KR101693813B1 - 마그네틱 코어 구조체 및 이를 포함하는 전기기계장치 - Google Patents

마그네틱 코어 구조체 및 이를 포함하는 전기기계장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체는 중심을 향하여 돌출된 코어부가 구비된 스테이터; 및 상기 코어부를 감는 코일부를 포함하며, 상기 코일부는 상기 코어부를 1회 감는 제1 부분 코일 및 제2 부분 코일을 포함하며, 상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같다.

Description

마그네틱 코어 구조체 및 이를 포함하는 전기기계장치{MAGNETIC CORE STRUCTURE AND ELECTRIC MECHANICAL APPARATUS INCLUDING THE SAME}
본 발명은 마그네틱 코어 구조체 및 이를 포함하는 전기기계장치에 관한 것이다.
전동기나 발전기와 같은 전기기계장치는 전기 에너지를 운동 에너지로 변환하거나, 운동 에너지를 전기 에너지로 변환할 수 있다.
이와 같은 전기기계장치는 에너지 변환 과정에서 화석 연료를 이용하는 기계 장치에 비하여 오염 물질과 소음이 작기 때문에 환경적 측면에서 화석 연료를 이용하는 기계 장치에 비하여 큰 장점을 가지고 있다.
이와 같은 장점으로 인하여 전기기계장치를 적용하는 전기 자동차, 하이브리드 자동차나 플러그인 자동차의 상용화가 진행되고 있으며, 이 과정에서 전기기계장치의 효율을 높이려는 연구 역시 진행되고 있다.
미국공개특허 US2014/0015348 (공개일 : 2014.01.16)
본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 및 전기기계장치는 효율과 양질의 에너지를 생산하기 위한 것이다.
본 출원의 과제는 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않는 또 다른 과제는 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일측면에 따르면, 중심을 향하여 돌출된 코어부가 구비된 스테이터; 및 상기 코어부를 감는 코일부를 포함하는 마그네틱 코어 구조체가 제공되며, 상기 코일부는 상기 코어부를 1회 감는 제1 부분 코일 및 제2 부분 코일을 포함하며, 상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같다.
상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 단면의 단변 영역이 상기 코어부의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
상기 코일부의 폭은 상기 스테이터의 중심에서 상기 스테이터의 바깥쪽으로 갈수록 증가하고, 상기 코일부의 두께는 상기 스테이터의 중심에서 상기 스테이터의 바깥쪽으로 갈수록 감소할 수 있다.
상기 코일부가 상기 코어부를 1회 감을 때마다 상기 코일부의 폭이 증가하고 상기 코일부의 두께는 감소할 수 있다.
상기 코어부는 서로 인접하는 제1 단위 코어와 제2 단위 코어를 포함하며, 상기 코일부가 상기 제1 단위 코어와 상기 제2 단위 코어를 감는 경우의 점적율은 비교 코일부가 상기 제1 단위 코어와 상기 제2 단위 코어를 감는 경우의 점적율보다 크고, 상기 비교 코일부의 폭과 두께는 상기 스테이터의 중심에서 상기 스테이터의 바깥쪽으로 갈수록 일정할 수 있다.
상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 단면의 장변 영역이 상기 코어부의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
상기 코일부의 폭은 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 증가하고,
상기 코일부의 두께는 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 감소할 수 있다.
상기 코일부가 상기 코어부를 1회 감을 때마다 상기 코일부의 폭이 증가하고 상기 코일부의 두께는 감소할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 중심을 향하여 돌출된 코어부가 구비된 스테이터; 상기 코어부를 감는 코일부; 상기 중심에 위치하여 상기 스테이터에 대하여 회전가능하며, 상기 스테이터를 향하여 돌출된 필드 코어부가 구비된 로터; 및 상기 필드 코어부를 감는 필드 코일부를 포함하며, 상기 필드 코일부는 상기 필드 코어부를 1회 감는 제1 부분 필드 코일 및 제2 부분 필드 코일을 포함하며, 상기 제1 부분 필드 코일 및 상기 제2 부분 필드 코일 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같을 수 있다.
상기 제1 부분 필드 코일 및 상기 제2 부분 필드 코일 단면의 단변 영역이 상기 필드 코어부의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
상기 필드 코일부가 상기 필드 코어부를 1회 감을 때마다 상기 필드 코일부의 폭이 증가하고 상기 필드 코일부의 두께는 감소할 수 있다.
상기 코일부 및 상기 필드 코일부 중 적어도 하나의 폭은 상기 스테이터의 중심에서 상기 스테이터의 바깥쪽으로 갈수록 증가하고, 두께는 상기 스테이터의 중심에서 상기 스테이터의 바깥쪽으로 갈수록 감소할 수 있다.
상기 코일부의 폭은 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 상기 코일부의 두께는 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 감소하거나, 상기 필드 코일부의 폭은 상기 필드 코어부의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 상기 필드 코일부의 두께는 상기 필드 코어부의 측면에서 멀어질수록 감소하거나, 상기 코일부 및 상기 필드 코일부의 폭 및 두께의 변화가 동시에 이루어질 수 있다.
상기 제1 부분 필드 코일 및 상기 제2 부분 필드 코일 단면의 장변 영역이 상기 필드 코어부의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
상기 필드 코일부가 상기 필드 코어부를 1회 감을 때마다 상기 필드 코일부의 폭이 증가하고 상기 필드 코일부의 두께는 감소할 수 있다.
상기 코일부에 교류 전기가 흐르고, 상기 필드 코일부에 직류 전기가 흐를 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 및 전기기계장치는 코어부에 감긴 코일부의 폭 및 두께를 변화시켜 점적율을 높이고, 코일부를 구성하는 각 부분 코일의 저항을 같게 함으로써 효율과 양질의 에너지를 생산할 수 있다.
본 출원의 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급되지 않는 또 다른 효과는 아래의 기재로부터 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 일부의 사시도 및 단면도를 나타낸다.
도 3 및 도 4는 일반적인 마그네틱 코어 구조체 일부의 사시도 및 단면도를 나타낸다.
도 5 및 도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 일부의 사시도 및 단면도를 나타낸다.
도 7은 또다른 일반적인 마그네틱 코어 구조체의 단면도를 나타낸다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 전기기계장치를 나타낸다.
이하 본 발명의 실시예에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 다만, 첨부된 도면은 본 발명의 내용을 보다 쉽게 개시하기 위하여 설명되는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 첨부된 도면의 범위로 한정되는 것이 아님은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 알 수 있을 것이다.
또한, 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어(magnetic core) 구조체 일부의 사시도 및 단면도를 나타낸다. 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체는 스테이터(110) 및 코일부(120)를 포함한다.
스테이터(110)에는 스테이터(110)의 중심을 향하여 돌출된 코어부(130)가 구비된다. 이와 같은 코어부(130)는 이후에 설명된 코일부(120)에 전류가 흐를 때 형성되는 자계를 강화하기 위한 것이다.
지지부(140)는 코어부(130)의 끝단에서 스테이터(110)의 직경과 수직된 방향으로 연장되며, 코일부(120)가 코어부(130)에서 이탈되는 것을 방지하기 위한 것이다.
코일부(120)는 코어부(130)를 감는다. 이 때 코일부(120)가 코어부(130)를 1회 감는 제1 부분 코일(121) 및 제2 부분 코일(123)을 포함할 경우, 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 부분 코일(121) 및 제2 부분 코일(123) 단면의 단변 영역이 코어부(130)의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
한편, 도 2에 도시된 바와 같이, 코일부(120)의 폭(w1, w2)은 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 증가하고, 코일부(120)의 두께(t1, t2)는 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 감소한다.
도 3 및 도 4는 일반적인 마그네틱 코어 구조체 일부의 사시도 및 단면도를 나타낸다. 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 코어부(130)는 서로 인접하는 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)를 포함할 수 있다.
또한 도 4에 도시된 바와 같이, 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)에 감긴 비교 코일부(12)의 폭(w)과 두께(t)는 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 가더라도 일정하게 유지될 수 있다.
이 때 도 2의 코일부(120)가 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)를 감는 경우의 점적율은 도 4의 비교 코일부(12)가 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)를 감는 경우의 점적율보다 클 수 있다.
점적율은 인접한 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133) 사이의 공간 면적에 대한 코일부(120)가 차지하는 면적의 비율을 나타낸다. 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체의 경우, 코일부(120)의 두께(t1, t2) 및 폭(w1, w2)의 변화에 따라 코일부(120)가 차지하지 않는 빈 공간이 작다.
반면에 일반적인 마그네틱 코어 구조체의 경우, 비교 코일부(12)의 두께(t) 및 폭(w)이 일정하게 유지되어 코일부(120)가 차지하지 않는 빈 공간이 본 발명의 제1 실시예에 비하여 큼을 알 수 있다.
이와 같이 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체는 코일부(120)의 점적율을 높일 수 있다. 이에 따라 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체가 전동기나 발전기와 같은 전기기계장치에 포함될 경우, 전동기나 발전기의 효율을 높일 수 있다.
한편, 앞서 설명된 바와 같이, 코일부(120)의 폭은 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 증가하고, 코일부(120)의 두께는 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 감소한다.
예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이, 코일부(120)가 코어부(130)를 1회 감을 때마다 코일부(120)의 폭(w1, w2)이 증가하고 코일부(120)의 두께(t1, t2)는 감소할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 제1 실시예에 따른 코일부(120)의 폭(w1, w2)과 두께(t1, t2)가 변화함에 따라 제1 부분 코일(121)의 단면적과 제2 부분 코일(123)의 단면적은 서로 같을 수 있으며, 이에 따라 제1 부분 코일(121) 및 제2 부분 코일(123) 각각의 저항은 서로 같을 수 있다.
코일부(120)에 포함된 각 부분 코일의 저항이 서로 다를 경우 전동기나발전기는 양질(良質)의 운동 에너지나 전기 에너지를 출력할 수 없다. 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체의 경우, 코일부(120)를 구성하는 각 부분 코일의 저항이 서로 같으므로 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체를 포함하는 전동기나 발전기는 양질의 운동 에너지나 전기 에너지를 출력할 수 있다.
다음으로 도면을 참조하여 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체를 설명한다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 일부의 사시도를 나타내며, 상기 사시도는 단면을 포함한다. 또한, 도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 일부의 단면도를 나타낸다.
도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체는 중심을 향하여 돌출된 코어부(130)가 구비된 스테이터(110) 및 코어부(130)를 감는 코일부(220)를 포함한다.
이 때 코일부(220)의 폭(w1, w2)은 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 코일부의 두께(t1, t2)는 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 감소한다.
앞서 설명된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체의 경우 제1 부분 코일(121) 및 제2 부분 코일(123) 단면의 단변 영역이 코어부(130)의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체의 경우, 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, 코일부(220)는 코어부(130)를 1회 감는 제1 부분 코일(221) 및 제2 부분 코일(223)을 포함하며, 제1 부분 코일(221) 및 제2 부분 코일(223) 단면의 장변 영역이 코어부(130)의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
도 7은 또다른 일반적인 마그네틱 코어 구조체의 단면도를 나타낸다. 도 7에 도시된 바와 같이, 비교 코일부(22)의 폭과 두께는 코어부(130) 측면과의 거리에 상관없이 일정한다.
이 때 도 6 및 도 7을 통하여 알 수 있는 바와 같이, 코일부(220)가 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)를 감는 경우의 점적율은 비교 코일부(22)가 제1 단위 코어(131)와 제2 단위 코어(133)를 감는 경우의 점적율보다 큼을 알 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 코일부(220)의 폭(w1, w2)은 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 코일부(220)의 두께(t1, t2)는 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 감소하는데, 예를 들어, 코일부(220)가 코어부(130)를 1회 감을 때마다 코일부(220)의 폭(w1, w2)이 증가하고 코일부(220)의 두께(t1, t2)는 감소할 수 있다.
이와 같이 코일부(220)의 두께(t1, t2)와 폭(w1, w2)이 변화하므로 제1 부분 코일(221)의 단면적과 제2 부분 코일(223)의 단면적은 서로 같을 수 있으며, 이에 따라 제1 부분 코일(221) 및 제2 부분 코일(223) 각각의 저항은 서로 같을 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체 역시 제1 실시예와 마찬가지로 각 부분 코일의 저항이 서로 같게 됨으로써 전기기계장치의 효율이 향상될 수 있다. 다음으로 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 전기기계장치에 대해 설명한다.
도 8 및 도 9는 본 발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 전기기계장치를 나타낸다. 도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 전기기계장치는 스테이터(300), 코일부(120, 220), 로터(rotor)(400), 필드 코일부(420, 520)를 포함한다.
스테이터(110)에는 중심을 향하여 돌출된 코어부(130)가 구비된다. 코어부(130)에 대해서는 앞서 상세히 설명하였으므로 이에 대한 설명은 생략된다.
코일부(120, 220)는 코어부(130)를 감는다. 코일부(120, 220)에 대해서는 앞서 상세히 설명하였으므로 이에 대한 설명은 생략된다.
로터(400)는 상기 중심에 위치하여 스테이터(110)에 대하여 회전가능하며, 로터(400)에는 스테이터(110)를 향하여 돌출된 필드 코어부(430)가 구비된다.
필드 코일부(420, 520)는 필드 코어부(430)를 감는다.
코일부(300)에 전류가 공급됨에 따라 자계가 형성될 수 있으며, 외부에서 공급된 에너지에 따라 로터(400)가 회전축을 중심으로 회전하면 필드 코일부(420, 520)에 전기가 흐르며, 이에 따라 본 발명의 실시예에 따른 전기기계장치는 발전기로서 동작하게 된다.
또한 필드 코일부(420, 520)에 전기가 공급되면 로터(400)가 회전함으로써 본 발명의 실시예에 따른 전기기계장치는 전동기로서 동작하게 된다.
이 때 도 8에 도시된 바와 같이, 코일부(120) 및 필드 코일부(420) 중 적어도 하나의 폭은 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 증가하고, 두께는 스테이터(110)의 중심에서 스테이터(110)의 바깥쪽으로 갈수록 감소할 수 있다.
코일부(120)의 폭(w1, w2)과 두께(t1, t2)에 대해서는 앞서 상세히 설명하였으므로 이에 대한 설명은 생략된다. 이 때 필드 코일부(420)의 폭(w3, w4)과 두께(t3, t4) 역시 코일부(120)와 유사하게 변할 수 있다.
필드 코일부(420)는 필드 코어부(430)를 1회 감는 제1 부분 필드 코일(421) 및 제2 부분 필드 코일(423)을 포함할 수 있다. 제1 부분 필드 코일(421) 및 제2 부분 필드 코일(423) 단면의 단변 영역이 필드 코어부(430)의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 필드 코일부(420)가 필드 코어부(430)를 1회 감을 때마다 필드 코일부(420)의 폭(w3, w4)이 증가하고 필드 코일부(420)의 두께(t3, t4)는 감소할 수 있다.
필드 코일부(420)는 필드 코어부(430)를 1회 감는 제1 부분 필드 코일(421) 및 제2 부분 필드 코일(423)을 포함할 수 있다. 이 때 제1 부분 필드 코일(421) 및 제2 부분 필드 코일(423) 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같을 수 있다.
한편, 도 9에 도시된 바와 같이, 코일부(220)의 폭은 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 코일부(220)의 두께는 코어부(130)의 측면에서 멀어질수록 감소할 수 있다. 이에 대해서는 앞서 본 발명의 제2 실시예에 따른 마그네틱 코어 구조체를 통하여 설명하였으므로 이에 대한 설명은 생략된다.
또는 필드 코일부(520)의 폭은 필드 코어부(430)의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 필드 코일부(520)의 두께는 필드 코어부(430)의 측면에서 멀어질수록 감소할 수 있다.
또는 코일부(220) 및 필드 코일부(430)의 폭 및 두께의 변화가 동시에 이루어질 수도 있다. 즉, 코일부(220) 및 필드 코일부(430)의 폭은 코어부(130) 및 필드 코어부(430) 각각의 측면에서 멀어질수록 증가하고, 코일부(220) 및 필드 코일부(430)의 두께는 코어부(130) 및 필드 코어부(430) 각각의 측면에서 멀어질수록 감소할 수 있다.
한편, 본 발명의 제2 실시예에 따른 전기기계장치의 필드 코일부(520)는 필드 코어부(430)를 1회 감는 제1 부분 필드 코일(521) 및 제2 부분 필드 코일(523)을 포함할 수 있다.
이 때 제1 부분 필드 코일(521) 및 제2 부분 필드 코일(523) 단면의 장변 영역이 필드 코어부(430)의 측면과 접촉하거나 인접할 수 있다.
필드 코일부(520)가 필드 코어부(430)를 1회 감을 때마다 필드 코일부(520)의 폭(w3, w4)이 증가하고 필드 코일부(520)의 두께(t3, t4)는 감소할 수 있다.
또한, 필드 코일부(520)는 필드 코어부(430)를 1회 감는 제1 부분 필드 코일(521) 및 제2 부분 필드 코일(523)을 포함하고, 제1 부분 필드 코일(521) 및 제2 부분 필드 코일(523) 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같을 수 있다.
이 때 도 8 및 도 9의 코일부(120, 220)에 교류 전기가 흐르고, 필드 코일부(420, 520)에 직류 전기가 흐를 수 있으며, 이 경우 본 발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 전기기계장치는 권선계자형 동기전동기로서 동작할 수 있다. 이를 위하여 스테이터(110), 코일부(120, 220) 및 코어부(130)는 회전자계를 형성할 수 있다.
이상에서 설명된 바와 같이, 로터(400)의 필드 코어부(430)에 감긴 필드 코일부(430)의 두께(t3, t4) 및 폭(w3, w4)이 변함으로써 점적율이 증가하면서도 양질의 에너지를 생성할 수 있다.
이상과 같이 본 발명에 따른 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화 될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.
비교 코일부(12, 22)
스테이터(110)
코일부(120, 220)
제1 부분 코일(121, 221)
제2 부분 코일(123, 223)
코어부(130) 제1 단위 코어(131)
제2 단위 코어(133)
지지부(140)
마그네틱 코어 구조체(300)
로터 (400)
필드 코일부(420, 520)
제1 부분 필드 코일(421, 521)
제2 부분 필드 코일(423, 523)
필드 코어부(430)

Claims (16)

  1. 중심을 향하여 돌출된 코어부가 구비된 스테이터; 및 상기 코어부를 감는 코일부를 포함하는 마그네틱 코어 구조체로서,
    상기 코일부는 상기 코어부를 1회 감는 제1 부분 코일 및 제2 부분 코일을 포함하되, 상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 단면의 장변 영역이 상기 코어부의 측면과 접촉하거나 인접하도록 구성되고,
    상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같을 수 있도록, 상기 코일부의 폭은 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 증가하고 상기 코일부의 두께는 상기 코어부의 측면에서 멀어질수록 감소하되,
    상기 코일부가 상기 코어부를 1회 감을 때마다 상기 코일부의 폭이 증가하고 상기 코일부의 두께는 감소하도록 하여, 상기 코어부와 상기 코어부와 인접한 다른 상기 코어부 사이의 빈 공간을 제거하는 것을 특징으로 하는,
    마그네틱 코어 구조체.
  2. 삭제
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  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 중심을 향하여 돌출된 코어부가 구비된 스테이터; 상기 코어부를 감는 코일부; 상기 중심에 위치하여 상기 스테이터에 대하여 회전가능하며, 상기 스테이터를 향하여 돌출된 필드 코어부가 구비된 로터; 및 상기 필드 코어부를 감는 필드 코일부를 포함하는 전기기계장치로서,
    상기 필드 코일부는 상기 필드 코어부를 1회 감는 제1 부분 필드 코일 및 제2 부분 필드 코일을 포함하되, 상기 제1 부분 코일 및 상기 제2 부분 코일 단면의 장변 영역이 상기 코어부의 측면과 접촉하거나 인접하도록 구성되고,
    상기 제1 부분 필드 코일 및 상기 제2 부분 필드 코일 각각의 저항 또는 단면적은 서로 같을 수 있도록, 상기 필드 코일부의 폭은 상기 필드 코어부의 측면에서 멀어질수록 증가하고 상기 필드 코일부의 두께는 상기 필드 코어부의 측면에서 멀어질수록 감소하되,
    상기 필드 코일부가 상기 필드 코어부를 1회 감을 때마다 상기 필드 코일부의 폭이 증가하고 상기 필드 코일부의 두께는 감소하도록 하여, 상기 필드 코어부가 배치되는 부분에서 빈 공간을 제거하는 것을 특징으로 하는,
    전기기계장치.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제9항에 있어서,
    상기 필드 코일부가 상기 필드 코어부를 1회 감을 때마다 상기 필드 코일부의 폭이 증가하고 상기 필드 코일부의 두께는 감소하는 것을 특징으로 하는,
    전기기계장치.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 코일부에 교류 전기가 흐르고 상기 필드 코일부에 직류 전기가 흐르는 것을 특징으로 하는,
    전기기계장치.
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