JP4882211B2 - アキシャルギャップモータの構造 - Google Patents

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Description

本発明は、回転軸に沿ってステータとロータとが対向して配置されるアキシャルギャップモータの構造に関するものである。
従来、円筒形状のステータの外周側と内周側にロータを設け、ステータに供給する複合電流により外周側ロータと内周側ロータを各別に回転可能に構成したラジアルギャップモータが知られている(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。
特開平11−341758号公報 特開2000−224836号公報
上述した従来の複合電流駆動型のラジアルギャップモータでは、円筒形状のステータの内周側に2つのロータを配置する構成は、最内周側ロータが小さくなりモータのトルクを大きくする事が難しいため、1つのステータの内周側と外周側に2つのロータを配置していた。一方、回転軸に沿ってロータとステータとが対向して配置されるアキシャルギャップモータも知られている。この種のアキシャルギャップモータで上述したような複合電流駆動型のモータを構成するには、上述したラジアルギャップモータの構成にならってステータの両側に2つのロータを配置する構成が考えられるが、その場合は、ステータのケースへの固定構成が難しくなる問題があった。
本発明の目的は上述した問題点を解消して、ステータのケースへの固定の問題がなく、好適に複合駆動型のアキシャルギャップモータを得ることができるアキシャルギャップモータの構造を提供しようとするものである。
本発明のアキシャルギャップモータの構造は、回転軸に沿ってステータとロータとが対向して配置されるアキシャルギャップモータの構造において、ケースに固定された第1のステータ及び第2のステータと、それぞれがベアリングを介してケースに回転自在に装着された第1のロータ軸及び第2のロータ軸と、第1のロータ軸及び第2のロータ軸に各別に固定され、第1のステータと第2のステータとの間に配置された、第1のロータ及び第2のロータと、から構成され、第1のロータと第2のロータとの磁極数を異ならせ、第1のロータの駆動電流と第2のロータの駆動電流とを重畳させた複合電流を第1のステータ及び第2のステータに供給することで、第1のロータ及び第2のロータを各別に回転させたことを特徴とするものである。
本発明のアキシャルギャップモータの構造では、2つのステータの間に磁石数の異なる2つのロータを配置する事により、2つのロータのトルクをほぼ同等としながら複合電流で2つのロータを各別に駆動することができるアキシャルギャップモータを得ることができる。また、両側にステータがある構造であるため、ステータのケースへの固定をステータの円盤状の面全体を使ってできるため、簡単に固定構造をとることができる。
なお、本発明のアキシャルギャップモータの構造の好適例としては、ロータが、ロータバックコアと、ロータバックコアの両表面に設けられた磁石と、磁石の間に配置され、ロータバックコアを貫通して設けられた磁性材料からなるロータコアと、から構成されていることがある。このように構成することで、磁束透過を行う部材(ロータコア)を両ロータに持つ事により、磁気抵抗を低減し、良好な磁束透過を行う事が出来る。
また、本発明のアキシャルギャップモータの構造の好適例としては、ロータが、ロータバックコアと、ロータバックコアの一表面に設けられた磁石と、磁石の間に配置され、ロータバックコアに嵌め込んで設けられた磁性材料からなるロータコアと、から構成されていることがる。このように構成することで、ロータ間の磁束の流れを周方向に均一にする事が出来る。
さらに、本発明のアキシャルギャップモータの構造の好適例としては、ロータバックコアの更に裏側に、ロータコアを支持する支持部材を設けたことがある。このように構成することで、ロータ支持剛性が向上し、高回転化を行う事が出来る。
さらにまた、本発明のアキシャルギャップモータの構造の好適例としては、支持部材が非磁性材料から構成されていることがある。このように構成することで、透過磁束による渦電流損を低減する事が出来る。
図1は本発明のアキシャルギャップモータの構造の一例を説明するための図である。図1に示す例では、第1の出力軸及び第2の出力軸となる同心状に各別に回転自在に設けられた第1のロータ軸2−1及び第2のロータ軸2−2と、第1のロータ軸2−1及び第2のロータ軸2−2に各別に固定された第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2と、第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2と各別に対向して設けられた第1のステータ4−1及び第2のステータ4−2とを、ケース5内に収納して、第1のステータ4−1と第2のステータ4−2との間に2つ以上ここでは2つの第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2を配置したアキシャルギャップモータ1を構成している。また、第1のロータ軸2−1はベアリング6−1を介してケース5に回転自在に装着されるとともに、第2のロータ軸2−2はベアリング6−2を介してケース5に回転自在に装着されている。
図1に示す例において、各ロータ3−1及び3−2は、ロータバックコア7−1、7−2と、磁石8−1、8−2と、ロータコア9−1、9−2と、外枠10−1、10−2とから構成されている。そして、第1のロータ軸2−1に設けたフランジ部11−1とロータバックコア7−1の根本部とをネジ12−1で固定して、第1のロータ3−1は第1のロータ軸2−1に固定されている。同様に、第2のロータ軸2−2に設けたフランジ部11−2とロータバックコア7−2の根本部とをネジ12−2で固定して、第2のロータ3−1は第2のロータ軸2−2に固定されている。さらに、各ステータ4−1及び4−2は、ステータバックコア13−1、13−2と、ステータコア14−1、14−2と、ステータコイル15−1、15−2とから構成されている。各ステータ4−1及び4−2において、ステータバックコア13−1、13−2をケース5に固定することで、簡単にステータ4−1及び4−2を固定することができる。
なお、16−1は第1のロータ軸2−1の回転位置を検知するための第1のエンコーダであり、16−2は第2のロータ軸2−2の回転位置を検知するための第2のエンコーダである。また、17はケース5内に設けられたアキシャルギャップモータ1を冷却するための冷却水路である。
図1に示すアキシャルギャップモータ1において、ステータコア14−1、14−2は、磁束を軸方向に流す部位であり、それらの外周にはステータコイル15−1、15−2が各別に巻回されている。ステータバックコア13−1、13−2はステータコア14−1、14−2の磁束を周方向に回してサイド磁束を別のステータコア14−1、14−2へ流す役目をする。第1のロータ3−1を構成する磁石8−1の磁極数と第2のロータ3−2を構成する磁石8−2の磁極数とを異ならせることによって、従来のラジアルギャップモータにおける複合電流駆動の場合と同様に、第1のステータ4−1及び第2のステータ4−2に同一の複合電流を供給することで、第1のロータ3−1と第2のロータ3−2とを各別の回転数で回転することができる。
以下、図2〜図8を参照して、本発明のアキシャルギャップモータの構造における第1のロータ3−1の構成及び第2のロータ3−2の構成を、詳細に説明する。
図2(a)、(b)及び図3(a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータの一例を説明するための図であり、図2(a)及び図3(a)はそれぞれロータ3の一部を示す平面図を示し、図2(b)及び図3(b)はそれぞれ図2(a)及び図3(a)半径r1にて周方向に展開した図を示す。図2(a)、(b)及び図3(a)、(b)に示す例において、ロータ3は、ロータバックコア7と、ロータバックコア7の両表面に設けられた、軸方向に着磁面を持つ磁石8と、磁石8の間に配置された、ロータバックコア7を貫通して設けられ得た磁性材料からなるロータコア9と、から構成されている。また、本例では、ロータバックコア7及びロータコア9として、積層した電磁鋼板を用いているが、圧粉体を成形して用いても良い。なお、10は外枠である。
図2(a)、(b)及び図3(a)、(b)に示す例では、ロータコア9を径方向に電磁鋼板を積層して構成しているため、図2(b)に示すように、ステータ面から磁束が流入し、磁束が軸方向に貫通するとともに、周方向にも磁束が流れやすい。そのため、磁気抵抗を低減し磁束の透過を行うことができる。また、リラクタンストルクのループを得ることができ、リラクタンストルクの分だけ回転トルクを大きくすることができる。なお、図1に示す例では、一例として、図2(a)、(b)に示す構造の6極対の磁石8を構成したロータ3を第1のロータ3−1として用い、図3(a)、(b)に示す3極対の磁石8を構成したロータ3を第2のロータ3−2として用いている。
図4(a)、(b)及び図5(a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータの他の例を説明するための図であり、図2(a)、(b)及び図3(a)、(b)の例と同様に、図4(a)及び図5(a)はそれぞれロータ3の一部を示す平面図を示し、図4(b)及び図5(b)はそれぞれ図4(a)及び図5(a)の半径r1にて周方向に展開した図を示す。図4(a)、(b)に示す例が図2(a)、(b)に示す6極対の磁石8を構成したロータ3に対応し、図5(a)、(b)に示す例が図3(a)、(b)に示す3極対の磁石8を構成したロータ3に対応している。図4(a)、(b)及び図5(a)、(b)に示す例において、図2(a)、(b)及び図3(a)、(b)に示す例と異なる点は、磁石8の間に磁性材料からなるロータコア9を設けなかった点である。そのため、図4(a)、(b)及び図5(a)、(b)ではリラクタンストルクを得ることはできないが、本発明のアキシャルギャップモータの構造に適用することができる。なお、図4(a)、(b)及び図5(a)、(b)に示す例では、対向するステータ4を構成するステータコア4の位置を参考のために記載している。
図6は本発明のアキシャルギャップモータの構造の他の例を説明するための図である。図6に示す例において、図1に示す例と同一の部材には同一の符号を付し、その説明を省略する。図6に示す例において、図1に示す例と異なるのは、第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2の構成である。図6に示す例においても、図1に示す例と同様に、第1のステータ4−1と第2のステータ4−2との間に2つ以上ここでは2つの第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2を配置したアキシャルギャップモータ1を構成している。
図7(a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図であり、図7(a)はロータ3の一部を示す平面図を示し、図7(b)は図7(a)の半径r1にて周方向に展開した図を示す。図7(a)、(b)に示す例において、ロータ3は、ロータバックコア7と、ロータバックコア7の一表面に設けられた、軸方向の着磁面を持つ磁石8と、磁石8の間に配置され、ロータバックコア7に嵌め込んで設けられた磁性材料からなるロータコア9と、から構成されている。また、本例では、ロータバックコア7及びロータコア9として、積層した電磁鋼板を用いているが、圧粉体を成形して用いても良い。さらに、本例では、磁石8の間に磁性材料からなるロータコア9を設けているが、ロータコア9を設けないロータ3を第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2として用いることもできる。
図8(a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図であり、図8(a)はロータ3の背面側の一部を示す平面図を示し、図8(b)は図8(a)の半径r1にて周方向に展開した図を示す。図8(a)、(b)に示す例では、磁性材料からなるロータコア9をロータバックコア7に固定する方法の一例を示している。図8(a)、(b)に示す例では、ロータコア9をロータバックコア7に開けた穴に差し込み、ロータコア9のフランジ部9aを利用して、ロータバックコア7の磁石8に対向する裏面に設けた支持部材21の凹部にそのフランジ部9aを係合させ、ロータコア9と支持部材21とを溶接して固定している。本例では、磁石8の反対側に支持部材21を構成する事により、ロータ支持剛性が向上し高回転化を行うことが出来るとともに、ロータ3間の磁束の流れを良くする事が出来る。なお、支持部材21の材料については特に限定しないが、非磁性材料から構成することが好ましい。この場合は、非磁性材料とする事で、透過磁束による渦電流損を低減する事が出来る。
上述した構成のアキシャルギャップモータ1では、第1のステータ4−1及び第2のステータ4−2に、従来と同様に複合電流を供給することで、第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2を各別に回転させることができ、それぞれの回転を第1のロータ軸2−1及び第2のロータ軸2−2から出力することができる。
本発明は上述した実施例にのみ限定されるものではなく、幾多の変形が可能である。例えば、上述した例では、第1のステータ4−1と第2のステータ4−2との間に2つの第1のロータ3−1及び第2のロータ3−2を設けた例を説明したが、第1のステータ4−1と第2のステータ4−2との間に2つ以上のロータを設けても本発明を達成することが出来る。
本発明のアキシャルギャップモータの構造は、ステータのケースへの固定の問題がなく、好適に複合駆動型のアキシャルギャップモータを得るために好適に利用することが出来る。
本発明のアキシャルギャップモータの構造の一例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータの一例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータの他の例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図である。 本発明のアキシャルギャップモータの構造の他の例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図である。 (a)、(b)はそれぞれ本発明のアキシャルギャップモータの構造におけるロータのさらに他の例を説明するための図である。
符号の説明
1 アキシャルギャップモータ
2−1、2−2 ロータ軸
3、3−1、3−2 ロータ
4、4−1、4−2 ステータ
5 ケース
6−1、6−2 ベアリング
7、7−1、7−2 ロータバックコア
8、8−1、8−2 磁石
9、9−1、9−2 ロータコア
9a、11−1、11−2 フランジ部
10−1、10−2 外枠
12−1、12−2 ネジ
13−1、13−2 ステータバックコア
14、14−1、14−2 ステータコア
15−1、15−2 ステータコイル
16−1、16−2 エンコーダ
17 冷却水路
21 支持部材

Claims (5)

  1. 回転軸に沿ってステータとロータとが対向して配置されるアキシャルギャップモータの構造において、
    ケースに固定された第1のステータ及び第2のステータと、
    それぞれがベアリングを介してケースに回転自在に装着された第1のロータ軸及び第2のロータ軸と、
    第1のロータ軸及び第2のロータ軸に各別に固定され、第1のステータと第2のステータとの間に配置された、第1のロータ及び第2のロータと、
    から構成され、
    第1のロータと第2のロータとの磁極数を異ならせ、第1のロータの駆動電流と第2のロータの駆動電流とを重畳させた複合電流を第1のステータ及び第2のステータに供給することで、第1のロータ及び第2のロータを各別に回転させたことを特徴とするアキシャルギャップモータの構造。
  2. ロータが、ロータバックコアと、ロータバックコアの両表面に設けられた磁石と、磁石の間に配置され、ロータバックコアを貫通して設けられた磁性材料からなるロータコアと、から構成されていることを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップモータのロータ構造。
  3. ロータが、ロータバックコアと、ロータバックコアの一表面に設けられた磁石と、磁石の間に配置され、ロータバックコアに嵌め込んで設けられた磁性材料からなるロータコアと、から構成されていることを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップモータのロータ構造。
  4. ロータバックコアの更に裏側に、ロータコアを支持する支持部材を設けたことを特徴とする請求項2または3に記載のアキシャルギャップモータのロータ構造。
  5. 支持部材が非磁性材料から構成されていることを特徴とする請求項4に記載のアキシャルギャップモータのロータ構造。
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