JP5869826B2 - 電動機械用の通気ロータ及びステータ - Google Patents

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Description

本明細書で記載される主題は、全体的に電動機械に関し、より詳細には、通気通路を備えた積層ロータを有する電動機械に関する。
現在、電動機械を冷却する公知の方法は、スペーサを用いてロータ及び/又はステータを通気することを含む。一般に、コアは積層体を含むことができ、スペーサは、積層パケットを分離するため離散間隔で取り付けることができる。スペーサは、I形ビーム、ブロック、又はパケットとして構成することができ、ここでI形ビーム及びブロックは、単に、積層体を離間して配置し、積層体間の冷却空気の流れを可能にするよう機能する。スペーサパケットは、中央ボアを含むことができ、該中央ボアは、間に配置された各積層体のアパーチャと連通しており、従って、積層体を通って横方向に冷却空気を流すことができる。上記の方法の1つの欠点は、各積層体が該積層体間にスペーサを固定することが必要となり、これによってより複雑になり、製造コストが大幅に増加することである。
米国特許第7,772,738号明細書
本発明の1つの態様によれば、積層ロータが電動機械に提供される。ロータは、複数の冷却アパーチャを有する少なくとも1つの端部フランジと、複数の冷却アパーチャを有する少なくとも1つのロータ内側通気積層体とを含む。少なくとも1つのロータ外側通気積層体は、第1の複数の半径方向に向いたロータ通気スロットと連通した複数の冷却アパーチャを有する。端部フランジ、ロータ内側通気積層体、及びロータ外側通気積層体が全体としてロータ積層体スタックに構成され、複数のロータ冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向の冷却通路を形成する。
本発明の別の態様によれば、積層ステータが電動機械に提供される。ステータは、ステータ巻線用の複数のスロットを有する少なくとも1つの端部積層体と、第1の複数のステータ冷却アパーチャと連通した第1の複数のスロットを有する少なくとも1つの第1の積層体とを含む。ステータ巻線は、第1の複数のスロット内に包含される。少なくとも1つの第2の積層体は、第2の複数のスロットと、第1の複数の冷却アパーチャと連通した第2の複数の冷却アパーチャとを有する。ステータ巻線はまた、第2の複数のスロット内に包含される。端部積層体、第1の積層体及び第2の積層体が全体としてステータ積層体スタックに構成される。複数のスロットがほぼ半径方向冷却通路を形成し、第1及び第2の複数の冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向の冷却通路を形成する。
本発明の更に別の態様によれば、ロータ及びステータを有する電動機械が提供される。電動機械は、複数のロータ冷却アパーチャを有する少なくとも1つのロータ端部フランジと、複数のロータ冷却アパーチャを有する少なくとも1つのロータ内側通気積層体と、第1の複数の半径方向に向いたロータ通気スロットと連通した複数のロータ冷却アパーチャを有する少なくとも1つのロータ外側通気積層体とを含む。ステータは、ステータ巻線用の複数のスロットを有する少なくとも1つのステータ端部積層体と、第1の複数のステータ冷却アパーチャと連通した第1の複数のスロットを有する少なくとも1つの第1のステータ積層体とを含み、ステータ巻線は、第1の複数のスロット内に包含される。少なくとも1つの第2のステータ積層体は、第2の複数のスロットと、第1の複数のステータ冷却アパーチャと連通した第2の複数のステータ冷却アパーチャとを含み、ステータ巻線は、第2の複数のスロット内に包含される。ロータ端部フランジ、ロータ内側通気積層体、及びロータ外側通気積層体は、全体としてロータ積層体スタックに構成され、複数のロータ冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向のロータ冷却通路を形成する。ステータ端部積層体、第1のステータ積層体、及び第2のステータ積層体が全体としてステータ積層体スタックに構成され、複数のスロットがほぼ半径方向エリ客通路を形成し、第1及び第2の複数のステータ冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向ステータ冷却通路を形成する。
本発明の1つの態様による、ロータの斜視図。 本発明の1つの態様による、ロータ中央積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータ内側通気積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータ外側通気積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータ内側通気積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータ外側通気積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータの斜視図。 本発明の1つの態様による、第1の積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、第2の積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、第3の積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、第4の積層体の断面図。 本発明の1つの態様による、ロータの部分断面図。 本発明の1つの態様による、ステータ端部積層体の斜視図。 本発明の1つの態様による、第1のステータ積層体の斜視図。 本発明の1つの態様による、第2のステータ積層体の斜視図。 本発明の1つの態様による、ステータ及びロータの部分切り欠き斜視図。 本発明の1つの態様による、ステータの部分断面図。 本発明の1つの態様による、ステータの部分断面図。 本発明の1つの態様による、ステータ及びロータの部分切り欠き斜視図。 本発明の1つの態様による、ステータ及びロータの部分切り欠き斜視図。 本発明の1つの態様による、ロータコアの斜視図。 本発明の1つの態様による、ロータコアの斜視図。
本発明の1つの態様は、電動機械の冷却装置に関し、該電動機械は、積層体を通る冷却流体の層流及び/又は乱流の両方をもたらすような寸法及び構成にされた、無間隔配置の(間隔なしで配置された)積層体(ラミネーション)の積層コアを含む。このようにすると、積層体間のスペーサの固定を排除することで製造コストが大幅に低減される。電動機械は、発電器、モータ、或いは、機械エネルギーを電気エネルギーに又は電気エネルギーを機械エネルギーに変換するあらゆる装置を含むことができる。
図1を参照すると、本発明の1つの態様による積層ロータが全体的に符号100で示されている。この実施形態において、積層ロータ100は、1つ又はそれ以上の端部フランジ102と、複数のロータ内側通気積層体104と、複数のロータ外側通気積層体106と、ロータ中央積層体108とを含む。図示のように、端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108の各々は、その間に冷却流体の流れを形成するどのようなスペーサも無い状態で互いに隣接して配置される。勿論、積層体のグループは、軸方向及び半径方向冷却通路により定められる領域以外は、冷却流体の流れに対して全体的に有孔性でないように全体として接着及び/又は密閉することができる。従って、本明細書で用いる場合のスペーサ及び無間隔配置関係という用語は、積層コア100の接着又は密閉状態を意味するものではない。また、端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108の各々は、ほぼ円盤状の外側構成を各々備えることができ、従って、その各々は、外径に対して比較的小さい幅を有することを理解されたい。更に、端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108の1つ又はそれ以上は、強磁性材料を含むことができ、この強磁性材料は、レーザビーム又は高圧水のような様々な切断手段を用いて型抜き加工及び/又は切断加工することができる。
ここで図2から4を参照すると、各ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108は、銅又はアルミニウム(図示せず)などの導電性材料もしくは永久磁石を一般に含む複数のアパーチャを備える。図示のように、各端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108は、発電器又はモータシャフト(図示せず)に装着するための中央アパーチャ220を備えることができる。図示していないが、積層体は、ロータシャフト101上でキーを係合するキー溝を含むよう構成することができる。第1の複数の軸方向冷却アパーチャ230は、冷却目的で設けられ、中央アパーチャ220から円周方向及び半径方向に間隔を置いて配置される。第2の複数の軸方向冷却アパーチャ240は、冷却目的で設けられ、中央アパーチャ220から円周方向及び半径方向に間隔を置いて配置される。端部フランジ102はまた、冷却アパーチャ230及び240を含むことができる。ファン(図示せず)は、回転軸線(すなわち、軸方向軸線)に対してほぼ平行な方向でアパーチャ230及び240を通過する冷却流体の層流及び/又は乱流を生成するのに利用することができる。しかしながら、ロータは、電動機械を冷却するのに好適な圧力及び流れ特性を提供するよう構成することができる。これにより外部ファン又はシャフト装着ファンの必要性が低減又は排除される。
一部の用途において、中央積層体108は通気孔又はスロットが無く、両頭通気機械が図1に示される。しかしながら、単頭通気機械においては、中央積層体108は、端部積層体102の位置の一方に移動させることができる点は理解される。この場合には、端部積層体の一方は、取り除いて中央積層体と置き換えられることになる。全ての用途において、端部積層体は、アパーチャ210を含むことができる。中央積層体108は、特定の用途における要求に応じて半径方向及び/又は軸方向通気スロットを含むことができる。
図4において、ロータ外側通気積層体106はまた、冷却アパーチャに接続された半径方向通気スロットを含む。冷却アパーチャ230は、半径方向通気スロット242に接続されてこれと連通する。通気スロット232及び242は、冷却アパーチャ230、240それぞれから半径方向外向きに延びる。図示のように、通気スロット242はほぼ極中心線を通って延びることができ、通気スロット232はほぼ極中心線間を延びる。全ての積層体が共にスタックされると、冷却アパーチャ230及び240はほぼ軸方向冷却通路を形成し、通気スロットはほぼ半径方向冷却スロット又は通路を形成する。
軸方向から半径方向平面上に見たときに、冷却アパーチャは円形断面を有して図示され、通気アパーチャはほぼ矩形断面を有して図示されているが、冷却アパーチャ及び通気スロットには、好適な構造的支持及び流体流れを提供するあらゆる好適な幾何学的構成を利用することができる点は理解されるであろう。加えて、本発明の実施においてあらゆる好適な数の冷却アパーチャ及び通気スロットを利用してもよい点は理解されるであろう。
図5は、代替のロータ内側通気積層体504の端面図を示している。積層体504は、軸方向アパーチャ530、屈曲アパーチャ510、及び中央アパーチャ520を含む。屈曲アパーチャ510は、一般に、永久磁石、或いは銅又はアルミニウム(図示せず)などの導電性材料を包含する。中央アパーチャ520は、発電器又はモータシャフト(図示せず)に取り付けるために使用される。冷却アパーチャ530は、冷却目的で設けられ、中央アパーチャ520から円周方向及び半径方向に間隔を置いて配置される。
図6は、代替のロータ外側通気積層体606の端面図を示す。積層体606は、軸方向冷却アパーチャ530、半径方向通気スロット532、屈曲アパーチャ510、及び中央アパーチャ520を含む。冷却アパーチャ530は、冷却目的で設けられ、中央アパーチャ520から円周方向及び半径方向に間隔を置いて配置される。冷却アパーチャ530は、半径方向通気スロット532に接続されてこれと連通する。通気スロット532は、冷却アパーチャ530から半径方向外向きに延びており、ほぼ極中心線間に延びる。全ての積層体が共にスタックされると、冷却アパーチャ530はほぼ軸方向の冷却通路を形成し、通気スロット532は、ほぼ半径方向冷却スロット又は通路を形成する。
積層体504及び606は、通気孔又はスロットの無い中央積層体108及び端部積層体102と共に用いることができ、両頭通気機械において、中央積層体108は、積層体スタックのほぼ中間に位置付けられることになる。しかしながら、中央積層体108は、単頭通気機械においては端部積層体102の位置の一方に移動させることができる点は理解されたい。この場合には、端部積層体の一方は、取り除いて中央積層体と置き換えられることになる。全ての用途において、端部積層体は、アパーチャ210、510を含むことができる。
図7は、本発明の1つの態様による積層ロータ700の斜視図を示す。積層ロータ700は、1つ又はそれ以上の端部フランジ702、複数のロータ内側通気積層体704、複数のロータ外側通気積層体706、及びロータ中央積層体708を含む。端部フランジ702、複数のロータ内側通気積層体704、複数のロータ外側通気積層体706、及びロータ中央積層体708の構成は、端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108それぞれと同様とすることができる。しかしながら、ロータ中央積層体708は、一部の用途において望ましいとすることができる、半径方向スロット232、242及び/又は軸方向通気通路230、240を含むことができる。
図示のように、端部フランジ102、ロータ内側通気積層体104、ロータ外側通気積層体106、及びロータ中央積層体108の各々は、従来技術において設けられているように、その間に冷却流体の流れを形成するどのようなスペーサも無い状態で互いに隣接して配置される。1つ又はそれ以上の軸方向ファン750は、ロータシャフト101上に配置され、冷却媒体をロータ積層体に配向する。両頭通気機械(図示のような)において、中央積層体708は、積層体スタックのほぼ中間に配置される。また、ファン750は、積層体スタックの両端に配置されることになる。しかしながら、中央積層体708は、単頭通気機械においては端部積層体702の位置の一方に移動させることができる点は理解されたい。この場合には、端部積層体の一方は、取り除いて中央積層体と置き換えられることになる。
図8から11は、本発明の1つの態様による、電動機械において使用できる一連の積層体を示している。図8は、永久磁石、又は銅もしくはアルミニウム(図示せず)などの導電性材料を一般に包含する複数のアパーチャ810を有する第1の積層体(又はロータ内側通気積層体)800を示している。1つの態様において、導電性材料は、ロータ巻線又は界磁として使用される。中央アパーチャ820は、発電器又はロータシャフト(図示せず)に装着するために使用される。積層体は、ロータシャフト上でキーを係合するキー溝821を含むように構成することができる。第1の複数の軸方向冷却アパーチャ830は、冷却目的で設けられ、中央アパーチャ820から円周方向及び半径方向に間隔を置いて配置される。
図9は、冷却アパーチャ830と連通した半径方向通気スロット932を含む第2の積層体(又はロータ外側通気積層体)900を示している。図10は、半径方向通気スロット1034を有する第3の積層体1000を示す。図11は、半径方向通気スロット1134を有する第4の積層体1100を示し、両頭通気機械の積層体スタックの中間において、或いは、単頭機械の一方端において用いることができる。軸方向冷却アパーチャ830は、軸方向冷却通路を形成し、通気スロット932、1034、及び1134は、ほぼ半径方向冷却通路を形成する。
図12は、図8から11の積層体を利用する電動機械のロータ又は界磁1200の一部を示している。積層体800、900、1000、及び1100は、冷却媒体(例えば、空気又は水素、その他)がアパーチャ830を通って軸方向に流れ(全体的に矢印で示される)、次いで、半径方向上方に通気スロット932及び1034を通って流れるように配列することができる。スロット932及び1034の接合部において流れが転回し、スロット1034の頂部から流出するまで半径方向及び軸方向の両方で乱流が生成され、又は流れることができる。第4の積層体は、半径方向通気口又はスロットとして機能するスロット1134を除き、空気流の更なる軸方向移動を実質的に阻止する機能を果たす。両頭機械において、端部フランジ102、702は、積層体スタックの端部に配置することができる。図12は、両頭機械用のロータの約半分を示しており、明瞭にするために端部フランジ及び巻線は省略され、通常は第4の積層体が積層体スタックの中央又は中間付近に配置されている。単頭機械において、1つのフランジを一方端に配置することができ、第4の積層体は対向する端部に配置することができる。一部の用途において、積層体800は排除され、追加の積層体900及び1000と置き換えることができる。
電動機械用のステータはまた、複数の積層体から構成することができる。図13は、ステータコア用の端部積層体の斜視図を示している。端部積層体1300は、銅又はアルミニウム(図示せず)などの導電性材料を包含するよう構成された複数のスロット1310を含む。中央アパーチャ1320は、ロータ(図示せず)を覆って装着するのに使用される。図14は、スロット1410及び冷却アパーチャ1430を含む第1の積層体1400の斜視図を示す。図15は、スロット1510及び冷却アパーチャ1530を含む第2の積層体1500の斜視図を示す。
図16は、ロータ1601及びステータ1602を有する電動機械の部分切り欠き斜視図を示す。ステータ1602は、1つ又はそれ以上の端部積層体1300、1つ又はそれ以上の第1の積層体1400、及び1つ又はそれ以上の第2の積層体1500のスタックから構成される。ロータ1601は、複数の半径方向冷却通路1631と連通した複数の軸方向冷却通路1630を含む。ロータ1601は、図1から12に関連して説明したように、複数の積層体のスタックから形成することができる。
ステータ積層体におけるスロット1310、1410、及び1510は、ステータ巻線1612を受け入れるように構成される。ステータ巻線1612及びスロット1310、1410、1510は、ロータ1601から半径方向外向きに流れる冷却媒体(例えば、空気又は水素)がスロット1310、1410、1510に流入し、少なくとも一部の巻線1612にわたって流れることができるように、間にスペースを備えて構成される。冷却媒体が巻線1612の傍を通過した後、スロット1410の外側半径方向部分に入り、次いで、冷却アパーチャ1430及び1530により形成される軸方向冷却通路に沿って軸方向に移動する。
図17は、図16のステータ1602の部分断面図を示す。通気スロット1410及び冷却アパーチャ1430を有する積層体1400の一部が図示されている。巻線1612は、スロット1410内に配置されるが、スペースは、冷却媒体が巻線1612にわたって通過できるように何れの側部上にも維持される。冷却媒体は、半径方向外向き(又は図17では垂直方向上向き)に流れ、次いで、アパーチャ1430及び1530によって形成されたチャンネルに沿ってページの内外に流れる。
図18は、本発明の別の態様による、ステータ1802の部分断面図を示す。積層体におけるスロットは、巻線1612の片側だけに曝されるように構成することができる。この実施例では、第1の積層体1800は、冷却アパーチャ1830及び通気スロット1810を含む。通気スロット1810は、巻線1612の片側に沿って半径方向外向きに延びて、冷却アパーチャ1830までテーパ付きにされる。他の積層体におけるスロットは、同様の構成を有することができる。この構成は、ステータ巻線又はコイルの片側を冷却し、スロットの後部における膨張(圧力低下が小さくなることに起因して)を低減することができる。
図19は、ロータ1901及びステータ1902を有する電動機械1900の部分斜視図を示す。この単頭通気機械の実施例では、冷却媒体は、ファン(図示せず)などの好適な装置によってロータ軸方向通路1930を通して適用できる。冷却媒体は、通路1930に沿って軸方向に且つ半径方向通路1931を通って半径方向外向きに通過する。冷却媒体がロータ1901から流出すると、ステータ1902内の半径方向通路1942に流入する。次に、冷却媒体は、軸方向通路1940に流入し、ステータから流出するまで軸方向に移動する。通路は、ロータ及びステータを含む積層体のスタック内で種々のアパーチャ及びスロットにより形成される。
図20は、ロータ2001及びステータ2002を有する両頭通気電動機械2000の部分斜視図を示す。この両頭通気機械において、冷却媒体は、ファン(図示せず)などの好適な装置によってロータ軸方向通路2030の両端を通って適用することができる。冷却媒体は、通路2030に沿って軸方向内向きに且つロータ半径方向通路2031を通って半径方向外向きに通過する。冷却媒体がロータ2001から流出すると、ステータ2002内の半径方向通路2042に流入する。次に、冷却媒体は、軸方向通路2040に流入し、ステータから流出するまで機械の両端に向けて軸方向に移動する。この用途では、積層体スタックの中央では、冷却アパーチャ又は通気スロットの無い積層体(図示せず)を用いることができる。
本発明の別の態様において、ロータは、冷却媒体の流れ及び熱伝達を向上させるために種々の構成を含むことができる。図21は、冷却媒体がロータの長さを下方に流れる極間スペースを有するロータ2100の斜視図を示す。複数のV形軸方向チャンネル2110がロータ2100内に形成することができる。各V形チャンネルは、チャンネル2110の半径方向外向き部分付近に形成された1つ又はそれ以上の軸方向溝2120を含むことができる。
図22は、冷却媒体がロータの長さを下方に流れる極間スペースを有するロータ2200の斜視図を示す。複数の軸方向チャンネル2210がロータ2200内に形成することができる。各チャンネル2210は、チャンネルから半径方向外向きに延びる複数の半径方向スロット2220と、軸方向溝2220の出口付近に形成された1つ又はそれ以上の軸方向溝2230とを含むことができる。
実施の種々の実施例が与えられたが、一部の実施例は、極間の中心線上及び極の中心線上に位置付けられる冷却通路を示している。しかしながら、通気通路は、特定の用途における要求に応じて、これらの中心線から離れて位置付けることができる点は理解されたい。加えて、通気通路は、一般に軸方向又は半径方向に整列されて図示されるが、これらの通路は、軸方向又は半径方向軸線に対して傾斜又は湾曲してもよい。通気通路はまた、円周方向にも延びることができる。軸方向通気通路の形状は、断面がほぼ円形であるように図示されており、半径方向通気通路は、断面がほぼ矩形で図示されている。しかしながら、これらの通路の両方は、様々な断面形状(例えば、多角形、矩形、楕円、その他)を有することができ、また、熱伝達を更に向上させるために乱流発生部を含むことができる。種々の積層体はまた、群として組み付けられ、組み合わされてロータ及びステータ用の積層体の「スタック」を形成することができる。単なる1つの例証として、A、B、及びCタイプの積層体を有するロータ又はステータ積層体は、20個の「A」タイプの積層体と、その後に続く30個の「B」タイプの積層体と、その後に25個の「C」タイプの積層体から構成することができ、このパターンは、積層体スタックが完成するまで継続することができる。しかしながら、これは一例に過ぎず、あらゆる数の好適な積層体をグループにし、他の積層体と隣接してスタックすることができる。
本明細書は、最良の形態を含む実施例を用いて本発明を開示し、更に、あらゆる当業者があらゆるデバイス又はシステムを実施及び利用すること並びにあらゆる包含の方法を実施することを含む本発明を実施することを可能にする。本発明の特許保護される範囲は、請求項によって定義され、当業者であれば想起される他の実施例を含むことができる。このような他の実施例は、請求項の文言と差違のない構造要素を有する場合、或いは、請求項の文言と僅かな差違を有する均等な構造要素を含む場合には、本発明の範囲内にあるものとする。
100 ロータ
101 ロータシャフト
102 端部フランジ
104 ロータ内側通気積層体
106 ロータ外側通気積層体
108 ロータ中央積層体
210 アパーチャ
220 中央アパーチャ
230 第1の複数の冷却アパーチャ
232 通気スロット
240 第2の複数の冷却アパーチャ
242 通気スロット
504 ロータ内側通気積層体
510 巻線アパーチャ
520 中央アパーチャ
530 軸方向冷却アパーチャ
532 通気スロット
606 ロータ外側通気積層体
700 積層ロータ
702 端部フランジ
704 ロータ内側通気積層体
706 ロータ外側通気積層体
708 ロータ中央積層体
750 軸方向ファン
800 第1の積層体
810 アパーチャ
820 中央アパーチャ
830 軸方向冷却アパーチャ
900 第2の積層体
932 通気スロット
1000 第3の積層体
1034 通気スロット
1100 第4の積層体
1200 ロータ
1300 端部積層体
1310 スロット
1320 中央アパーチャ
1400 第1の積層体
1410 スロット
1430 冷却アパーチャ
1500 第2の積層体
1510 スロット
1530 冷却アパーチャ
1600 電動機械
1601 ロータ
1602 ステータ
1612 ステータ巻線s
1630 軸方向冷却通路
1631 半径方向冷却通路
1800 第1の積層体
1802 ステータ
1810 通気スロット
1830 冷却アパーチャ
1900 電動機械
1901 ロータ
1902 ステータ
1930 ロータ軸方向通路
1931 半径方向通路
1940 ステータ軸方向通路
1942 半径方向通路
2000 電動機械
2001 ロータ
2002 ステータ
2030 ロータ軸方向通路
2031 ロータ半径方向通路
2040 ステータ軸方向通路
2042 ステータ半径方向通路
2100 ロータ
2110 軸方向チャンネル
2120 軸方向溝
2200 ロータ
2210 軸方向チャンネル
2220 半径方向スロット
2230 軸方向溝

Claims (12)

  1. ロータ(100)とステータ(1602)とを含む電動機械であって、
    複数のロータ軸方向冷却アパーチャ(240、230)を含む少なくとも1つのロータ端部フランジ(102)と、
    複数のロータ軸方向冷却アパーチャを含む少なくとも1つのロータ内側通気積層体(104)と、
    第1の複数の半径方向に向いたロータ通気スロット(232、242)と連通した複数のロータ冷却アパーチャを含む少なくとも1つのロータ外側通気積層体(106)と、
    ステータ巻線(1612)用の複数のスロット(1310)を含む少なくとも1つのステータ端部積層体(1300)と、
    第1の複数のステータ冷却アパーチャ(1430)と連通し且つ内部に前記ステータ巻線を包含する第1の複数のスロット(1410)を含む少なくとも1つの第1のステータ積層体(1400)と、
    内部に前記ステータ巻線を包含する第2の複数のスロット(1510)と、前記第1の複数のステータ冷却アパーチャと連通した第2の複数のステータ冷却アパーチャ(1530)とを含む少なくとも1つの第2のステータ積層体(1500)と、
    を備え、
    前記少なくとも1つのロータ端部フランジ、前記少なくとも1つのロータ内側通気積層体、及び前記少なくとも1つのロータ外側通気積層体が、全体としてロータ積層体スタックに構成され、前記複数のロータ軸方向冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向のロータ冷却通路を形成し、前記少なくとも1つのステータ端部積層体、前記少なくとも1つの第1のステータ積層体、及び前記少なくとも1つの第2のステータ積層体が全体としてステータ積層体スタックに構成され、前記複数のスロットがほぼ半径方向冷却通路を形成し、前記第1及び第2の複数のステータ冷却アパーチャが、冷却媒体の流れのためのほぼ軸方向ステータ冷却通路を形成し、
    前記冷却媒体が、前記電動機械の第1の端部において前記ロータ内に流れ、前記電動機械の反対側の第2の端部において前記ステータから外に流れる、
    電動機械。
  2. 前記ロータが更に、前記ロータの巻線用の複数のアパーチャを含む少なくとも1つのロータ中央積層体(108)を備え、前記少なくとも1つのロータ中央積層体が前記冷却媒体の軸方向の流れを実質的に阻止する、請求項1に記載の電動機械。
  3. 前記第1の複数の半径方向に向いたロータ通気スロットが、極中心線間及び/又は極中心線に位置付けられる、請求項1または2に記載の電動機械。
  4. 前記複数のロータ軸方向冷却アパーチャが、極中心線間及び/又は極中心線に位置付けられる、請求項1から3のいずれかに記載の電動機械。
  5. ロータシャフト(101)上に装着され且つ前記冷却媒体を前記複数のロータ軸方向冷却アパーチャに強制的に送り込む少なくとも1つのファン(750)を更に備える、請求項1から4のいずれかに記載の電動機械。
  6. 前記電動機械が、単頭通気機械又は両頭通気機械の何れかである、請求項1から5のいずれかに記載の電動機械。
  7. 前記少なくとも1つのロータ外側通気積層体が、第2の複数の半径方向に向いたロータ通気スロットと連通した第2の複数のロータ軸方向通気スロットとを含む、請求項1から6のいずれかに記載の電動機械。
  8. 前記冷却媒体が、空気又は水素の何れかである、請求項1から7のいずれかに記載の電動機械。
  9. 前記電動機械が、発電器及びモータの少なくとも1つである、請求項1から8のいずれかに記載の電動機械。
  10. 複数の軸方向溝(2120)を半径方向外側部分付近に位置付けた複数のV形軸方向チャンネル(2110)と、
    複数の半径方向スロット(2220)を有し、前記複数の半径方向スロットの半径方向外側部分付近に複数の軸方向溝(2230)が位置付けられる、複数の軸方向チャンネル(2210)と、
    のうちの少なくとも1つを更に備える、請求項1から9のいずれかに記載の電動機械。
  11. 前記ステータ巻線(1612)が、前記ステータ巻線(1612)の両側の傍を前記冷却媒体が通過できるように前記複数のスロット(1410)間にスペーサを有するように構成される、請求項1から10のいずれかに記載の電動機械。
  12. 前記ステータ巻線が、前記ステータ巻線の少なくとも一方側の傍を前記冷却媒体が通過できるように前記複数のスロット間にスペーサを有するように構成される、請求項1から11のいずれかに記載の電動機械。
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