIG. 6 is a front view showing the mounting position of the plate according to the present invention, FIG. 7 is a rear view showing the position of the vent holes, and FIG. FIG. 9 is a perspective view of the mounting flange, and FIG. 10 is a perspective view of the plate mounting structure.

図11は実施例1に係る案内部材を示す側面断面図、図12は実施例2に係る案内部材を示す側面断面図、図13は実施例3に係る案内部材を示す側面断面図、図14は実施例3に係るリブを示す斜視図である。   11 is a side sectional view showing the guide member according to the first embodiment, FIG. 12 is a side sectional view showing the guide member according to the second embodiment, FIG. 13 is a side sectional view showing the guide member according to the third embodiment, and FIG. These are the perspective views which show the rib which concerns on Example 3. FIG.

本発明にかかる船舶の推進装置について説明する。図1に示す船舶の推進装置1は、エンジン2及び動力伝達装置3を有しており、動力伝達装置3にはプロペラ4が接続されている。該エンジン2からの駆動力は動力伝達装置3により減速されながらプロペラ4に伝達され、その結果プロペラ4が回転駆動される。また、エンジン2には、該エンジン2により駆動されるオルタネータ5が付設されており、該オルタネータ5により発電された電力をバッテリ6に蓄電するように構成している。さらに、推進装置1においては、エンジン2と動力伝達装置3との間に、発電機や発電機特性を有する機器である、発電用機器10を介装している。そして、エンジン2により発電用機器10を駆動して、該発電用機器10により発電された電力を船内電力として供給するようにしている。   A marine vessel propulsion apparatus according to the present invention will be described. A marine vessel propulsion device 1 shown in FIG. 1 has an engine 2 and a power transmission device 3, and a propeller 4 is connected to the power transmission device 3. The driving force from the engine 2 is transmitted to the propeller 4 while being decelerated by the power transmission device 3, and as a result, the propeller 4 is rotationally driven. Further, the engine 2 is provided with an alternator 5 driven by the engine 2, and the battery 6 is configured to store electric power generated by the alternator 5. Furthermore, in the propulsion device 1, a power generation device 10, which is a device having a generator and generator characteristics, is interposed between the engine 2 and the power transmission device 3. Then, the power generation device 10 is driven by the engine 2 so that the power generated by the power generation device 10 is supplied as ship power.

なお、本推進装置1は、図2に示すように、動力伝達装置3がエンジン2の下方へ大きく延出し、動力伝達装置3に直接プロペラ4が取り付けられたセイルドライブや、図3に示すように、動力伝達装置3の後端部に、プロペラ4のプロペラ軸4aが装着されるマリンギアに構成することができる。このように、エンジン2、発電用機器10、及び動力伝達装置3が一体的に構成された推進装置1は、複数の防振ゴム等の防振部材9により支持されて、船舶の船体に据え付けられている。   As shown in FIG. 2, the propulsion device 1 has a sail drive in which the power transmission device 3 extends greatly below the engine 2 and the propeller 4 is directly attached to the power transmission device 3, or as shown in FIG. In addition, the marine gear can be configured in which the propeller shaft 4 a of the propeller 4 is attached to the rear end portion of the power transmission device 3. As described above, the propulsion device 1 in which the engine 2, the power generation device 10, and the power transmission device 3 are integrally configured is supported by a plurality of vibration isolation members 9 such as vibration isolation rubbers, and is installed on the hull of a ship. It has been.

発電用機器10をエンジン2と動力伝達装置3との間に介装して、該発電用機器10をエンジン2により駆動するように構成することで、該発電用機器10を駆動するための機関を別途設けた場合や、エンジン2によりプーリやベルトを介して駆動される発電機を、該エンジンの一端部に別個に設けた場合に比べて、推進装置1をコンパクトに構成して省スペース化を図りつつ、オルタネータ5よりも大容量の電力を発電して、十分な船内電力の供給を確保することが可能となる。また、推進装置1がコンパクトに構成できるので、船体への据付も容易となる。   An engine for driving the power generation device 10 by interposing the power generation device 10 between the engine 2 and the power transmission device 3 and driving the power generation device 10 by the engine 2. The propulsion device 1 is more compact and space-saving compared to the case where the generator is separately provided or the generator driven by the engine 2 via a pulley or belt is separately provided at one end of the engine. As a result, it is possible to generate a larger amount of power than the alternator 5 and secure a sufficient supply of in-board power. Further, since the propulsion device 1 can be configured in a compact manner, installation on the hull is facilitated.

次に、発電用機器10の構成について説明する。図4に示すように、エンジン2の一端部にはフライホイール21が付設されており、該フライホイール21はエンジン2のクランク軸2aにより回転駆動されている。フライホイール21はフライホイールハウジング(以降「FWハウジング」と記載する)21aにより覆われている。   Next, the configuration of the power generation device 10 will be described. As shown in FIG. 4, a flywheel 21 is attached to one end of the engine 2, and the flywheel 21 is rotationally driven by a crankshaft 2 a of the engine 2. The flywheel 21 is covered with a flywheel housing (hereinafter referred to as “FW housing”) 21 a.

FWハウジング21aには発電用機器センターケース10aが一体的に接合されており、該発電用機器センターケース10a内部に発電用機器10の構成部材が内蔵されている。具体的には、発電用機器センターケース10aの内周面にステータコイル11が取り付けられ、該ステータコイル11の内側(中心側)にマグネットロータ12を配置している。マグネットロータ12はフライホイール21に取り付けられており、該フライホイール21と一体的に回転可能である。   A power generation device center case 10a is integrally joined to the FW housing 21a, and the components of the power generation device 10 are built in the power generation device center case 10a. Specifically, the stator coil 11 is attached to the inner peripheral surface of the power generation equipment center case 10a, and the magnet rotor 12 is disposed inside (center side) the stator coil 11. The magnet rotor 12 is attached to the flywheel 21 and can rotate integrally with the flywheel 21.

発電用機器センターケース10aの、反FWハウジング21a側には、動力伝達装置3のマウンティングフランジ3bが装着可能であり、マウンティングフランジ3bを発電用機器センターケース10aに装着することで、動力伝達装置3がエンジン2に取付固定される。このように、前記発電用機器センターケース10aと、FWハウジング21aと、マウンティングフランジ3bとで、発電用機器周囲を覆うケース31が一体的に構成されている。動力伝達装置3はマウンティングフランジ3bを介してケース31に取付けられる。   The mounting flange 3b of the power transmission device 3 can be mounted on the side of the power generation device center case 10a opposite to the FW housing 21a, and the power transmission device 3 can be mounted by mounting the mounting flange 3b on the power generation device center case 10a. Is fixed to the engine 2. As described above, the power generation device center case 10a, the FW housing 21a, and the mounting flange 3b integrally form a case 31 that covers the periphery of the power generation device. The power transmission device 3 is attached to the case 31 via the mounting flange 3b.

発電用機器10の回転軸はエンジン2のクランク軸2aであり、該クランク軸2aは、動力伝達装置3の入力軸3aと軸中心を一致させて配置されている。即ち、発電用機器10の回転軸は、クランク軸2a及び入力軸3aと同芯に配置されている。そして、マウンティングフランジ3bを発電用機器センターケース10aに装着すると、該入力軸3aがダンパ22を介してフライホイール21と接続され、入力軸3aはクランク軸2aにより回転駆動されることとなる。   The rotating shaft of the power generation device 10 is the crankshaft 2 a of the engine 2, and the crankshaft 2 a is disposed so that the shaft center coincides with the input shaft 3 a of the power transmission device 3. That is, the rotating shaft of the power generation device 10 is disposed concentrically with the crankshaft 2a and the input shaft 3a. When the mounting flange 3b is attached to the power generation equipment center case 10a, the input shaft 3a is connected to the flywheel 21 via the damper 22, and the input shaft 3a is rotationally driven by the crankshaft 2a.

前記ステータコイル11の配線32は、図8に示すように、該ケース31の外周に形成された孔33から取り出され、端子台もしくはコネクタなどの配線接続用部材(図示せず)は、ケース31外部に配置されている。すなわち配線接続用部材は、発電用機器から分離されている。配線接続用部材は、内部に端子台を備え、ステータコイル11から取り出された配線32は、端子台に接続されて二方向に分割され、配線接続用部材外部に延出される。   As shown in FIG. 8, the wiring 32 of the stator coil 11 is taken out from a hole 33 formed on the outer periphery of the case 31, and a wiring connecting member (not shown) such as a terminal block or a connector is used as the case 31. Located outside. That is, the wiring connection member is separated from the power generation device. The wiring connecting member includes a terminal block inside, and the wiring 32 taken out from the stator coil 11 is connected to the terminal block and divided in two directions, and is extended to the outside of the wiring connecting member.

発電用機器10の冷却構造について、以下に説明する。図5乃至図8に示すように、発電用機器周囲を覆うケース31のうち、マウンティングフランジ3b内に冷却ファン23と後述する空気を案内する案内部材となるプレート30を設け、マウンティングフランジ3bの後面部には、吸気孔となる通気孔3dを形成し、発電用機器センターケース10aには排気孔となる通気孔10b・10cを形成する。   The cooling structure of the power generation device 10 will be described below. As shown in FIGS. 5 to 8, a cooling fan 23 and a plate 30 serving as a guide member for guiding air, which will be described later, are provided in the mounting flange 3b of the case 31 that covers the periphery of the power generation device, and the rear of the mounting flange 3b. A vent hole 3d serving as an intake hole is formed in the surface portion, and vent holes 10b and 10c serving as exhaust holes are formed in the power generation device center case 10a.

これにより、エンジン2の駆動に伴って回転する冷却ファン23によって、通気孔3dから発電用機器10内へ冷却風を取り込むとともに、マグネットロータ12及びステータコイル11等を冷却した後の冷却風を通気孔10b・10cから外部へ排出することができ、エンジン2の駆動を利用した発電用機器10の効率的な冷却を行うことが可能となる。また、反エンジン側より冷却風を取り込むので、冷却風がエンジンの熱の影響を受けにくく、冷却効率を向上できる。   Thereby, the cooling fan 23 that rotates as the engine 2 is driven takes in the cooling air from the air vent 3d into the power generation device 10 and passes the cooling air after cooling the magnet rotor 12 and the stator coil 11 and the like. The air can be discharged from the pores 10b and 10c to the outside, and the power generation device 10 using the drive of the engine 2 can be efficiently cooled. Further, since the cooling air is taken in from the non-engine side, the cooling air is hardly affected by the heat of the engine, and the cooling efficiency can be improved.

冷却ファン23は遠心ファンであり、円盤の動力伝達装置3側の面に羽根23a・23a・・を立設して構成されている。冷却ファン23の羽根23a・23a・・は、側面視略L字状に形成され、入力軸3aを中心とした円周上に、等間隔を空けて配設されている。
マウンティングフランジ3bは、図9に示すように動力伝達装置3側を略ドーム状に形成され、中心部に略八角形の開口部3eを設けており、該開口部3e近傍の周辺部に吸気孔となる通気孔3d・3d・・が形成されている。また、マウンティングフランジ3bの内面側は、図10、図11に示したように、円形のプレート30の外周端部がマウンティングフランジ3bの内面に当接するように配置されており、該プレート30の中心部には前記マウンティングフランジ3bの開口部3eよりもやや大きい略八角形の開口部30aが形成されている。また前記開口部30aの端部から断面視逆L字状の取付け部30bを立設させている。該取付け部30bにはボルト孔30cが穿設されており、該ボルト孔30cを用いてマウンティングフランジ3bの内面にボルト固定される。前記通気孔3d・3d・・は、細長いスリット状であり、略八角形である開口部3eの近傍に、略平行に一対で並ぶように配置(本実施例では通気孔3dは、合計12箇所)されており、図6に示すように前記冷却ファン23の羽根23a・23a・・よりやや内周側の略円周上に同心配置されている。また、図7に示すように動力伝達装置3の配置される位置を避けるため、マウンティングフランジ3bの後面視において一定周上に形成されている。そして、図8に示すように発電用機器センターケース10aの外周部に、複数個の細長いスリット状の通気孔10b・10cが形成されている。
The cooling fan 23 is a centrifugal fan, and is configured such that blades 23a, 23a,... Are erected on the surface of the disk on the power transmission device 3 side. The blades 23a, 23a,... Of the cooling fan 23 are formed in a substantially L shape in a side view, and are arranged at equal intervals on the circumference centering on the input shaft 3a.
As shown in FIG. 9, the mounting flange 3b is formed in a substantially dome shape on the side of the power transmission device 3, and has a substantially octagonal opening 3e at the center, and an intake hole in the vicinity of the opening 3e. Ventilation holes 3d, 3d, and so on are formed. Further, as shown in FIGS. 10 and 11, the inner surface side of the mounting flange 3b is arranged so that the outer peripheral end of the circular plate 30 abuts the inner surface of the mounting flange 3b. A substantially octagonal opening 30a that is slightly larger than the opening 3e of the mounting flange 3b is formed in the part. Further, a mounting portion 30b having an inverted L shape in cross section is provided upright from the end of the opening 30a. Bolt holes 30c are formed in the mounting portion 30b, and are bolted to the inner surface of the mounting flange 3b using the bolt holes 30c. The vent holes 3d, 3d,... Are in the form of elongated slits and are arranged so as to be lined up in parallel in the vicinity of the substantially octagonal opening 3e (in this embodiment, a total of 12 vent holes 3d are provided). As shown in FIG. 6, the cooling fan 23 is concentrically arranged on a substantially circumference on the inner circumferential side slightly more than the blades 23a, 23a,. Further, as shown in FIG. 7, in order to avoid the position where the power transmission device 3 is disposed, the power transmission device 3 is formed on a certain circumference in the rear view of the mounting flange 3b. As shown in FIG. 8, a plurality of elongated slit-like vent holes 10b and 10c are formed on the outer peripheral portion of the power generation equipment center case 10a.

そして、図5、図6に示すように、冷却ファン23よりやや内周側に配置される吸気孔となる通気孔3d・3d・・から取り入れられた冷却風は、マウンティングフランジ3bの内面に固設されたプレート30の板状部にぶつかってから開口部30aへと流入し、冷却ファン23の回転により外周側に広がって行き(図4参照)、通気孔10b・10cから側方に排出される。なお、通気孔10b・10cは、発電用機器センターケース10aの外周に配置されており、細長いスリット状の通気孔10bは、長手方向を前後方向として複数個配置している。また、細長いスリット状の通気孔10cは、長手方向を発電用機器センターケース10aの周方向としており、このような配置にすることで排気をスムーズに行うことができる。   As shown in FIGS. 5 and 6, the cooling air taken from the ventilation holes 3d, 3d,... Serving as the intake holes arranged slightly inside the cooling fan 23 is fixed to the inner surface of the mounting flange 3b. After hitting the plate-like portion of the plate 30 provided, it flows into the opening 30a, spreads to the outer peripheral side by the rotation of the cooling fan 23 (see FIG. 4), and is discharged laterally from the vent holes 10b and 10c. The The vent holes 10b and 10c are arranged on the outer periphery of the power generation equipment center case 10a, and a plurality of elongated slit-like vent holes 10b are arranged with the longitudinal direction being the front-rear direction. In addition, the elongated slit-shaped vent hole 10c has a longitudinal direction as a circumferential direction of the power generation device center case 10a, and exhaustion can be smoothly performed by such an arrangement.

さらに具体的には、遠心ファンである冷却ファン23が回転することで、冷却ファン23の内周側、すなわち入力軸3a近傍において負圧状態となる。そのため通気孔3d・3d・・から取り入れられた冷却風は、プレート30の板状部にぶつかってから負圧状態となる開口部30aへと流入し、冷却ファン23の内周側近傍に導かれ、それから冷却ファン23とプレート30との間を通過し、マウンティングフランジ3bの外周部の内面とぶつかり、内面に沿いながら発電用機器10内へと導かれるのである。つまり、本発明に係る案内部材であるプレート30を設けたことにより冷却風の逆流する流路を遮断できるので、吸い込んだ空気を吸気孔となる通気孔3d・3d・・へと逆流させることなく、吐出側となる発電用機器10内部へと冷却風を効率良くガイドして取り入れることを可能にしたのである。そうして、冷却風が発電用機器10全体に行き渡り、効率的に発電用機器10内を冷却して、ケース31外周面に設けられた排出孔となる複数個の通気孔10b・10cから効率的に空気を排出することができる。   More specifically, when the cooling fan 23, which is a centrifugal fan, rotates, a negative pressure state occurs on the inner peripheral side of the cooling fan 23, that is, in the vicinity of the input shaft 3a. Therefore, the cooling air taken in from the air holes 3d, 3d,... Flows into the opening 30a that is in a negative pressure state after colliding with the plate-like portion of the plate 30, and is guided to the vicinity of the inner peripheral side of the cooling fan 23. Then, it passes between the cooling fan 23 and the plate 30, collides with the inner surface of the outer peripheral portion of the mounting flange 3 b, and is guided into the power generation device 10 along the inner surface. In other words, since the plate 30 serving as the guide member according to the present invention is provided, the flow path of the cooling air can be blocked, so that the sucked air does not flow back to the air holes 3d, 3d,. Thus, the cooling air can be efficiently guided and taken into the generator 10 on the discharge side. Then, the cooling wind spreads over the entire power generating device 10 to efficiently cool the inside of the power generating device 10 and efficiently from the plurality of vent holes 10b and 10c serving as discharge holes provided on the outer peripheral surface of the case 31. The air can be exhausted.

このように、エンジン2のクランク軸2aから動力伝達装置3にいたるまでの動力伝達経路上に配置された発電用機器10のケース31内面と該発電用機器10の外周面との間に冷却風を遠心方向に送出するファン23であって、該ファン23を発電用機器10の動力伝達装置3側に内装し、動力伝達装置3側で前記ファン23を覆う発電用機器10のケース31であるマウンティングフランジ3bに、単数もしくは複数の吸気孔となる通気孔3d・3d・・を、前記ファン23の回転軸と同心の略円周上に形成するとともに、前記ケース31内に吸気孔となる通気孔3d・3d・・から導入された空気を前記ファン23より内周側に導入する機能とファン23から吸気孔3d・3d・・側への逆流を阻止する機能とを有する案内部材となるプレート30を設けたので、ファン23の空気の吸い込み側と吐出側とを略寸断し、冷却風の流れをスムーズにし、発電用機器10の冷却効率を高めることができる。その結果として、発電用機器10のコイル焼け防止等を図ることができる。   As described above, the cooling air flows between the inner surface of the case 31 of the power generation device 10 disposed on the power transmission path from the crankshaft 2 a of the engine 2 to the power transmission device 3 and the outer peripheral surface of the power generation device 10. Is a case 31 of the power generation device 10 in which the fan 23 is provided on the power transmission device 3 side of the power generation device 10 and covers the fan 23 on the power transmission device 3 side. The mounting flange 3b is formed with one or a plurality of air holes 3d, 3d, and so on that are substantially concentric with the rotational axis of the fan 23, and the air holes that pass through the case 31. This is a guide member having a function of introducing air introduced from the air holes 3d, 3d,... Into the inner peripheral side from the fan 23 and a function of preventing a back flow from the fan 23 to the intake holes 3d, 3d,. Is provided with the rate 30, the the suction side of the air fan 23 and the discharge side substantially shredding, the flow of the cooling air is smoothly, thus enhancing the cooling efficiency of the power generation device 10. As a result, it is possible to prevent coil burning of the power generation device 10 and the like.

次に、別の実施形態として実施例1で示した空気の案内部材であるプレート30の替わりに、図12に示すようにマウンティングフランジ3bの内面に冷却ファン23の回転軸(入力軸3a)と同心の略円周上に所定幅のリブ40を前方に突出するように設けて構成した以外は実施例1同様に構成することで、実施例1と同様の効果を得ることが可能である。   Next, instead of the plate 30 that is the air guide member shown in the first embodiment as another embodiment, the rotating shaft (input shaft 3a) of the cooling fan 23 is provided on the inner surface of the mounting flange 3b as shown in FIG. The same effects as in the first embodiment can be obtained by configuring in the same manner as in the first embodiment except that the rib 40 having a predetermined width is provided on the substantially concentric circumference so as to protrude forward.

つまり、前記案内部材が、発電用機器10のケースであるマウンティングフランジ3bに一体成形されたリブ40で構成されたことにより、実施例1と同様にファンの空気の吸い込み側と吐出側とを略寸断し、冷却風の流れをスムーズにし、発電用機器10の冷却効率を高めることができる。その結果として、発電用機器10のコイル焼け防止等を図ることができる。また、一体構造のリブ40のみを空気の案内部材として用いることにより部品点数が少なくなり、経済的である。   That is, since the guide member is configured by the rib 40 integrally formed with the mounting flange 3b that is a case of the power generation device 10, the air suction side and the discharge side of the fan are substantially omitted as in the first embodiment. It is cut off, the flow of the cooling air is made smooth, and the cooling efficiency of the power generation device 10 can be increased. As a result, it is possible to prevent coil burning of the power generation device 10 and the like. Further, by using only the rib 40 having an integral structure as an air guide member, the number of parts is reduced, which is economical.

次に、別の実施形態として実施例1または実施例2で示した案内部材の替わりに、図13、図14に示すようなマウンティングフランジ3bの内面に冷却ファン23の回転軸(入力軸3a)と同心の略円周上に所定幅のリブ41を前方に突出するように設け、該リブ41の端部に円形のプレート35を当接させている。また、実施例1のように、プレートの外周端部がマウンティングフランジ3bの内面に当接するのではなく、所定幅の隙間を有するように構成した以外は、実施例1と同様に構成することで、実施例1と同様の効果を得ることが可能である。   Next, instead of the guide member shown in Example 1 or Example 2 as another embodiment, the rotating shaft (input shaft 3a) of the cooling fan 23 is provided on the inner surface of the mounting flange 3b as shown in FIGS. A rib 41 having a predetermined width is provided on a substantially concentric circumference so as to protrude forward, and a circular plate 35 is brought into contact with an end of the rib 41. Further, as in the first embodiment, the outer peripheral end portion of the plate is not in contact with the inner surface of the mounting flange 3b, but is configured in the same manner as in the first embodiment except that it has a gap with a predetermined width. It is possible to obtain the same effect as in the first embodiment.

つまり、前記案内部材が、発電用機器10のケースであるマウンティングフランジ3bに一体成形されたリブ41と、該リブ41に当接させるプレート35とで構成されたことにより、実施例1、実施例2と同様にファンの空気の吸い込み側と吐出側とを略寸断し、冷却風の流れをスムーズにし、発電用機器10の冷却効率を高めることができる。その結果として、発電用機器10のコイル焼け防止等を図ることができる。   That is, the guide member is constituted by the rib 41 integrally formed on the mounting flange 3b which is a case of the power generation device 10, and the plate 35 brought into contact with the rib 41. 2, the air suction side and the discharge side of the fan are substantially cut off, the flow of the cooling air can be made smooth, and the cooling efficiency of the power generation device 10 can be increased. As a result, it is possible to prevent coil burning of the power generation device 10 and the like.

また、本実施例については、動力伝達装置3が、セイルドライブ式で構成されたものであるが、特にセイルドライブ式に限定するものではない。ただ、セイルドライブ式は、例えばマリンギア式等に比べて動力伝達装置の部分が大きくなり、エンジン後部の軸心部を大きく塞ぐ形になってしまう。そのため、吸気孔を中心部近傍に設けることが困難となり、吸気孔を軸心部よりもかなり外側に設けざるをえないのである。そこで、本発明を適用することにより、すなわちマウンティングフランジ3bの内面に冷却風の案内部材となるプレート等を設けることにより、外から吸気した空気を一度軸心部(ファン23より内周側)へと導き、そして、軸心部から遠心方向へと冷却風を送ることができ、かつ冷却風の吸気孔3dへの逆流を阻止するというダブル効果を実現可能としたのである。   Further, in the present embodiment, the power transmission device 3 is configured by a sail drive type, but is not particularly limited to a sail drive type. However, in the sail drive type, for example, the power transmission device is larger than the marine gear type, and the shaft center part at the rear of the engine is greatly blocked. For this reason, it is difficult to provide the air intake hole in the vicinity of the center portion, and the air intake hole must be provided considerably outside the axial center portion. Therefore, by applying the present invention, that is, by providing a plate or the like serving as a cooling air guide member on the inner surface of the mounting flange 3b, the air sucked from the outside is once directed to the axial center (inner peripheral side from the fan 23). Then, it is possible to realize the double effect that the cooling air can be sent in the centrifugal direction from the shaft center portion and the backflow of the cooling air to the intake hole 3d is prevented.

なお、本実施例においては、吸気を行う通気孔3dを12個、排気を行う通気孔10b・10cを10個設ける構成としたが、通気孔の個数は特に限定するものではない。   In this embodiment, twelve vent holes 3d for intake and ten vent holes 10b and 10c for exhaust are provided. However, the number of vent holes is not particularly limited.

船舶の推進装置の概略構成を示す図。The figure which shows schematic structure of the propulsion apparatus of a ship. セイルドライブに構成した船舶の推進装置を示す側面図。The side view which shows the propulsion apparatus of the ship comprised by the sail drive. マリンギアに構成した船舶の推進装置を示す側面図。The side view which shows the propulsion apparatus of the ship comprised in the marine gear. 船舶の推進装置の発電用機器部の内部構造を示す側面断面図。Side surface sectional drawing which shows the internal structure of the apparatus part for electric power generation of the propulsion apparatus of a ship. 発電用機器の正面図。The front view of the apparatus for electric power generation. 本発明に係るプレートの取付け位置を示す正面図。The front view which shows the attachment position of the plate which concerns on this invention. 通気孔の位置を示す背面図。The rear view which shows the position of a vent hole. 発電用機器の冷却風の吸気と排気を示す側面図。The side view which shows the intake and exhaust of the cooling air of the apparatus for electric power generation. マウンティングフランジの斜視図。The perspective view of a mounting flange. プレートの取付け構造を示す斜視図。The perspective view which shows the attachment structure of a plate. 実施例1に係る案内部材を示す側面断面図。FIG. 3 is a side cross-sectional view illustrating the guide member according to the first embodiment. 実施例2に係る案内部材を示す側面断面図。FIG. 6 is a side sectional view showing a guide member according to Embodiment 2. 実施例3に係る案内部材を示す側面断面図。FIG. 6 is a side cross-sectional view illustrating a guide member according to a third embodiment. 実施例3に係るリブを示す斜視図。FIG. 10 is a perspective view showing a rib according to the third embodiment.

2 エンジン
2a クランク軸
3 動力伝達装置
3a 入力軸
3b マウンティングフランジ
3d 通気孔
10 発電用機器
10a 発電用機器センターケース
23 冷却ファン
30・35 プレート
31 ケース
40・41 リブ
2 Engine 2a Crankshaft 3 Power transmission device 3a Input shaft 3b Mounting flange 3d Ventilation hole 10 Power generation equipment 10a Power generation equipment center case 23 Cooling fan 30/35 Plate 31 Case 40/41 Rib

Claims (2)

エンジン(2)のクランク軸(2a)から動力伝達装置(3)にいたるまでの、動力伝達経路上に配置された発電用機器(10)のケース(31)内面と該発電用機器(10)の外周面との間に冷却風を遠心方向に送出する冷却ファン(23)であって、該冷却ファン(23)を発電用機器(10)の動力伝達装置(3)側に内装し、該動力伝達装置(3)側で前記冷却ファン(23)を覆う発電用機器(10)のケース(31)を構成するマウンティングフランジ(3b)に、単数もしくは複数の吸気孔となる通気孔(3d)を、前記冷却ファン(23)の回転軸と同心の略円周上に形成するとともに、該マウンティングフランジ(3b)は、前記動力伝達装置(3)側を略ドーム状に形成し、中心部に開口部(3e)を設け、該開口部(3e)近傍の周辺部に複数の通気孔(3d・・)を形成し、該通気孔(3d・・)は、細長いスリット状であり、該開口部(3e)の近傍に、略平行に一対で並ぶように配置し、前記マウンティングフランジ(3b)内に通気孔(3d)から導入された空気を、前記冷却ファン(23)より内周側に導入する機能と、該冷却ファン(23)から吸気孔側への逆流を阻止する機能とを有する案内部材を設け、前記案内部材を、円形のプレート(30)により構成し、該マウンティングフランジ(3b)の内面側に、前記円形のプレート(30)の外周端部がマウンティングフランジ(3b)の内面に当接するように配置し、該プレート(30)の中心部には前記マウンティングフランジ(3b)の開口部(3e)よりもやや大きい開口部(30a)を形成し、該開口部(30a)の内端部から断面視逆L字状の取付け部(30b)を立設して、マウンティングフランジ(3b)に穿設したボルト孔(30c)にボルトにより固定し、該円形のプレート(30)は、前記通気孔(3d・・)の内面側で、該冷却ファン(23)の羽根(23a・・)よりやや内周側の略円周上に同心配置し、前記マウンティングフランジ(3b)の後面視において、一定円周上に形成したことを特徴とする船舶の発電用機器。 The inner surface of the case (31) of the power generation device (10) arranged on the power transmission path from the crankshaft (2a) of the engine (2) to the power transmission device (3) and the power generation device (10) A cooling fan (23) for sending cooling air in a centrifugal direction between the outer peripheral surface of the power generation device (10) and the cooling fan (23) is provided on the power transmission device (3) side of the power generation device (10), A ventilation hole (3d) serving as a single or a plurality of intake holes is provided in the mounting flange (3b) constituting the case (31) of the power generation device (10) that covers the cooling fan (23) on the power transmission device (3) side. Are formed on the substantially circumference concentric with the rotating shaft of the cooling fan (23), and the mounting flange (3b) is formed in a substantially dome shape on the power transmission device (3) side, An opening (3e) is provided, and the opening ( e) A plurality of air holes (3d,...) are formed in the vicinity of the vicinity, and the air holes (3d,...) have an elongated slit shape, and a pair of substantially parallel holes are formed in the vicinity of the opening (3e). And a function of introducing the air introduced from the vent hole (3d) into the mounting flange (3b) to the inner peripheral side from the cooling fan (23), and from the cooling fan (23) A guide member having a function of preventing backflow to the intake hole side is provided, and the guide member is constituted by a circular plate (30), and the circular plate (30 is provided on the inner surface side of the mounting flange (3b). ) Is disposed so that the outer peripheral end of the mounting flange (3b) contacts the inner surface of the mounting flange (3b), and the opening (3e) is slightly larger than the opening (3e) of the mounting flange (3b) at the center of the plate (30). 30 ), And a mounting portion (30b) having an inverted L-shape in cross section is erected from the inner end of the opening (30a), and a bolt is inserted into a bolt hole (30c) drilled in the mounting flange (3b). The circular plate (30) is arranged on the inner surface side of the vent hole (3d...) Approximately on the inner circumference side slightly from the blade (23a...) Of the cooling fan (23). A power generating device for a ship, which is concentrically arranged and formed on a certain circumference in a rear view of the mounting flange (3b) . 請求項1の船舶の発電用機器において、前記案内部材を、該マウンティングフランジ(3b)に一体成形されたリブ(41)と、該リブ(41)に当接させるプレート(35)とで構成し、該リブ(41)はマウンティングフランジ(3b)の内面に、前記冷却ファン(23)の入力軸(3a)と同心の略円周上に、所定幅のリブ(41)を前方に突出するように設け、該リブ(41)の端部に、前記円形のプレート(35)を当接させたことを特徴とする船舶の発電用機器。 2. The ship power generation device according to claim 1, wherein the guide member includes a rib (41) formed integrally with the mounting flange (3b) and a plate (35) that comes into contact with the rib (41). The rib (41) protrudes forward on the inner surface of the mounting flange (3b) on the inner surface of the mounting fan (3b) on a substantially circumference concentric with the input shaft (3a) of the cooling fan (23). And the circular plate (35) is brought into contact with the end of the rib (41) .
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