JP5347587B2 - クローポール型モータ - Google Patents

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Description

本発明は、ハイブリッド車両や電気自動車等の車両に用いられるクローポール型モータに関する。
従来、高トルクモータの代表格としてIPM(埋め込み磁石式)モータがあり、これはロータにおいてリラクタンストルクとマグネットトルクとを発生させる磁束を磁極に通すように磁極部に主として希土類磁石による永久磁石を収納して構成されている。この種のモータのロータとして例えば特許文献1に記載の永久磁石形同期回転電機のロータがある。この構成は、図1に示すように、薄板を軸方向に積層したロータコア1と、このロータコア1に所定ピッチで設けた矩形の永久磁石挿入穴2と、この永久磁石挿入穴2に挿入する永久磁石4よりなる永久磁石形同期回転電機のロータにおいて、永久磁石挿入穴2を1極ピッチ置きに設け、径方向の極性を同一とした永久磁石4aを挿入し、永久磁石形同期回転電機のロータを構成する。永久磁石を軸方向に分割し、おのおのの長さの和を永久磁石挿入穴2の軸方向長さより短くし、ロータコアの両端面を合わせたり端面より深く挿入したりして、永久磁石挿入穴2の軸方向に磁気的空間部を形成する。さらに、軸方向に3分割し、中央のロータコアに設けた挿入穴の高さを両側のものより高くし、中央の挿入穴にフェライト磁石などのエネルギ積の低い永久磁石を、両側の挿入穴に希土類磁石などのエネルギ積の高い永久磁石を挿入して構成されている。
特開平8−107639号公報
しかし、従来のモータにおいて、ロータに高トルクを発生させるためには、一般的に永久磁石に希土類磁石を軸心方向に埋め込み磁極表面近くの鉄心吸引トルクを活用することが考えられるが、希土類磁石は高価であるという問題がある。そこで、安価なフェライト磁石に置き換えることが考えられるが、保磁力の弱いフェライト磁石では十分な磁力とするためには厚くする必要がありその厚い磁石を埋め込むと表面近くの鉄の部分は過少となり鉄心吸引トルクが発揮できない問題がある。厚くせずに配置すると特に弱め界磁制御の際にステータからの減磁界が加わった時に保磁力が弱いフェライト磁石のため不可逆減磁となってトルクの低下する恐れが生じる問題がある。上記特許文献1のロータにおいては希土類磁石にフェライト磁石を組み合わせ、少量の希土類磁石を削減する構成も採られているが、基本的に希土類磁石を用いる構成となっているので、その分、コスト高となっている。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、ロータの永久磁石にフェライト磁石を用いてもトルクの低下を招かないように低コスト化を図ることができるこれまでにないクローポール型モータを提供することを目的とする。
上記目的を達成するためになされた請求項1に記載の発明は、三相巻線が巻装された積層鉄心を有するステータと、このステータに所定寸法の空隙長を持って外周が離間し、且つ内周が回転軸に固定された環状のロータとを備えるクローポール型モータにおいて、前記ロータは、前記回転軸から前記ステータ側へ伸びる側壁部の根元が当該回転軸に直接又は非磁性体のブッシングを介して互いに離間して固定され、これら側壁部の爪部がロータ外周側で対向方向に折れ曲がって外周方向に交互に配置された第1のクローポール鉄心及び第2のクローポール鉄心と、前記第1のクローポール鉄心と前記第2のクローポール鉄心との間に且つ外周側に磁気的に離間して配置され、S極とN極との中間的な磁気ポテンシャルとなり、N極にもS極にも磁化されていない無極性の無極性クローポール鉄心と、前記第1及び第2のクローポール鉄心及び前記無極性クローポール鉄心で囲まれた環形状の空洞に嵌合固定された環形状の永久磁石とを備えることを特徴とする。
この構成によれば、第1及び第2のクローポール鉄心の離間した側壁部と、各クローポール鉄心の間で外周側に配置された無極性クローポール鉄心とで囲まれて空洞が形成されるので、空洞を環形状の大寸法とすることができる。永久磁石はその空洞に嵌合固定されるので環形状で大寸法とすることができるので、大きな起磁力の発生と大量の磁束の供給が可能となる大寸法のフェライト磁石を用いることができる。従って、ステータを励磁した際の逆磁界による磁束が、フェライト磁石でS極とN極に磁化された第1及び第2のクローポール鉄心の間を流れる磁束と合成されて直軸方向に多量の磁束φdが流れ、この磁束φdによりマグネットトルクが発生する。この際、無極性クローポール鉄心ではステータの励磁によって直軸方向の磁束φdに直交する横軸方向の磁束φqが流れ、この磁束φqによりリラクタンストルクが発生するので、双方のトルクが合成されてロータ16のトルクを高めることができる。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のクローポール型モータにおいて、前記無極性クローポール鉄心のロータ外周側で折れ曲がり、前記第1及び第2のクローポール鉄心の爪部の間に配置される爪部を、前記第1及び第2のクローポール鉄心の爪部の中間位置から外周方向に所定距離ずらして配設したことを特徴とする。
この構成によれば、第1及び第2のクローポール鉄心でマグネットトルクを発生させるための直軸方向磁束φdと、無極性クローポール鉄心でリラクタンストルクを発生させるための横軸方向磁束φqとのピークを一致させることができる。双方のピークが一致した場合、マグネットトルクとリラクタンストルクとのトータルトルクが増加する。
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載のクローポール型モータにおいて、前記無極性クローポール鉄心は、当該無極性クローポール鉄心の回転軸への対向面の中央部分と当該回転軸とを環状に接合する所定幅の円盤部を有して成り、その円盤部の両側に開口した2つの空洞にそれぞれ永久磁石が嵌合固定されていることを特徴とする。
この構成によれば、無極性クローポール鉄心の円盤部が回転軸まで延びているので、その分、横軸方向磁束φqの通路面積が広くなり、当該横軸方向磁束φを増加させることができ、これによってリラクタンストルクを増加させ、マグネットトルクとのトータルトルクを増加させることができる。また、無極性クローポール鉄心が回転軸に固定されるのでロータの機械的な強度を増すことができる。
請求項4に記載の発明は、請求項1〜3のいずれか1項に記載のクローポール型モータにおいて、前記永久磁石は、フェライト磁石又はボンド系磁石であることを特徴とする。
この構成によれば、永久磁石を安価なフェライト磁石又はボンド系磁石とすることができるので、埋め込み磁石式モータのコストを低減させることができる。
以上説明したように本発明によれば、ロータの永久磁石にフェライト磁石を用いてもトルクの低下を招かないように低コスト化を図ることができるクローポール型モータを提供することができるという効果がある。
従来の永久磁石形同期回転電機のロータの構成を示す図である。 本発明の実施形態に係るクローポール型モータの構成を示し、(a)はクローポール型モータの断面図、(b)はクローポール型モータのロータの環状面の概略半分の図、クローポール型モータのロータの周回面の図である。 本実施形態のクローポール型モータにおける無極性クローポール鉄心の爪部の配置を示し、(a)は無極性クローポール鉄心の爪部が第1のクローポール鉄心の爪部側へずれて配置された様子を示す図、(b)は無極性クローポール鉄心の爪部が第2のクローポール鉄心の爪部側へずれて配置された様子を示す図である。 本実施形態のクローポール型モータにおける無極性クローポール鉄心の他の構成を示す図である。
以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。但し、本明細書中の全図において相互に対応する部分には同一符号を付し、重複部分においては後述での説明を適時省略する。
図2は、本発明の実施形態に係るクローポール型モータの構成を示し、(a)はクローポール型モータの断面図、(b)はクローポール型モータのロータの環状面の概略半分の図、クローポール型モータのロータの周回面の図である。
図2に示すクローポール型モータ10は、例えば電気自動車に搭載されており、電力変換用のインバータ(図示せず)に接続された三相巻線11と、この三相巻線11を巻装した積層鉄心12とを有して成るステータ13を備え、このステータ13に対して所定の空隙長G1を持って外周が離間し、且つ内周が回転軸14に固定された環状のロータ16を備えて構成されている。
ロータ16は、回転軸14からステータ13側へ伸びる側壁部の根元が回転軸14に直接又は非磁性ステンレス製のブッシング20を介して互いに離間して固定され、これら側壁部の爪部21a,21bがロータ16外周側で対向方向に折れ曲がって外周方向に交互に配置された第1のクローポール鉄心21及び第2のクローポール鉄心22と、第1のクローポール鉄心21と第2のクローポール鉄心22との間に且つ外周側に磁気的に離間して配置され、S極とN極との中間で磁化されていない無極性クローポール鉄心23と、第1のクローポール鉄心21、第2のクローポール鉄心22及び無極性クローポール鉄心23で囲まれた大寸法の環形状の空洞に嵌合固定された環形状の永久磁石25とを備えて構成されている。但し、無極性クローポール鉄心23は、その爪部23aも、他の爪部21a,21bの間に配置されている。
また、永久磁石25は、回転軸14の軸14a方向に着磁され、例えば矢印Y1で示す方向の着磁によって第1のクローポール鉄心21がS極、第2のクローポール鉄心22がN極に磁化されているとする。また、第1及び第2のクローポール鉄心21,22及び無極性クローポール鉄心23は、それぞれ鍛造製であるとする。また、無極性クローポール鉄心23は、第1及び第2のクローポール鉄心21,22の間に配置されるが、その爪部23aも、第1及び第2の爪部21aと22aとの間に配置される構成となっている。
このような構成のクローポール型モータ10においては、第1のクローポール鉄心21、第2のクローポール鉄心22及び無極性クローポール鉄心23で囲まれて形成される空洞が、大寸法の環形状を成すので、この空洞内に嵌合固定する永久磁石25も環形状の大寸法のフェライト磁石を用いることができる。従って、大寸法の永久磁石25では、弱いエネルギ積のものであっても大きな起磁力の発生と大量の磁束の供給が可能となる。
三相巻線15に電流を流してステータ13を励磁した際の逆磁界による磁束が、永久磁石25でS極とN極に磁化された第1及び第2のクローポール鉄心21,22の間を流れる磁束と合成されて直軸方向に多量の磁束φdが流れる。この直軸の磁束φdによってマグネットトルクが発生する。この現象と合わせて、無極性クローポール鉄心23においては、ステータ13の励磁によって直軸方向の磁束φdに対して直交する横軸方向の磁束φqが流れる。この横軸方向の磁束φqによってリラクタンストルクが発生する。このリラクタンストルクとマグネットトルクとが合成されてロータ16のトルクとなる。
このようなフェライト磁石が永久磁石25としてロータ16に配設されたクローポール型モータ10を、従来の希土類磁石であるネオジウム磁石が永久磁石としてロータに配設された同サイズの埋め込み磁石式モータと比較したところ、トルクを20%高くして、使用されている永久磁石25のコストを約1/3とする効果が得られた。つまり、ロータ16の永久磁石25にフェライト磁石を用いもトルクの低下を招かないように低コスト化を図ることができた。
このように本実施形態のクローポール型モータ10は、ステータ13に空隙長G1を持って外周が離間し、且つ内周が回転軸14に固定された環状のロータ16を、根元が回転軸14に直接又は非磁性体のブッシング20を介して互いに離間して固定され、ロータ16外周側の爪部が対向方向に折れ曲がって外周方向に交互に配置された第1のクローポール鉄心21及び第2のクローポール鉄心22と、第1のクローポール鉄心21と第2のクローポール鉄心22との間で且つ外周側に磁気的に離間して配置された無極性クローポール鉄心23と、第1及び第2のクローポール鉄心21,22及び無極性クローポール鉄心23で囲まれた環形状の空洞に嵌合固定された環形状の永久磁石25とを備えて構成した。
これによって、互いに離間した第1及び第2のクローポール鉄心21,22と、各クローポール鉄心の間で外周側に配置された無極性クローポール鉄心23とで囲まれて空洞が形成されるので、空洞は環形状の大寸法となる。永久磁石25はその空洞に嵌合固定されるので環形状で大寸法とすることができ、このため、永久磁石25として大きな起磁力の発生と大量の磁束の供給が可能となる大寸法のフェライト磁石を用いることができる。従って、ステータ13を励磁した際の逆磁界による磁束が、フェライト磁石でS極とN極に磁化された第1及び第2のクローポール鉄心の間を流れる磁束と合成されて直軸方向に多量の磁束φdが流れ、この磁束φdによりマグネットトルクが発生する。この際、無極性クローポール鉄心23ではステータ13の励磁によって直軸方向の磁束φdに直交する横軸方向の磁束φqが流れ、この磁束φqによりリラクタンストルクが発生するので、双方のトルクが合成されてロータ1616のトルクを高めることができる。
また、図3(a)及び(b)に示すように、無極性クローポール鉄心23の爪部23aを、第1のクローポール鉄心21の爪部21a(B1)と第2のクローポール鉄心22の爪部22a(B2)との中間位置C1から円周方向Y2又はY3に所定距離ずらして配設してもよい。
これによって、マグネットトルクを発生させるための直軸方向磁束φdと、リラクタンストルクを発生させるための横軸方向磁束φqとのピークを一致する方向に接近させることができる。双方のピークが接近するとマグネットトルクとリラクタンストルクとのトータルトルクを増加させることができる。
更に、図4に示すように、クローポール型モータ10を、ロータ16の外周側に配設されている無極性クローポール鉄心23−1を、当該無極性クローポール鉄心23−1の回転軸14への対向面の中央部分と回転軸14とを環状に接合する所定幅の円盤部23−1aを備えて形成し、その円盤部23−1aの両側に開口した2つの空洞にそれぞれ永久磁石25a,25bを嵌合固定して構成してもよい。
但し、各永久磁石25a,25bは、双方とも回転軸14の軸14a方向に着磁され、例えば矢印Y2,Y3で示す方向の着磁によって第1のクローポール鉄心21がS極、第2のクローポール鉄心22がN極に磁化されているとする。
この構成によれば、無極性クローポール鉄心23−1が円盤部23−1aで回転軸14まで延びるので、その分、横軸方向磁束φqの通路面積が広くなる。従って、横軸方向磁束φを増加させることができるのでリラクタンストルクを増加させ、マグネットトルクとのトータルトルクを増加させることができる。また、無極性クローポール鉄心23が回転軸14に固定されるのでロータ16の機械的な強度を増すことができる。
また、永久磁石25を、樹脂にネオジウム等の希土類磁石の粉末を混合した安価なボンド系磁石としても良い。この場合、永久磁石25をフェライト磁石とした場合と同様に磁石コストが低減するので、クローポール型モータ10のコストを低減させることができる。
更には、永久磁石25を希土類磁石とすれば、より高トルクのクローポール型モータ10とすることができる。
なお、無極性クローポール鉄心23は、鍛造型以外に積層鉄心型としても良い。
10 クローポール型モータ
11 三相巻線
12 積層鉄心
13 ステータ
14 回転軸
16 ロータ
20 ロータのブッシング
21 第1のクローポール鉄心
22 第2のクローポール鉄心
23,23−1 無極性クローポール鉄心
21a,21b,23a 爪部
23−1a 無極性クローポール鉄心の円盤部
25,25a,25b 永久磁石25

Claims (4)

  1. 三相巻線が巻装された積層鉄心を有するステータと、このステータに所定寸法の空隙長を持って外周が離間し、且つ内周が回転軸に固定された環状のロータとを備えるクローポール型モータにおいて、
    前記ロータは、前記回転軸から前記ステータ側へ伸びる側壁部の根元が当該回転軸に直接又は非磁性体のブッシングを介して互いに離間して固定され、これら側壁部の爪部がロータ外周側で対向方向に折れ曲がって外周方向に交互に配置された第1のクローポール鉄心及び第2のクローポール鉄心と、前記第1のクローポール鉄心と前記第2のクローポール鉄心との間に且つ外周側に磁気的に離間して配置され、S極とN極との中間的な磁気ポテンシャルとなり、N極にもS極にも磁化されていない無極性の無極性クローポール鉄心と、前記第1及び第2のクローポール鉄心及び前記無極性クローポール鉄心で囲まれた環形状の空洞に嵌合固定された環形状の永久磁石とを備えることを特徴とするクローポール型モータ。
  2. 前記無極性クローポール鉄心のロータ外周側で折れ曲がり、前記第1及び第2のクローポール鉄心の爪部の間に配置される爪部を、前記第1及び第2のクローポール鉄心の爪部の中間位置から外周方向に所定距離ずらして配設したことを特徴とする請求項1に記載のクローポール型モータ。
  3. 前記無極性クローポール鉄心は、当該無極性クローポール鉄心の回転軸への対向面の中央部分と当該回転軸とを環状に接合する所定幅の円盤部を有して成り、その円盤部の両側に開口した2つの空洞にそれぞれ永久磁石が嵌合固定されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のクローポール型モータ。
  4. 前記永久磁石は、フェライト磁石又はボンド系磁石であることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のクローポール型モータ。
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