JPWO2016203563A1 - ロータ、圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置 - Google Patents

ロータ、圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置 Download PDF

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Abstract

圧縮機用永久磁石埋込型電動機4は、ステータ鉄心31と、ロータ1とを備え、ロータ1は、複数の磁石挿入孔を有するロータ鉄心11と、ロータ鉄心11の軸方向端部に配置されるエンドプレート13,14とを有し、エンドプレート13,14の外径は、ロータ鉄心11の外径と等しく、エンドプレート13,14は、ロータ鉄心11の磁性材料よりも強磁性の磁性材料で構成され、エンドプレート13,14には、複数の磁石挿入孔の各々とそれぞれ連通し、前記ロータの軸方向に伸びる複数の貫通孔が形成される。

Description

本発明は、圧縮機の容器に固定されるステータ鉄心とステータ鉄心の径方向内側に配置されるロータとを備えた圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置に関する。
特許文献1に示す従来の圧縮機は、圧縮機の容器に固定される圧縮要素と回転軸を介して圧縮要素を駆動する電動機とを備える。電動機は、環状のステータ鉄心とステータ鉄心の径方向内側に配置されたロータとを有し、ロータは、駆動軸と、複数の焼結希土類磁石と、複数の焼結希土類磁石の各々が挿入される磁石挿入孔が形成されて中心を貫通する駆動軸に固定されて駆動軸と一体に回転するロータ鉄心部と、ロータ鉄心部の軸方向の端部に配置される磁性金属製のエンドプレートとを有する。ロータ鉄心には、駆動軸を介して対向して設置される2つの磁石挿入孔の組みが複数組み形成される。エンドプレートは、その直径がロータ鉄心部の外径よりも小さく形成されている。また特許文献1に示す従来の圧縮機では、2つの磁石挿入孔の組の径方向の幅寸法が、エンドプレートの外径寸法よりも大きくなるように構成されている。
特開2004−357430号公報
ここで、ロータ鉄心の外径寸法に対してロータ鉄心の軸方向の長さを相対的に短く構成した偏平ロータを、圧縮機に用いた場合、圧縮機の負荷変動による振動と騒音の影響を受けやすい。これを抑制するためには、ロータ鉄心の軸方向の両端に配置されるエンドプレートの質量を増やして、ロータの慣性力を増大させる必要がある。一方、ロータ鉄心に挿入された複数の永久磁石の各々の軸方向端部と対向する位置にエンドプレートが設置されている場合、永久磁石の軸方向端部から漏れる漏洩磁束がエンドプレートに流れやすくなり、電動機効率の低下を招く。特許文献1に示す従来の圧縮機では、エンドプレートの外径寸法が2つの磁石挿入孔の組の径方向の幅寸法と同等に構成され、または、エンドプレートの外径寸法が2つの磁石挿入孔の組の径方向の幅寸法よりも小さく構成されている。そのため、特許文献1に示す従来の圧縮機では、単位高さ当たりのエンドプレートの質量が小さくなり、振動および騒音を抑制するために必要なロータの慣性力を得る上で、エンドプレートの軸方向の寸法を大きくする必要がある。従って、特許文献1に示す従来の圧縮機では、ロータの軸方向の高さ寸法が大きくなり、圧縮機の体積が増加して圧縮機のコストが高くなるという問題があった。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、電動機効率の低下を抑制しながら振動および騒音の抑制が可能な圧縮機用永久磁石埋込型電動機を得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機は、圧縮機に内蔵された圧縮機用永久磁石埋込型電動機であって、前記圧縮機の容器の内周面に固定される環状のステータ鉄心と、前記ステータ鉄心の内側に配置されるロータと、を備え、前記ロータは、複数の磁石挿入孔を有するロータ鉄心と、前記ロータ鉄心の軸方向端部に配置されるエンドプレートとを有し、前記エンドプレートの外径は、前記ロータ鉄心の外径と等しく、前記エンドプレートは、前記ロータ鉄心の磁性材料の透磁率よりも高い透磁率の磁性材料で構成され、前記エンドプレートには、前記複数の磁石挿入孔の各々とそれぞれ連通し、前記ロータの軸方向に伸びる複数の貫通孔が形成される。
この発明によれば、電動機効率の低下を抑制しながら振動および騒音の抑制が可能、という効果を奏する。
本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機を内蔵した圧縮機の断面図 本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機のロータ鉄心の横断面図 本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機のエンドプレートの横断面図 本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機の永久磁石を省いたロータ鉄心と2つのエンドプレートと2つのバランス部材との組みの縦断面図 本発明の実施の形態に係る圧縮機に内蔵される圧縮機構部の横断面図 本発明の実施の形態に係る圧縮機に内蔵されるロータが1回転する際に駆動トルクの変動を示す図 エンドプレートを取り付けていないロータを内蔵した電動機をインバータにより120度矩形波駆動した場合の電流波形を示す図 エンドプレートを取り付けたロータを内蔵した電動機をインバータにより120度矩形波駆動した場合の電流波形を示す図 本発明の実施の形態に係る圧縮機を搭載した冷凍サイクル装置の構成図
以下に、本発明に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
図1は本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機を内蔵した圧縮機の断面図である。圧縮機100は、図示しない蒸発器から供給される冷媒ガスと残存する液冷媒とを分離するアキュムレータ51と、円筒状の容器55内に設置され吸入パイプ52を介してアキュムレータ51から供給された冷媒ガスを圧縮する圧縮機構部60と、容器55内に設置され圧縮機構部60を駆動する圧縮機用永久磁石埋込型電動機4とを有する。以下の説明では圧縮機用永久磁石埋込型電動機4を単に電動機と称する。
圧縮機構部60は、容器55の内部に固定されアキュムレータ51からの冷媒ガスが供給されるシリンダ62と、回転軸2の他端側が挿入されシリンダ62の軸方向一端を閉塞する上部フレーム65と、上部フレーム65に装着された上部吐出マフラ61と、シリンダ62の軸方向他端を閉塞する下部フレーム64と、下部フレーム64に装着された下部吐出マフラ63と、シリンダ62に配置され回転軸2に設置された偏心部2aと共にシリンダ62内を偏心回転運動するピストン66とを備える。
回転軸2の一端側は、電動機を構成するロータ鉄心11に挿入され、回転軸2の他端側は、シリンダ62の内部空間を貫通して上部フレーム65および下部フレーム64により回転自在な状態で保持される。また回転軸2の他端側にはピストン66と共に冷媒を圧縮する偏心部2aが形成されている。
電動機は、ロータ1およびステータ3を備える。ステータ3は、厚さ0.2から0.5mmの電磁鋼板から打ち抜かれた複数の鉄心片を積層した円筒状の中空積層体であり、容器55の内周面に固定されるステータ鉄心31と、ステータ鉄心31を覆う絶縁部32と、絶縁部32を介してステータ鉄心31に集中巻方式または分布巻方式で巻かれ、容器55に固定されるガラス端子53からの電力が供給される巻線33とで構成される。ステータ鉄心31は、容器55の内周面に焼嵌め、冷嵌め、溶接、または圧入で固定される。なお、ステータ鉄心31は、図示しない環状のバックヨークと、バックヨークの径方向内側に配置される図示しない複数のティースとを有し、複数のティースは、バックヨークの径方向内側に回転方向に離間して配置されているものとする。「回転方向」とはロータ1の回転方向をいう。
ロータ1は、電磁鋼板から打ち抜かれた複数の鉄心片を積層して成り、ステータ鉄心31の径方向内側に隙間5を介して配置されるロータ鉄心11と、ロータ鉄心11に埋め込まれた複数の永久磁石12と、ロータ鉄心11の軸方向の一端に設置されるエンドプレート13と、ロータ鉄心11の軸方向の他端に設置されるエンドプレート14と、エンドプレート13のロータ鉄心11側と反対側に設置されるバランス部材15と、エンドプレート14のロータ鉄心11側と反対側に設置されるバランス部材16とを有する。ロータ鉄心11、エンドプレート13、バランス部材15、エンドプレート14およびバランス部材16の各々の中心には回転軸2が貫通する。
このように構成された電動機では、指令回転数に同期した周波数の電流が巻線33に通電されることにより回転磁界が発生し、ロータ1が回転する。以下、ロータ1が回転しているときの圧縮機100の動作を説明する。アキュムレータ51から供給された冷媒ガスは、容器55に固定された吸入パイプ52よりシリンダ62内へ吸入される。またロータ1が回転することにより偏心部2aがシリンダ62内で回転して、ピストン66では冷媒の圧縮が行われる。圧縮された高温の冷媒は、上部吐出マフラ61および下部吐出マフラ63を経た後、ロータ1とステータ3との間の隙間5を通って容器55内を上昇し、容器55に設けられた吐出パイプ54を通って図示しない冷凍サイクル装置内の冷凍サイクルの高圧側へと供給される。
図2は本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機のロータ鉄心の横断面図である。ロータ鉄心11は、磁極数に対応して回転方向に離間して形成される複数の磁石挿入孔11aと、複数の磁石挿入孔11aの各々に挿入される永久磁石12と、ロータ鉄心11の径方向中心に形成され回転軸2を挿入する挿入孔11dとを備える。複数の磁石挿入孔11aの各々の断面形状は、径方向幅が回転方向幅よりも狭い長方形であり、複数の磁石挿入孔11aの各々は、軸方向に伸びロータ鉄心11の一端から他端まで貫通する。隣接する磁石挿入孔11aには互いに異なる極性の永久磁石12が挿入され、複数の磁石挿入孔11aの各々に挿入される永久磁石12は、N極とS極とが交互に着磁された板形状である。
永久磁石12の固定方法としては、磁石挿入孔11aへ圧入し、または接着剤を塗布した永久磁石12を磁石挿入孔11aへ挿入するといった方法が考えられる。永久磁石12はフェライト磁石と希土類磁石の何れでもよい。
ロータ鉄心11には、磁石挿入孔11aの回転方向の両端部の各々にスリット11bが形成され、さらに磁石挿入孔11aの径方向外側に複数のスリット11cが回転方向に離間して形成される。これらのスリット群は、電動機の電磁加振力を低減するためのものである。
図示例のようにロータ鉄心11は、回転軸2を介して対向して設置される2つの磁石挿入孔11aの組みを複数組み有し、W1は磁石挿入孔11aの組みの径方向の幅を表し、D1はロータ鉄心11の外径を表す。
図3は本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機のエンドプレートの横断面図である。2つのエンドプレート13,14の各々は、ロータ鉄心11の磁性材料の透磁率よりも高い透磁率の磁性材料で構成され、エンドプレート13,14の中心部に形成され、回転軸2を挿入するための挿入孔13dとを有する。またエンドプレートには、図2に示すロータ鉄心11に形成される複数の磁石挿入孔11aのそれぞれと連通する貫通孔13a,14aが形成される。すなわち、複数の貫通孔13a,14aの各々は、ロータ鉄心11の磁石挿入孔11aに挿入された永久磁石12の軸方向端面と対向する位置に設けられている。
2つのエンドプレート13,14の各々は、回転軸2を介して対向して設置される2つの貫通孔13a,14aの組みを複数組み有し、W2は貫通孔13a,14aの組みの径方向の幅を表し、D2はエンドプレート13,14の外径を表す。
エンドプレート13,14には電磁加振力が作用しにくい。そのため、エンドプレート13,14には、図2に示す複数のスリット11cに相当するスリットを設けなくてもよい。また、エンドプレート13,14に用いられる強磁性の磁性材料は、鋼または鋳鉄といった鉄で構成される。
図4は本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機の永久磁石を省いたロータ鉄心と2つのエンドプレートと2つのバランス部材との組みの縦断面図である。
図4に示すように2つのエンドプレート13,14の各々の外径D2はロータ鉄心11の外径D1と等しく、2つのエンドプレート13,14の各々に形成された貫通孔13a,14aの組みの径方向の幅W2は、ロータ鉄心11に形成された磁石挿入孔11aの組みの径方向の幅W1よりも広い。2つのエンドプレート13,14の各々に貫通孔13a,14aを設けることにより、図2に示す永久磁石12の軸方向端部からエンドプレート13,14側に流れる漏洩磁束を抑制でき、電動機効率の低下を抑制可能である。
また、貫通孔13a,14aの組みの径方向の幅W2は、磁石挿入孔11aの組みの径方向の幅W1よりも広いため、永久磁石12の軸方向端部から漏れる漏洩磁束を効果的に抑制可能である。
また、エンドプレート13,14を構成する複数の電磁鋼板の外径D2を、ロータ鉄心11を構成する電磁鋼板の外径D1と等しくすることにより、ロータ鉄心11およびエンドプレート13,14を同一の順送金型で同時に積層できるため、製造工程を簡略化することができる。
また、エンドプレート13,14は、図1に示すステータ3からの磁束が鎖交しにくく鉄損が小さいため、エンドプレート13,14を構成する複数の電磁鋼板には、ロータ鉄心11を構成する複数の電磁鋼板の鉄損値よりも高い鉄損値の磁性材料を用いてもよい。これによりエンドプレート13,14の材料コストを低減可能である。
また図4に示すエンドプレート13,14の各々の端部にはバランス部材15,16が設けられている。図1に示すロータ1の回転により、回転軸2には偏心部2aに作用した遠心力に起因するたわみが生じる。回転軸2のたわみによりステータ鉄心31の軸心に対してロータ鉄心11の軸心が傾き、ロータ1が振れた状態となる。ところが、バランス部材15,16を設けることによりロータ1の振れを打消して電動機の振動と騒音を抑制できる。
またバランス部材15,16は、ロータ鉄心11の磁性材料よりも強磁性の磁性材料、または、非磁性材で構成される。
バランス部材15,16が強磁性の磁性材料で構成される場合、バランス部材15,16には、エンドプレート13,14に形成された複数の貫通孔13a,14aのそれぞれと連通する貫通孔15a,16aが複数形成される。バランス部材15,16に複数の貫通孔15a,16aを設けることにより、高価な非磁性材を用いなくても、図2に示す永久磁石の軸方向端部から漏れる漏洩磁束を効果的に抑制することができ、材料コストを低減できる。
バランス部材15,16が非磁性材で構成される場合、バランス部材15,16には、複数の貫通孔15a,16aを形成する必要がない。従って、非磁性材で構成したバランス部材15,16の比重は、強磁性の磁性材料で構成したバランス部材15,16の比重よりも大きくなり、図1に示すロータ1のイナーシャを大きくすることができる。従って、図1に示すロータ1に非磁性材で構成したバランス部材15,16を用いた場合、ロータ1では、図1に示す偏心部2aの回転による振れを打消して電動機の振動と騒音をより一層抑制できる。
またバランス部材15,16は、複数の電磁鋼板を積層して構成してもよい。この構成によりロータ鉄心11、エンドプレート13,14、およびバランス部材15,16を同一の順送金型で同時に積層できるため、製造工程を簡略化することができる。
なお、ロータ鉄心11と2つのエンドプレート13,14とを含むロータ1の軸方向長が、図1に示すステータ鉄心31の軸方向長よりも大きくなるように構成されている場合、ロータ1には、2つのエンドプレート13,14の内、一方のみを取り付けてもよい。図1に示す圧縮機100内に設けられた図示しない軸受に近い下側のエンドプレート14を取り付けた場合、ロータ1の振れによる振動および騒音を効果的に抑制できる。2つのエンドプレート13,14を用いる場合、下側のエンドプレート14の軸方向の長さを、上側のエンドプレート13の軸方向の長さよりも大きくすることでも同様の効果が得られる。
図5は本発明の実施の形態に係る圧縮機に内蔵される圧縮機構部の横断面図、図6は本発明の実施の形態に係る圧縮機に内蔵されるロータが1回転する際に駆動トルクの変動を示す図である。図6の横軸は図1に示すロータ1の回転角を表し、縦軸は駆動トルクを表す。図5に示すように圧縮機構部60は容器55の内周面に固定される。圧縮機構部60は、シリンダ62と、偏心部2aと一体で回転自在に形成されてシリンダ62の内周部に嵌入されるピストン66と、シリンダ62の内周部に設けられたシリンダ室67とを有する。シリンダ62は、吸入パイプ52と連通すると共に、吐出口67cが形成されたシリンダ室67を有する。シリンダ室67は、吸入パイプ52に通じる低圧室67bと、吐出口67cに通じる高圧室67aと、低圧室67bと高圧室67aとを区画するベーン69とにより構成されている。
図示しないインバータの通電により図1に示すロータ1が回転することで、回転軸2に設けられたピストン66がシリンダ62内で回転する。このとき吸入パイプ52を通じてシリンダ室67内に冷媒ガスが吸入され、吸入された冷媒ガスはシリンダ室67で圧縮されて吐出口67cより吐き出される。回転軸2にはロータ1が1回転する際、大きな圧力変動、すなわち駆動トルク変動が伴うことになる。
図7はエンドプレートを取り付けていないロータを内蔵した電動機をインバータにより120度矩形波駆動した場合の電流波形を示す図、図8はエンドプレートを取り付けたロータを内蔵した電動機をインバータにより120度矩形波駆動した場合の電流波形を示す図である。図7,8の横軸は図1に示すロータ1の回転角を表し、縦軸は電動機に流れる電流の波形を表す。
図7に示すように、エンドプレート13,14を取り付けていないロータを内蔵した電動機ではロータが1回転する間に大きな電流脈動が生じるのに対して、図8に示すように、エンドプレート13,14を取り付けたロータを内蔵した電動機ではロータが1回転する間の電流脈動が低減していることが分かる。本発明の実施の形態のロータ鉄心11には、ロータ鉄心11の外径と等しい外径のエンドプレート13,14が設けられている。これによりロータの慣性力を増大させることができ、電動機の振動および騒音を抑制できる。なお図7,8では電動機を120度矩形波駆動した例を説明したが、電動機の駆動方式は120度矩形波駆動に限られるものではない。本発明の実施の形態に係る電動機では例えば120度以上の矩形波駆動、正弦波駆動といった如何なる駆動方式であっても同様の効果が得られる。
図9は本発明の実施の形態に係る圧縮機を搭載した冷凍サイクル装置の構成図である。冷凍サイクル装置200は、圧縮機100と、四方弁75と、圧縮機100において圧縮された高温高圧の冷媒ガスの熱を空気と熱交換して凝縮し液冷媒にする凝縮器72と、液冷媒を膨張させて低温低圧の液冷媒にする膨張器73と、低温低圧の液冷媒から吸熱して低温低圧のガス冷媒にする蒸発器74と、圧縮機100、膨張器73、および四方弁75を制御する制御部76とで構成される。圧縮機100、四方弁75、凝縮器72、膨張器73、および蒸発器74は、各々冷媒配管71により接続され冷凍サイクルを構成する。圧縮機100を用いることにより高効率で高出力な冷凍サイクル装置200を提供できる。冷凍サイクル装置200は、例えば空気調和機に好適である。
以下、冷凍サイクル装置200の動作を説明する。冷凍サイクル装置200の通常の運転時では、圧縮機100、凝縮器72、膨張器73、蒸発器74の順で冷媒が循環し、再び圧縮機100に戻る冷凍サイクルが行われる。圧縮機100で圧縮された高温高圧の冷媒ガスは、凝縮器72において空気と熱交換して凝縮して液冷媒となり、液冷媒は、膨張器73において膨張して低温低圧の冷媒ガスとなり、蒸発器74において空気と熱交換して蒸発して再び圧縮機100において圧縮され、高温高圧の冷媒ガスとなる。
冷凍サイクル装置200に圧縮機100を用いることによって、コストを抑えながら低振動化と低騒音化を図ることが可能な冷凍サイクル装置200を提供可能である。
なお、本発明の実施の形態ではエンドプレート13,14がロータ鉄心11の一端と他端の双方に設けられているが、エンドプレート13,14はロータ鉄心11の一端のみ、またはロータ鉄心11の他端のみに設けてもよい。またエンドプレート13,14は、電磁鋼板を積層したものに限定されず、電磁鋼板以外の鋼または鋳鉄といった鉄を加工した一体型のエンドプレートでもよい。また本発明の実施の形態ではロータ鉄心11に6つの永久磁石12が挿入されているが、7つ以上の永久磁石12を用いてもよい。また本発明の実施の形態ではエンドプレート13,14には、複数の磁石挿入孔11aの各々とそれぞれ連通し、ロータ1の軸方向に伸びる複数の貫通孔13a,14aが形成されているが、貫通孔13a,14aの数は図示例に限定されるものではない。例えばエンドプレート13には複数の磁石挿入孔11aの内の少なくとも1つと連通し、ロータ1の軸方向に伸びる1または複数の貫通孔13aを設けてもよい。同様にエンドプレート14には複数の磁石挿入孔11aの内の少なくとも1つと連通し、ロータ1の軸方向に伸びる1または複数の貫通孔14aを設けてもよい。このように構成した場合でも永久磁石12の軸方向端部からエンドプレート13,14側に流れる漏洩磁束を抑制しながらロータ1の慣性力を増大させることができ、電動機効率の低下を抑制しながら電動機の振動および騒音を抑制することができる。
以上に説明したように本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機4は、ステータ鉄心31と、ロータ1とを備え、ロータ1は、複数の磁石挿入孔11aを有するロータ鉄心11と、ロータ鉄心11の軸方向端部に配置されるエンドプレート13,14とを有し、エンドプレート13,14の外径は、ロータ鉄心11の外径と等しく、エンドプレート13,14は、ロータ鉄心11の磁性材料の透磁率よりも高い透磁率の磁性材料で構成され、エンドプレート13,14は、複数の磁石挿入孔11aの各々と連通する複数の貫通孔13a,14aを有する。この構成により、永久磁石12の軸方向端部からエンドプレート13,14側に流れる漏洩磁束を抑制しながらロータ1の慣性力を増大させることができ、電動機効率の低下を抑制しながら電動機の振動および騒音を抑制することができる。また、本発明の実施の形態では、エンドプレート13,14の外径がロータ鉄心11の外径と等しいため、ロータ1の軸方向長さが抑制され、小型で低コストな圧縮機100が実現できる。また本発明の実施の形態に係る圧縮機用永久磁石埋込型電動機4を圧縮機100に用いることにより、圧縮機100の容器55、吐出パイプ54および吸入パイプ52を伝わって発生する騒音を抑制でき、圧縮機100が搭載される空調機または冷蔵庫といった家電機器の騒音を低減することができる。
以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
1 ロータ、2 回転軸、2a 偏心部、3 ステータ、4 圧縮機用永久磁石埋込型電動機、5 隙間、11 ロータ鉄心、11a 磁石挿入孔、11b,11c スリット、11d 挿入孔、12 永久磁石、13 エンドプレート、13a 貫通孔、13d 挿入孔、14 エンドプレート、14a 貫通孔、15 バランス部材、15a 貫通孔、16 バランス部材、16a 貫通孔、31 ステータ鉄心、32 絶縁部、33 巻線、51 アキュムレータ、52 吸入パイプ、53 ガラス端子、54 吐出パイプ、55 容器、60 圧縮機構部、61 上部吐出マフラ、62 シリンダ、63 下部吐出マフラ、64 下部フレーム、65 上部フレーム、66 ピストン、67 シリンダ室、67a 高圧室、67b 低圧室、67c 吐出口、69 ベーン、71 冷媒配管、72 凝縮器、73 膨張器、74 蒸発器、75 四方弁、76 制御部、100 圧縮機、200 冷凍サイクル装置。

本発明は、ロータ、圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置に関する。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、電動機効率の低下を抑制しながら振動および騒音の抑制が可能なロータを得ることを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るロータ、複数の磁石挿入孔を有するロータ鉄心と、前記ロータ鉄心の軸方向端部に配置されるエンドプレートとを有し、前記エンドプレートの外径は、前記ロータ鉄心の外径と等しく、前記エンドプレートには、前記複数の磁石挿入孔の各々とそれぞれ連通し、前記ロータ鉄心の軸方向に伸びる複数の貫通孔が形成され、前記複数の貫通孔は、それぞれが前記複数の磁石挿入孔に挿入された永久磁石の軸方向端面と対向する位置に設けられている。
以下に、本発明に係るロータ、圧縮機用永久磁石埋込型電動機、圧縮機、および冷凍サイクル装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。

Claims (10)

  1. 圧縮機に内蔵された圧縮機用永久磁石埋込型電動機であって、
    前記圧縮機の容器の内周面に固定される環状のステータ鉄心と、
    前記ステータ鉄心の内側に配置されるロータと、
    を備え、
    前記ロータは、
    複数の磁石挿入孔を有するロータ鉄心と、
    前記ロータ鉄心の軸方向端部に配置されるエンドプレートとを有し、
    前記エンドプレートの外径は、前記ロータ鉄心の外径と等しく、
    前記エンドプレートは、前記ロータ鉄心の磁性材料の透磁率よりも高い透磁率の磁性材料で構成され、
    前記エンドプレートには、前記複数の磁石挿入孔の各々とそれぞれ連通し、前記ロータの軸方向に伸びる複数の貫通孔が形成される圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  2. 前記エンドプレートは、複数の電磁鋼板を積層して構成される請求項1に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  3. 前記エンドプレートは、前記ロータ鉄心の鉄損値よりも高い鉄損値の磁性材料で構成される請求項1に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  4. 前記ロータ鉄心と前記エンドプレートには、回転軸が貫通し、
    前記ロータ鉄心は、前記回転軸を介して対向して設置される2つの磁石挿入孔の組みを、複数組み有し、
    前記エンドプレートは、前記回転軸を介して対向して設置される2つの貫通孔の組みを、複数組み有し、
    前記複数組みの各々の組みの径方向の幅は、前記複数組みの各々の組みの径方向の幅よりも大きい請求項1から請求項3の何れか一項に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  5. 前記エンドプレートには、前記ロータ鉄心と接する面とは反対側の面にバランス部材が設置される請求項1から請求項4の何れか一項に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  6. 前記バランス部材は、非磁性材で構成される請求項5に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  7. 前記バランス部材は、前記ロータ鉄心の磁性材料の透磁率よりも高い透磁率の磁性材料で構成され、
    前記バランス部材には、前記エンドプレートに形成された複数の貫通孔の各々と連通する貫通孔が形成される請求項5に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  8. 前記バランス部材は、複数の電磁鋼板を積層して構成される請求項5から請求項7の何れか一項に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機。
  9. 請求項1から請求項8の何れか一項に記載の圧縮機用永久磁石埋込型電動機を備えた圧縮機。
  10. 請求項9に記載の圧縮機を備えた冷凍サイクル装置。
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