JPH08251872A - Cooler of motor - Google Patents

Cooler of motor

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JPH08251872A
JPH08251872A JP7955095A JP7955095A JPH08251872A JP H08251872 A JPH08251872 A JP H08251872A JP 7955095 A JP7955095 A JP 7955095A JP 7955095 A JP7955095 A JP 7955095A JP H08251872 A JPH08251872 A JP H08251872A
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stator
frame
cooling jacket
cooling
stator core
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Takao Fujii
崇男 藤井
Muneo Tagami
宗男 田上
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Yaskawa Electric Corp
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Yaskawa Electric Corp
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Abstract

PURPOSE: To keep stable high-speed revolution and required output by effectively radiating the heat generated in a stator and a rotor to outside of a motor. CONSTITUTION: In a high-speed motor, which is provided with a stator core 8 provided, at the inside periphery, with a plurality of slots 7 for accommodating stator coils 9, a rotor 18 opposite apart to the inside periphery of the stator core 8, a frame outside the stator core 8, and a frame cooling jacket 3 for passing a refrigerant to this frame 2, ring-shaped or C-shaped stator cooling jackets are provided at one end at least out of both ends the stator iron core 8 or at divisions being made by dividing the stator core 8 in axial direction into a plurality of pieces.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば風水力機械や冷
凍機等を駆動するモータの冷却装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a cooling device for a motor that drives, for example, a wind and hydropower machine or a refrigerator.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、例えばスクリューコンプレッサや
ブロワ、あるいはポンプなどの風水力機械や冷凍機を駆
動するモータは、高速で回転駆動するため、たとえば、
固定子鉄心とフレームとの間に螺旋状の冷却ジャケット
を設け、この冷却ジャケットに冷媒を通すことにより、
回転子と固定子コイルで発生する熱を吸収してモータを
冷却するようにしている。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, a motor for driving a wind-hydraulic machine such as a screw compressor, a blower, or a pump, or a refrigerator is driven to rotate at a high speed.
By providing a spiral cooling jacket between the stator core and the frame, and by passing the refrigerant through this cooling jacket,
The heat generated in the rotor and stator coils is absorbed to cool the motor.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが高速で回転駆
動するモータ(以下、高速モータという)は、つぎのよ
うな理由で固定子表面の温度が上昇するが、従来の冷却
装置では熱の発生源から離れたところに冷却ジャケット
が配置されているので熱の伝達効率が悪く、そのため冷
却能力が不足し、効率的な冷却ができなくなる問題があ
った。その結果、高速モータの回転数を高くできない、
また、所要の出力を出せないという問題が生じていた。 (1) 回転体が高速回転になると、インバータ電源による
コアロスやストレイロスなどの高調波損失が固定子表面
などで増大する。 (2) 固定子巻線の銅損の損失熱が固定子鉄心に熱伝導す
ると、局部的に固定子鉄心の表面の温度が上がる。
However, in a motor which is rotationally driven at a high speed (hereinafter referred to as a high speed motor), the temperature of the stator surface rises for the following reasons. Since the cooling jacket is arranged at a position away from, the heat transfer efficiency is poor, so that there is a problem that the cooling capacity is insufficient and efficient cooling cannot be performed. As a result, the rotation speed of the high-speed motor cannot be increased,
In addition, there is a problem that the required output cannot be output. (1) When the rotating body rotates at high speed, harmonic loss such as core loss and stray loss due to the inverter power supply increases on the surface of the stator. (2) When the heat loss due to copper loss in the stator windings conducts heat to the stator core, the temperature of the surface of the stator core rises locally.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するた
め、本発明は、つぎのようにしたものである。 (1) 固定子コイルを収納する複数のスロットを内周部に
設けた固定子鉄心と、前記固定子鉄心の内側に空隙を介
して対向する回転子を設け、前記固定子鉄心の外側にフ
レームを設け、前記固定子鉄心と前記フレームの間に冷
媒を通すフレーム冷却ジャケットを設けたモータにおい
て、前記固定子鉄心の両端のうち少なくとも一方の端
部、または固定子鉄心を軸方向に複数個に分割した分割
部に、リング状またはC字状の固定子冷却ジャケットを
設ける。 (2) 前記固定子鉄心に設けた固定子冷却ジャケットを、
前記固定子および固定子鉄心歯先の所定の位置まで設け
る。 (3) 前記固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔と冷媒排出
孔を、前記フレーム冷却ジャケットに連通させる。 (4) 前記固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔と冷媒排出
孔を、外部の冷媒供給装置に連通させる。 (5) 前記固定子コイルのコイルエンドと前記固定子冷却
ジャケットと前記フレームとで囲まれた空間に熱伝導性
樹脂を充填する。
In order to solve the above problems, the present invention is as follows. (1) A stator core having a plurality of slots for accommodating a stator coil provided in an inner peripheral portion thereof, a rotor facing the inside of the stator core with a gap therebetween, and a frame outside the stator core. In a motor provided with a frame cooling jacket for passing a refrigerant between the stator core and the frame, at least one end of both ends of the stator core, or a plurality of stator cores in the axial direction. A ring-shaped or C-shaped stator cooling jacket is provided on each of the divided portions. (2) The stator cooling jacket provided on the stator core,
The stator and the stator core are provided up to predetermined positions on the tooth tips. (3) The coolant supply hole and the coolant discharge hole of the stator cooling jacket are communicated with the frame cooling jacket. (4) The coolant supply hole and the coolant discharge hole of the stator cooling jacket are communicated with an external coolant supply device. (5) A space surrounded by the coil end of the stator coil, the stator cooling jacket, and the frame is filled with a heat conductive resin.

【0005】[0005]

【作用】上記手段により、本発明はつぎのような作用を
する。 (1) 熱の発生源である固定子鉄心の端面に直接、フレー
ム冷却ジャケットと連通する固定子冷却ジャケットを取
付け、また、この固定子冷却ジャケットは熱の発生源で
ある固定子コイルの外周部の傍らに位置するので、固定
子鉄心および固定子コイルで発生した損失熱は、固定子
冷却ジャケットを介してフレーム冷却ジャケットに効率
よく伝達される。また、固定子鉄心を軸方向に分割し
て、この分割部にも固定子冷却ジャケットを配置するこ
とにより、固定子鉄心および固定子コイルで発生した損
失熱は、固定子鉄心の中央部においても固定子冷却ジャ
ケットを介してフレーム冷却ジャケットに伝達されるの
で、固定子の軸方向において、均一に冷却されることに
なり、固定子鉄心および固定子コイルで発生した損失熱
は、固定子冷却ジャケットを介してフレーム冷却ジャケ
ットにさらに効率よく伝達される。 (2) 固定子鉄心に設けた固定子冷却ジャケットを、前記
固定子鉄心の歯先の位置まで延ばすようにすることによ
り、固定子コイルの損失熱の固定子冷却ジャケットへの
熱伝達が一層よくなり、固定子鉄心および固定子コイル
で発生した損失熱は、固定子冷却ジャケットを介してフ
レーム冷却ジャケットに極めて効率よく伝達される。 (3) 前記固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔と冷媒排出
孔を、前記フレーム冷却ジャケットに連通させることに
より、固定子冷却ジャケットへの冷媒供給に外部の冷媒
供給装置を使用する必要がなくなる。 (4) 固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔と冷媒排出孔
を、外部の冷媒供給装置に連通させることにより、固定
子冷却ジャケットへ供給する冷媒の量を増加させること
ができ、冷却能力が向上する。 (5) 固定子コイルのコイルエンドには、熱伝導性樹脂が
接し、この熱伝導性樹脂は、固定子冷却ジャケットとフ
レームに接しているので、固定子コイルの熱は、コイル
エンドからも熱伝導性樹脂を介して固定子冷却ジャケッ
トおよびフレームに伝達され、さらにフレーム冷却ジャ
ケットに良好に伝達される。
By the above means, the present invention operates as follows. (1) A stator cooling jacket that communicates with the frame cooling jacket is attached directly to the end surface of the stator core that is the source of heat, and this stator cooling jacket is the outer circumference of the stator coil that is the source of heat. The heat loss generated in the stator core and the stator coil is efficiently transmitted to the frame cooling jacket through the stator cooling jacket because the heat loss is located near the core cooling jacket. Also, by splitting the stator core in the axial direction and arranging the stator cooling jacket also in this split part, the heat loss generated in the stator core and the stator coil is lost even in the central part of the stator core. Since it is transferred to the frame cooling jacket through the stator cooling jacket, it is uniformly cooled in the axial direction of the stator, and the heat loss generated in the stator core and the stator coil is lost. Is more efficiently transmitted to the frame cooling jacket via. (2) By extending the stator cooling jacket provided on the stator core to the position of the tooth tip of the stator core, the heat loss of the stator coil is more efficiently transferred to the stator cooling jacket. Therefore, the heat loss generated in the stator core and the stator coil is transmitted very efficiently to the frame cooling jacket via the stator cooling jacket. (3) By connecting the coolant supply hole and the coolant discharge hole of the stator cooling jacket to the frame cooling jacket, it is not necessary to use an external coolant supply device to supply the coolant to the stator cooling jacket. (4) By connecting the refrigerant supply hole and the refrigerant discharge hole of the stator cooling jacket to an external refrigerant supply device, the amount of refrigerant supplied to the stator cooling jacket can be increased and the cooling capacity is improved. . (5) A heat conductive resin contacts the coil end of the stator coil, and this heat conductive resin contacts the stator cooling jacket and the frame. It is transmitted to the stator cooling jacket and the frame via the conductive resin, and is further favorably transmitted to the frame cooling jacket.

【0006】[0006]

【実施例】以下、本発明の実施例を図を用いて説明す
る。図1は本発明の実施例を示す高速モータの側断面図
で、図2は図1におけるA−A線に沿う断面図、図3は
本発明の他の実施例を示す図2相当図である。図におい
て、1は高速モータ、2はフレームで2層で構成されて
おり、内部に、例えば中空の銅管を螺旋状に曲げて構成
したフレーム冷却ジャケット3が設けられている。この
フレーム冷却ジャケット3は、一方端に、図示しない外
部の冷媒供給装置からの冷媒を受け取る冷媒供給口4を
設け、他方端に、前記冷媒を前記外部の冷媒供給装置に
排出する冷媒排出口5を設けている。6は前記フレーム
2の内周面に嵌合された固定子で、内周部に、内周面に
開口する複数のスロット7を設けた固定子鉄心8と、前
記スロット7内に巻装した固定子コイル9とからなって
いる。前記固定子鉄心8は、中央部において少なくとも
軸方向に2分割され、この分割部と両端面に、リング状
の固定子冷却ジャケット10a、10b、10cを設け
ている。これらの固定子冷却ジャケット10a、10
b、10cは、径方向の一方側に冷媒供給孔11a、1
1b、11cを設け、他方側に冷媒排出孔12a、12
b、12cを設けている。前記冷媒供給孔11a、11
b、11cと前記冷媒排出孔12a、12b、12c
は、前記フレーム冷却ジャケットに連通させ、前記フレ
ーム冷却ジャケット3から冷媒が分岐して、前記固定子
冷却ジャケット10a、10b、10cに流れるように
している。なお、図3では、分割部に設けた固定子冷却
ジャケット10aのみを示しているが、前記固定子鉄心
8の軸方向の両端に設けた固定子冷却ジャケット10
b、10cも同様な構成をしており、個別の図示は省略
している。13aは固定子コイル9の負荷側コイルエン
ド14aと、固定子冷却ジャケット10cと、フレーム
2とで囲まれた空間に充填された熱伝導性の樹脂で、1
3bは固定子コイル9の反負荷側コイルエンド14b
と、固定子冷却ジャケット10bと、フレーム2とで囲
まれた空間に充填された熱伝導性の樹脂である。15a
は前記フレーム2の負荷側端部に嵌合固着された負荷側
ブラケットで、15bは前記フレーム2の反負荷側端部
に嵌合固着された反負荷側ブラケットである。16は前
記負荷側および反負荷側ブラケット15a、15bに、
負荷側軸受17aと反負荷側軸受17bとを介して回転
自在に支承された回転軸で、前記固定子6の内周面に空
隙を介して対向する回転子18を嵌合固着している。こ
のような構成において、高速モータ1の冷却はつぎのよ
うにして行われる。まず、図示しない外部の冷媒供給装
置によって、前記冷媒供給口4を介してフレーム冷却ジ
ャケット3に冷媒が供給される。前記フレーム冷却ジャ
ケット3に供給された冷媒は、冷媒排出口5に向かって
螺旋状のフレーム冷却ジャケット3内を流れていき、こ
の過程で、フレーム2に伝達されてきた固定子コイル9
と固定子鉄心8の損失熱を奪い(フレーム2との間で熱
交換を行い)高速モータ1の冷却を行う。また、前記フ
レーム冷却ジャケット3内を流れる冷媒は、フレーム冷
却ジャケット3の途中3カ所で、冷媒供給孔11a、1
1b、11cを通って固定子冷却ジャケット10a、1
0b、10c内に分岐をする。固定子冷却ジャケット1
0a、10b、10c内に分岐をした冷媒は、冷媒排出
孔12a、12b、12cに向かって流れる。固定子冷
却ジャケット10a、10b、10cは、熱の発生源の
1つである固定子鉄心の端面に直接取付けられ、また、
他の熱の発生源である固定子コイル9の外周部の傍らに
位置するので、固定子冷却ジャケット10a、10b、
10c内を流れる冷媒は、固定子鉄心8および固定子コ
イル9で発生した損失熱を効率よく奪う。固定子鉄心8
および固定子コイル9で発生した損失熱を奪った固定子
冷却ジャケット10a、10b、10c内の冷媒は、冷
媒排出孔12a、12b、12cを通って、前記フレー
ム冷却ジャケット3内に戻って、このフレーム冷却ジャ
ケット3内を流れる冷媒と合流する。合流した冷媒は、
前記冷媒排出口5を通って前記外部の冷媒供給装置に戻
る。なお、冷媒は前記冷媒供給装置と高速モータ間を循
環している。また、固定子コイル9のコイルエンド14
a、14bは、熱伝導性の樹脂13a、13bが接し、
この熱伝導性樹脂13a、13bは、固定子冷却ジャケ
ット10b、10cとフレーム2に接しているので、固
定子コイル9の熱は、コイルエンド14a、14bから
も熱伝導性樹脂13a、13bを介して、固定子冷却ジ
ャケット10b、10cおよびフレーム2に伝達され、
さらにフレーム冷却ジャケット3に良好に伝達される。
これにより、高速モータ1は、固定子鉄心8の軸方向で
の温度分布が均一化され、局所的な温度上昇が抑えられ
る。また、熱伝導性樹脂13a、13bによりさらにフ
レーム2への熱伝導を円滑にするため、高速モータ全体
の冷却効果を大きく向上することができる。さらに、図
4に示すように、固定子冷却ジャケット10aを、前記
固定子鉄心8の歯先19の位置まで延ばした構成にすれ
ば、固定子コイルの損失熱をすぐ近くで吸収し固定子の
冷却を効果的に行うだけでなく、空隙を介して対向する
回転子18の発生熱をも吸収して、回転子の冷却をも行
うことができる。なお、本発明においては、つぎのよう
に構成を変えて実施することができる。 (1) 前記固定子冷却ジャケット10a、10b、10c
の冷媒供給孔11a、11b、11cと冷媒排出孔12
a、12b、12cを、外部の冷媒供給装置に連通させ
る。この場合は、高速モータへ供給する冷媒の量を増加
することができるので、冷却能力がさらに向上する。 (2) 固定子冷却ジャケット10a、10b、10cをC
字状に構成し、一方端から冷媒を供給し、他方端から冷
媒を排出する。この場合は、固定子冷却ジャケット10
a、10b、10c内の冷媒がスムーズに流れるので、
冷却能力がさらに向上する。 (3) 固定子冷却ジャケット10と熱伝導性樹脂13は、
それぞれ、必ずしも複数箇所設ける必要はなく、いずれ
か1箇所でもよいし、また、熱伝導性樹脂13は、なく
てもよい。しかしいずれの場合でも、冷却能力は従来の
高速モータよりも向上する。 (4) フレーム冷却ジャケット3を、2層フレームにおけ
る一方のフレームの、他方のフレームと重なり合う面に
螺旋状の溝を形成して構成してもよい。この場合は、フ
レーム2がフレーム冷却ジャケットの管壁を構成するこ
とになるので、高速モータの大きさを大きくすることな
く、フレーム冷却ジャケットの内径を大きくすることが
でき、モータ内部に流す冷媒の量を増やすことができ、
冷却能力が向上する。また、フレームは2層フレームに
しなくても、1層のフレームの内周面に螺旋状の溝を形
成し、この溝の中に同じ螺旋状に形成したフレーム冷却
ジャケットを埋設するようにしてもよい。この場合は、
フレーム冷却ジャケットが直接固定子鉄心の外周面に接
触することになり、冷却能力が向上する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 is a side sectional view of a high-speed motor showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 1, and FIG. 3 is a view corresponding to FIG. 2 showing another embodiment of the present invention. is there. In the figure, 1 is a high-speed motor, and 2 is a frame, which is composed of two layers. Inside, a frame cooling jacket 3 formed by spirally bending a hollow copper tube is provided. The frame cooling jacket 3 has a coolant supply port 4 for receiving a coolant from an external coolant supply device (not shown) at one end, and a coolant discharge port 5 for discharging the coolant to the external coolant supply device at the other end. Is provided. Reference numeral 6 denotes a stator fitted to the inner peripheral surface of the frame 2, and a stator core 8 having a plurality of slots 7 opening to the inner peripheral surface in the inner peripheral portion, and wound in the slot 7. It is composed of a stator coil 9. The stator core 8 is divided into at least two axial portions in the central portion, and ring-shaped stator cooling jackets 10a, 10b, 10c are provided on the divided portions and both end surfaces. These stator cooling jackets 10a, 10
b and 10c are refrigerant supply holes 11a and 1 on one side in the radial direction.
1b and 11c are provided, and the refrigerant discharge holes 12a and 12 are provided on the other side.
b and 12c are provided. The refrigerant supply holes 11a, 11
b, 11c and the refrigerant discharge holes 12a, 12b, 12c
Is communicated with the frame cooling jacket, and the refrigerant branches from the frame cooling jacket 3 and flows into the stator cooling jackets 10a, 10b, 10c. Although FIG. 3 shows only the stator cooling jacket 10a provided in the divided portion, the stator cooling jackets 10 provided at both axial ends of the stator core 8 are shown.
b and 10c also have the same configuration, and individual illustrations are omitted. Reference numeral 13a denotes a heat conductive resin filled in a space surrounded by the load side coil end 14a of the stator coil 9, the stator cooling jacket 10c, and the frame 2.
3b is a coil end 14b of the stator coil 9 opposite to the load side
And a heat conductive resin filled in a space surrounded by the stator cooling jacket 10b and the frame 2. 15a
Is a load side bracket fitted and fixed to the load side end of the frame 2, and 15b is a counter load side bracket fitted and fixed to the counter load side end of the frame 2. 16 is on the load side and anti-load side brackets 15a and 15b,
A rotor 18, which is rotatably supported by a load side bearing 17a and an anti-load side bearing 17b, is fitted and fixed to the inner peripheral surface of the stator 6 with a gap therebetween. In such a configuration, the high speed motor 1 is cooled as follows. First, a coolant is supplied to the frame cooling jacket 3 through the coolant supply port 4 by an external coolant supply device (not shown). The refrigerant supplied to the frame cooling jacket 3 flows in the spiral frame cooling jacket 3 toward the refrigerant outlet 5, and in this process, the stator coil 9 transmitted to the frame 2
The heat loss of the stator core 8 is removed (heat exchange is performed with the frame 2), and the high speed motor 1 is cooled. In addition, the refrigerant flowing in the frame cooling jacket 3 is provided at three points in the middle of the frame cooling jacket 3 at the refrigerant supply holes 11a and 1a.
Stator cooling jackets 10a, 1 through 1b, 11c
Branch into 0b and 10c. Stator cooling jacket 1
The refrigerant branched into 0a, 10b, and 10c flows toward the refrigerant discharge holes 12a, 12b, and 12c. The stator cooling jackets 10a, 10b, 10c are directly attached to the end surface of the stator core which is one of the heat generating sources, and
Since it is located near the outer peripheral portion of the stator coil 9 which is another source of heat generation, the stator cooling jackets 10a, 10b,
The refrigerant flowing in 10c efficiently takes away the heat loss generated in the stator core 8 and the stator coil 9. Stator core 8
And the refrigerant in the stator cooling jackets 10a, 10b, 10c, which has deprived the heat loss generated in the stator coil 9, returns to the inside of the frame cooling jacket 3 through the refrigerant discharge holes 12a, 12b, 12c. It joins with the refrigerant flowing in the frame cooling jacket 3. The combined refrigerant is
It returns to the external coolant supply device through the coolant discharge port 5. The refrigerant circulates between the refrigerant supply device and the high speed motor. In addition, the coil end 14 of the stator coil 9
a and 14b are in contact with the heat conductive resins 13a and 13b,
Since the heat conductive resins 13a and 13b are in contact with the stator cooling jackets 10b and 10c and the frame 2, the heat of the stator coil 9 also passes through the heat conductive resins 13a and 13b from the coil ends 14a and 14b. Is transmitted to the stator cooling jackets 10b, 10c and the frame 2,
Furthermore, it is satisfactorily transmitted to the frame cooling jacket 3.
Thereby, in the high-speed motor 1, the temperature distribution in the axial direction of the stator core 8 is made uniform, and the local temperature rise is suppressed. Further, since the heat conductive resins 13a and 13b further facilitate the heat conduction to the frame 2, the cooling effect of the entire high speed motor can be greatly improved. Further, as shown in FIG. 4, if the stator cooling jacket 10a is extended to the position of the tooth top 19 of the stator core 8, the heat loss of the stator coil is absorbed in the immediate vicinity, and Not only the cooling can be effectively performed, but also the heat generated by the rotor 18 facing through the air gap can be absorbed to cool the rotor. The present invention can be implemented by changing the configuration as follows. (1) The stator cooling jackets 10a, 10b, 10c
Refrigerant supply holes 11a, 11b, 11c and refrigerant discharge hole 12
The a, 12b, and 12c are communicated with an external refrigerant supply device. In this case, the amount of the refrigerant supplied to the high speed motor can be increased, so that the cooling capacity is further improved. (2) The stator cooling jackets 10a, 10b, 10c are C
It is configured in a letter shape, and the refrigerant is supplied from one end and the refrigerant is discharged from the other end. In this case, the stator cooling jacket 10
Since the refrigerant in a, 10b, and 10c flows smoothly,
The cooling capacity is further improved. (3) The stator cooling jacket 10 and the heat conductive resin 13 are
It is not always necessary to provide a plurality of locations, and any one location may be provided, and the heat conductive resin 13 may not be provided. However, in either case, the cooling capacity is improved over conventional high speed motors. (4) The frame cooling jacket 3 may be formed by forming a spiral groove on the surface of one frame of the two-layer frame that overlaps with the other frame. In this case, since the frame 2 constitutes the tube wall of the frame cooling jacket, the inner diameter of the frame cooling jacket can be increased without increasing the size of the high-speed motor, and the refrigerant flowing inside the motor can be prevented. You can increase the amount,
Cooling capacity is improved. Even if the frame is not a two-layer frame, a spiral groove may be formed on the inner peripheral surface of the one-layer frame, and the same frame cooling jacket may be embedded in the groove. Good. in this case,
The frame cooling jacket comes into direct contact with the outer peripheral surface of the stator core, which improves the cooling capacity.

【0007】[0007]

【発明の効果】以上述べたように、本発明は冷媒通路を
構成する固定子冷却ジャケットを固定子に設けることに
より、固定子、さらには回転子で発生した熱を効果的に
モータ外部に放出することができ、安定した高速回転
と、所要の出力を維持できる効果がある。
As described above, according to the present invention, the heat generated in the stator and further in the rotor is effectively radiated to the outside of the motor by providing the stator with the cooling jacket which constitutes the refrigerant passage. Therefore, there is an effect that stable high-speed rotation and a required output can be maintained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施例を示す高速モータの側断面図で
ある。
FIG. 1 is a side sectional view of a high speed motor showing an embodiment of the present invention.

【図2】図1におけるA−A線に沿う断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along the line AA in FIG.

【図3】本発明の他の実施例を示す図2相当図である。FIG. 3 is a view corresponding to FIG. 2 showing another embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 モータ 2 フレーム 3 フレーム冷却ジャケット 4 冷媒供給口 5 冷媒排出口 6 固定子 7 スロット 8 固定子鉄心 9 固定子コイル 10 固定子冷却ジャケット 11 冷媒供給孔 12 冷媒排出孔 13 熱伝導性樹脂 14 コイルエンド 15 ブラケット 16 回転軸 17 軸受 18 回転子 19 歯先 1 Motor 2 Frame 3 Frame Cooling Jacket 4 Refrigerant Supply Port 5 Refrigerant Discharge Port 6 Stator 7 Slot 8 Stator Core 9 Stator Coil 10 Stator Cooling Jacket 11 Refrigerant Supply Hole 12 Refrigerant Discharge Hole 13 Thermal Conductive Resin 14 Coil End 15 bracket 16 rotating shaft 17 bearing 18 rotor 19 tooth tip

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 固定子コイルを収納する複数のスロット
を内周部に設けた固定子鉄心と、前記固定子鉄心の内周
面に空隙を介して対向する回転子を設け、前記固定子鉄
心の外側にフレームを設け、前記固定子鉄心と前記フレ
ームの間に冷媒を通すフレーム冷却ジャケットを設けた
モータにおいて、 前記固定子鉄心の両端のうち少なくとも一方の端部、ま
たは固定子鉄心を軸方向に複数個に分割した分割部に、
リング状またはC字状の固定子冷却ジャケットを設けた
ことを特徴とするモータの冷却装置。
1. A stator core provided with a plurality of slots for accommodating a stator coil in an inner peripheral portion thereof, and a rotor opposed to the inner peripheral surface of the stator core with a gap therebetween. In a motor provided with a frame on the outside of the stator core and a frame cooling jacket for passing a refrigerant between the stator core and the frame, at least one end of the stator core, or the stator core in the axial direction. Divided into multiple parts,
A motor cooling device comprising a ring-shaped or C-shaped stator cooling jacket.
【請求項2】 前記固定子鉄心に設けた固定子冷却ジャ
ケットを、前記固定子鉄心の歯先の位置まで延ばしたこ
とを特徴とする請求項1に記載のモータの冷却装置。
2. The motor cooling device according to claim 1, wherein a stator cooling jacket provided on the stator core is extended to a position of a tip of the stator core.
【請求項3】 前記固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔
と冷媒排出孔を、前記フレーム冷却ジャケットに連通さ
せたことを特徴とする請求項1または2に記載のモータ
の冷却装置。
3. The motor cooling device according to claim 1, wherein the cooling medium supply hole and the cooling medium discharge hole of the stator cooling jacket are communicated with the frame cooling jacket.
【請求項4】 前記固定子冷却ジャケットの冷媒供給孔
と冷媒排出孔を、外部の冷媒供給装置に連通させたこと
を特徴とする請求項1から3のいずれかの項に記載のモ
ータの冷却装置。
4. The cooling of the motor according to claim 1, wherein the cooling medium supply hole and the cooling medium discharge hole of the stator cooling jacket are communicated with an external cooling medium supply device. apparatus.
【請求項5】 前記固定子コイルのコイルエンドと前記
固定子冷却ジャケットと前記フレームとで囲まれた空間
に熱伝導性樹脂を充填したことを特徴とする請求項1か
ら4のいずれかの項に記載のモータの冷却装置。
5. The thermally conductive resin is filled in a space surrounded by the coil end of the stator coil, the stator cooling jacket, and the frame, according to any one of claims 1 to 4. The cooling device for the motor according to 1.
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