KR20090031303A - 펌프 - Google Patents

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KR20090031303A
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다카후미 세키
도시하루 하시모토
마사아키 니시카타
신지 스에마츠
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파나소닉 전공 주식회사
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Abstract

본 발명은 펌프 효율의 향상 및 펌프의 소형화를 도모할 수 있는 펌프를 제공한다. 액체를 흡입 배출하는 임펠러(1)와, 흡입구(2) 및 토출구(3)를 가진 펌프 케이스(4)와, 임펠러(1)를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실(5)을 상기 펌프 케이스(4)와 쌍을 이루어 형성하는 분리판(6)과, 임펠러(1)를 회전 구동시키는 마그넷(7)을 가진 로터(8)와, 로터(8)에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극(9)을 가진 스테이터(10)를 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하는 펌프로서, 스테이터(10) 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조로 한다. 스테이터(10) 전체를 몰드 수지(40)로 피복함으로써, 모터의 열 및 액체의 열을 이 몰드 수지(40)에 의해 방출할 수 있어, 모터 효율을 높이는 것이 가능하게 된다.

Description

펌프{PUMP}
본 발명은 클로 폴(claw pole)형 모터를 사용한 펌프에 관한 것으로서, 상세하게는 펌프 효율 및 펌프의 소형화 기술에 관한 것이다.
예를 들면, 액체를 흡입 배출하는 펌프에는 임펠러(impeller)를 회전 구동시키는 모터로서 클로 자극을 가진 클로 폴형 모터를 사용한 것이 알려져 있다(예를 들면 특허문헌 1 등 참조). 클로폴형 모터는 구조가 단순하기 때문에 생산성이 양호하고, 또한 제조 비용도 낮게 억제할 수 있는 이점이 있다.
통상, 펌프는 액체를 흡입 배출하는 임펠러와, 흡입구 및 토출구를 가진 펌프 케이스와, 임펠러를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실을 상기 펌프 케이스와 쌍을 이루어 형성하는 분리판과, 임펠러를 회전 구동시키는 마그넷을 가진 로터와, 로터에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극을 가진 스테이터를 구비하고, 상기 분리판에 있어서 상기 로터와 상기 스테이터를 수밀 상태로 분리한 구조로 되어 있다.
(특허문헌 1) 일본국 특허공개 제2003-505648호 공보
그런데, 이러한 종류의 펌프에 있어서는 한층 향상된 액체의 흡입 배출 능력(펌프 효율)이 요구되는 동시에, 소형화가 한층 더 요구되고 있다.
그래서, 본 발명은 펌프 효율의 향상 및 펌프의 소형화를 도모할 수 있는 펌프를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 펌프는 액체를 흡입 배출하는 임펠러와, 상기 액체를 흡입 배출시키는 흡입구 및 토출구를 가진 펌프 케이스와, 상기 임펠러를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실을 상기 펌프 케이스와 쌍을 이루어 형성하는 분리판과, 상기 임펠러를 회전 구동시키는 마그넷을 가진 로터와, 상기 로터에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극을 가진 스테이터를 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하는 펌프로서, 적어도 상기 스테이터 전체를 몰드 수지로 피복한 것을 특징으로 한다.
클로 폴형 모터를 구동원으로 하는 펌프에 있어서, 펌프 효율의 향상 및 펌프의 소형화를 도모하기 위해서는 스테이터 전체를 몰드 수지로 피복하거나, 또는 스테이터를 압분 철심으로 구성한다.
본 발명의 펌프에 따르면,스테이터 전체를 몰드 수지로 피복함으로써, 흡입구로부터 펌프실내에 흡입한 액체의 열 및 모터(로터 및 스테이터)가 발생하는 열을, 이 몰드 수지를 거쳐서 방출할 수 있고, 그것에 의해 펌프 효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명의 펌프에 따르면, 몰드 수지가 열을 방출하는 작용을 하므로, 새로이 냉각 장치를 설치할 필요가 없어 펌프 자체의 소형화도 실현할 수 있다 .
또한, 본 발명의 펌프에 따르면, 스테이터를 압분 철심으로 구성함으로써,와전류의 발생을 억제할 수 있기 때문에, 전류손실의 감소에 의해 펌프 효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명의 펌프에 따르면,압분 철심으로 스테이터를 구성하고 있으므로, 스테이터 자체의 두께를 얇게 할 수 있고, 그것에 의해 펌프 자체의 소형화도 실현할 수 있다.
이하, 본 발명을 적용한 구체적인 실시형태에 대해 도면을 참조하면서 상세하게 설명한다.
(제 1 실시형태)
도 1은 제 1 실시형태의 펌프의 사시도, 도 2는 도 1의 A-A선 단면도이다.
제 1 실시형태의 펌프는 액체를 흡입 배출하는 임펠러(1)와, 액체를 흡입 배출시키는 흡입구(2) 및 토출구(3)를 가진 펌프 케이스(4)와, 임펠러(1)를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실(5)을 상기 펌프 케이스(4)와 쌍을 이루어 형성하는 분리 판(6)과, 임펠러(1)를 회전 구동시키는 마그넷(7)을 가진 로터(8)와, 로터(8)에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극(9)을 가진 스테이터(10)와, 스테이터(10)에서 발생시킨 자계를 제어하는 제어기판(11)을 구비하고, 상기 로터(8), 스테이터(10) 및 제어기판(11)을 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하고 있다.
그리고, 이 제 1 실시형태의 펌프는 분리판(6)을 사이에 두고 외측에 로터(8)를 배치하고 또한 내측에 스테이터(10)를 배치한 소위 아우터형 로터 구조의 클로 폴형 모터를 구동원으로 한 펌프 구조로 되어 있다.
펌프실(5)은 천정면 중앙에 개구된 흡입구(2)와 측벽에 마련된 토출구(3)를 가진 펌프 케이스(4)에, 로터(8)와 스테이터(10)를 수밀 상태로 분리(펌프부와 모터부를 분리)하는 분리판(6)이 결합되는 것에 의해 형성되어 있다. 또, 펌프 케이스(4)와 분리판(6)의 결합 부분에는 펌프부와 모터부를 수밀 상태로 칸막이하기 위해 도시를 생략하는 시일 부재를 개재시키고 있다.
임펠러(1)는 펌프실(5)에 마련된 고정축(12)에 대해 축받이부(13)를 거쳐서 회전 자유롭게 지지되어 있다. 이러한 임펠러(1)는 고정축(12)을 중심으로 회전하는 것에 의해, 흡입구(2)로부터 펌프실(5)내에 흡입한 액체에 원심력을 부여해서 토출구(3)로부터 펌프 밖으로 배출한다. 이 임펠러(1)에서 흡입 배출되는 액체는 예를 들면 80℃ 정도의 온수로 된다. 또, 축받이부(13)의 상부에는 받이판(45)이 마련되어 있다.
로터(8)는 임펠러(1)에 일체적으로 마련된 원통체로서 형성되고, 그 원통체의 내벽에 자기 회로(자속)를 구성하는 마그넷(7)을 마련하고 있다. 마그넷(7)과 분리판(6)의 사이에는 로터(8)의 회전시에 접촉하지 않을 정도의 간극(클리어런스(clearance))이 확보되어 있다.
스테이터(10)는 원통체를 이루는 로터(8)의 내측에 분리판(6)을 사이에 두고 대향하도록 배치되어 있다. 이러한 스테이터(10)는 복수개의 클로 자극(클로 폴)(9)을 가진 철심에 절연판(14)을 거쳐서 환상 코일(권선)(15)을 배치시킨 구성으로 되어 있다. 또, 스테이터(10)와 분리판(6)을 면접촉 상태로 접촉시켜도 좋다. 그리고, 스테이터(10)는 예를 들면 불포화 폴리에스테르 등으로 이루어지는 몰드 수지(40)로 그 전체가 피복되어 있다.
이 클로 폴형의 스테이터(10)에서는 환상 코일(15)에 통전함으로써 발생한 자계를 클로 자극(9)으로부터 로터(8)에 효율 좋게 전달할 수 있다.
제어기판(11)은 스테이터(10)의 배면에 마련되어 있으며, 도시를 생략한 위치 검출부로부터의 신호를 받아 환상 코일(15)에서 발생한 자계를 제어한다. 그리고, 이 제어기판(11)은 상기한 스테이터(10)와 함께 몰드 수지(40)로 피복되어 있다.
이와 같이 구성된 펌프에 있어서는 환상 코일(15)로의 통전에 의해 발생하는 자계가 클로 자극(9)으로부터 마그넷(7)에 전달되는 것에 의해 해당 마그넷(7)이 흡인 반발함으로써, 상기 로터(8)와 일체적으로 마련된 임펠러(1)가 상기 고정축(12)을 중심으로 해서 회전한다. 그리고, 이 임펠러(1)의 회전에 수반하여 펌프 작용이 발생하고, 액체가 흡입구(2)로부터 펌프실(5)내에 흡입되며, 이 펌프실(5)내에서 가압되어 주위 방향으로 압송된 액체는 토출구(3)로부터 펌프 밖으로 토출 된다.
스테이터(10)는 환상 코일(15)로의 통전에 의해 발열되고 있으며, 임펠러(1)에서 흡입 배출하는 액체는 상기한 바와 같이 80℃ 정도의 온수이기 때문에, 모터가 뜨거워져 흡입 배출 효율(모터 효율)이 저하한다. 그러나, 본 실시형태에서는 스테이터 전체를 몰드 수지(40)로 피복하고 있으므로, 모터의 열 및 액체의 열을 이 몰드 수지(40)를 거쳐서 모터 밖으로 방출할 수 있다. 따라서, 본 실시형태의 펌프에 의하면, 새로운 냉각 장치를 사용하는 일 없이, 모터를 냉각하는 것이 가능하게 되고, 모터 효율을 향상시킬 수 있으며 또한 모터의 소형화도 도모할 수 있다.
또한, 본 실시형태의 펌프에서는 스테이터(10) 전체를 몰드 수지(40)로 피복하고 있으므로, 이 몰드 수지(40)에 의해서 스테이터(10)를 보호할 수 있는 동시에 강도도 높일 수 있다.
또한, 본 실시형태의 펌프에서는 임펠러(1)가 회전하면, 펌프실(5)은 내압이 높아지기 때문에, 그 압력이 분리판(6)에 작용한다. 통상, 이 압력에 대항할 수 있는 만큼의 내압을 확보하기 위해 분리판(6)의 두께를 두껍게 하지만, 그렇게 하면 모터가 대형화되어 버린다. 그래서, 분리판(6)에 스테이터(10)를 면접촉 상태로 접촉시킨 구조로 하면, 분리판(6)에 작용한 압력을 스테이터(10)에서 받아내어 경감할 수 있다. 이것에 의해, 본 실시형태의 펌프에서는 분리판(6)의 두께를 두껍게 하는 일 없이 펌프의 내수압을 높일 수 있다. 또한, 본 실시형태의 펌프에서는 분리판(6)의 두께를 얇게 할 수 있기 때문에 재료비도 저감할 수 있게 된다.
(제 2 실시형태)
제 2 실시형태의 펌프는 압분 철심으로 구성한 스테이터(10')의 예이다. 그 밖의 펌프 구조는 스테이터(10)를 몰드 수지(40)로 피복하는 구성을 제외한 것 이외는 제 1 실시형태에서 설명한 아우터(outer)형 로터 구조의 펌프와 동일하다. 제 2 실시형태에서는 제 1 실시형태와 다른 부분만 설명하고, 공통 부분에 관해서는 그 설명을 생략하는 것으로 한다.
도 3은 제 2 실시형태의 펌프의 단면도이다. 제 2 실시형태의 펌프에서는 금형의 캐비티(cavity)내에 자성분을 충전하고 압축하는 것에 의해 성형한 압분 철심으로 이루어지는 스테이터(10')를 사용하고 있다. 압분 철심은 철분 개개의 표면을 무기 절연 피막으로 코팅하고, 입자간을 수지로 바인드(bind)한 구조로 된 것으로써, 고주파에서의 철 손실이 낮은(와전류 손실이 낮은) 이점을 구비하고 있다.
이와 같이, 제 2 실시형태의 펌프에서는 스테이터(10')를 압분 철심으로 구성하고 있으므로, 지금까지 스테이터로 사용되어 온 전자강판이나 페라이트에서는 만족할 수 없는 수백KHz의 고주파수역에서 사용할 수 있는 것 이외에, 종래 동등의 성능에서 더욱 소형화된다.
(제 3 실시형태)
제 3 실시형태의 펌프는 제 1 실시형태에 제 2 실시형태를 조합한 펌프 구조의 예이다. 이 제 3 실시형태의 펌프 구조는 제 1 실시형태에서 나타낸 도 1 및 도 2와 동일하지만, 스테이터(10) 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조(제 1 실시형태의 구조)에, 스테이터(10')를 압분 철심으로 구성한 구조 (제 2 실시형태의 구조) 를 합체시킨 것으로 하고 있다.
제 3 실시형태의 펌프에 의하면, 제 1 실시형태의 효과에 부가해서 제 2 실시형태의 효과도 구비하기 때문에, 모터의 열 및 액체의 열을 효율 좋게 방출하여 모터 효율을 높일 수 있는 동시에 펌프를 소형화할 수 있고, 또한 고주파수 대역에서의 사용이 가능하게 된다.
또한, 제 3 실시형태의 펌프에 의하면, 압분 철심으로 이루어지는 스테이터(10')는 강도적으로 무르지만, 몰드 수지(40)로 스테이터(10') 전체를 피복함으로써, 스테이터(10')를 외력으로부터 보호할 수 있다.
(제 4 실시형태)
제 4 실시형태의 펌프는 스테이터 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조에 부가하여, 분리판(6)도 몰드 수지(40)로 피복한 펌프 구조의 예이다. 그 밖의 펌프 구조는 제 1 실시형태에서 설명한 아우터형 로터 구조의 펌프와 동일하다. 제 4 실시형태에서는 제 1 실시형태와 다른 부분만 설명하고, 공통 부분에 관해서는 그 설명을 생략하는 것으로 한다.
도 4는 제 4 실시형태의 펌프의 단면도이다. 제 4 실시형태의 펌프에서는 스테이터(10) 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조(제 1 실시형태의 구조)에 부가하여, 분리판(6) 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조로 하고 있다.
이와 같이, 제 4 실시형태의 펌프에서는 제 1 실시형태의 효과에 부가하여, 분리판(6) 전체도 몰드 수지(40)로 피복되어 있으므로, 분리판(6)과 몰드 수지(40)의 접촉 면적이 증가하기 때문에 이 분리판(6)을 통해 전달되는 모터의 열 및 액체 의 열을 한층 더 방열시킬 수 있다. 따라서, 제 4 실시형태의 펌프에 의하면, 더욱 모터 효율을 높일 수 있다.
또, 통상, 이러한 종류의 펌프에서는 도 5에 나타내는 바와 같이 모터 구동 방식은 회전자에 마그넷(7)을 사용하고, 자극을 홀센서(hall sensor)(41)에서 검지하여 전류를 흘리는 타이밍을 제어하고 있다. 이 예와 같이, 홀센서(41)를 사용하면, 펌프 자체의 크기가 대형화되어 버린다. 그래서, 마그넷(7)으로부터의 자극을 전류 파형으로부터 검지하는 것에 의해 홀센서(41)를 불필요하게 한다. 마그넷(7)으로부터의 자극을 전류 파형으로부터 검지하는 것에 관해서는 이 제 4 실시형태의 펌프뿐만 아니라 제 1, 제 2 및 제 3 실시형태의 펌프에도 적용할 수 있다. 이와 같이 함으로써, 홀센서(41)를 로터(8)의 근방에 설치할 필요가 없어지기 때문에, 펌프 자체를 소형화하는 것이 가능하게 된다.
(제 5 실시형태)
제 5 실시형태의 펌프는 분리판을 사이에 두고 내측에 로터를 배치하고 또한 외측에 스테이터를 배치한 이너(inner)형 로터 구조의 클로 폴형 모터를 구동원으로 한 펌프이다. 도 6은 제 5 실시형태의 펌프의 단면도이다.
제 5 실시형태의 펌프는 액체를 흡입 배출하는 임펠러(21)와, 액체를 흡입 배출시키는 흡입구(22) 및 토출구(23)를 가진 펌프 케이스(24)와, 임펠러(21)를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실(25)을 상기 펌프 케이스(24)와 쌍을 이루어 형성하는 분리판(26)과, 임펠러(21)를 회전 구동시키는 마그넷(27)을 가진 로터(28)와, 로터(28)에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극(도시는 생략함)을 가진 스테이 터(30)와, 스테이터(30)에서 발생시킨 자계를 제어하는 제어기판(31)을 구비하고 상기 로터(28), 스테이터(30) 및 제어기판(31)을 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하고 있다.
그리고, 이 제 5 실시형태의 펌프는 분리판(26)을 사이에 두고 내측에 로터(28)를 배치하고 또한 외측에 스테이터(30)를 배치한 소위 이너형 로터 구조의 클로 폴형 모터를 구동원으로 한 펌프 구조로 되어 있다.
펌프실(25)은 천정면 중앙에 개구된 흡입구(22)와 측벽에 마련된 토출구(23)를 가진 펌프 케이스(24)에, 로터(28)와 스테이터(30)를 수밀 상태로 분리(펌프부와 모터부를 분리)하는 분리판(26)이 결합되는 것에 의해 형성되어 있다. 또, 펌프 케이스(24)와 분리판(26)의 결합 부분에는 펌프부와 모터부를 수밀 상태로 칸막이하기 위해 시일 부재(29)를 개재시키고 있다.
로터(28)는 임펠러(21)에 일체적으로 마련된 원통체로서 형성되고, 그 원통체의 외벽에 자기 회로(자속)를 구성하는 마그넷(27)을 마련하고 있다. 이러한 로터(28)는 펌프 케이스(24)에 마련된 축 지지부(32)와 분리판(26)에 마련된 축 지지부(33)에 각 단부를 삽입하여 끼워맞춘 고정축(34)에 대해, 축받이부(35)를 거쳐서 회전 자유롭게 지지되어 있다. 고정축(34)은 그 양단부에 부착된 회전 방지판(36, 37)에 의해 회전 불가능하게 되어 있다. 또, 마그넷(27)과 분리판(26)의 사이에는 로터(28)의 회전시에 접촉하지 않을 정도의 간극(클리어런스)이 확보되어 있다.
임펠러(21)는 로터(28)와 일체화되어 있기 때문에 고정축(34)을 중심으로 회전하고, 흡입구(22)로부터 펌프실(25)내에 흡입한 액체에 원심력을 부여해서 토출 구(23)로부터 펌프 밖으로 배출한다.
스테이터(30)는 로터(28)의 외측에 분리판(26)을 사이에 두고 대향하도록 배치되어 있다. 이러한 스테이터(30)는 복수개의 클로 자극(클로 폴)을 가진 철심에 절연판(도시는 생략함)을 거쳐서 코일(권선)(38)을 배치시킨 구성으로 되어 있다. 또, 스테이터(30)와 분리판(26)을 면접촉 상태로 접촉시켜도 좋다. 이 클로 폴형의 스테이터(30)에서는 코일(38)에 통전함으로써 발생한 자계를, 클로 자극으로부터 로터(28)에 효율 좋게 전달할 수 있다.
제어기판(31)은 분리판(26)의 배면에 마련되어 있으며, 위치 검출 센서인 위치 검출부(39)로부터의 신호를 받아 코일(38)에서 발생한 자계를 제어한다. 그리고, 스테이터(30)와 제어기판(31)을 포함시킨 분리판(26)은 예를 들면 불포화 폴리에스테르 등으로 이루어지는 몰드 수지(40)로 그 전체가 피복되어 있다.
이와 같이 구성된 펌프에 있어서는 코일(38)로의 통전에 의해 발생하는 자계가 클로 자극으로부터 마그넷(27)으로 전달되는 것에 의해 해당 마그넷(27)이 흡인 반발함으로써, 상기 로터(28)와 일체적으로 마련된 임펠러(21)가 상기 고정축(34)을 중심으로 해서 회전한다. 그리고, 이 임펠러(21)의 회전에 수반하여 펌프 작용이 발생하고, 액체가 흡입구(22)로부터 펌프실(25)내에 흡입되며, 이 펌프실(25)내에서 가압되어 주위 방향으로 압송된 액체는 토출구(23)로부터 펌프 밖으로 토출된다.
이 제 5 실시형태의 펌프에서는 이너형 로터 구조의 클로 폴형 모터의 전체를 몰드 수지(40)로 피복하고 있으므로, 모터의 열 및 액체의 열을 이 몰드 수 지(40)를 거쳐서 모터 밖으로 방출할 수 있고, 새로운 냉각 장치를 사용하는 일 없이, 모터를 냉각할 수 있다. 따라서, 모터 효율을 향상시킬 수 있고 또한 모터의 소형화도 도모된다.
또한, 본 실시형태의 펌프에서는 펌프 케이스(24)를 제외한 부위 전체를 몰드 수지(40)로 피복한 구조이기 때문에 제어기판(31)을 포함시킨 모터부 전체를 이 몰드 수지(40)로 보호할 수 있는 동시에 강도도 높일 수 있다.
또한, 제 5 실시형태의 펌프에서는 임펠러(21)가 회전하면, 펌프실(25)은 내압이 높아지기 때문에, 그 압력이 분리판(26)에 작용한다. 그래서, 분리판(26)에 스테이터(30)를 면접촉 상태로 접촉시킨 구조로 하면, 분리판(26)에 작용한 압력을 스테이터(30)에서 받아내어 경감할 수 있다. 이것에 의해, 본 실시형태의 펌프에서는 분리판(26)의 두께를 두껍게 하는 일 없이 펌프의 내수압을 높일 수 있다. 또한, 본 실시형태의 펌프에서는 분리판(26)의 두께를 얇게 할 수 있기 때문에 재료비도 저감 가능하게 된다.
또, 이 제 5 실시형태의 펌프 구조에 있어서, 제 2 실시형태와 같이 스테이터(30)를 압분 철심으로 구성해도 좋다. 또는 이 제 5 실시형태의 펌프에 있어서, 몰드 수지(40)에 의한 피복을 하지 않고, 스테이터(30)를 압분 철심으로 구성한 펌프 구조로 해도 좋다.
도 1은 제 1 실시형태의 펌프의 사시도이고,
도 2는 도 1의 A-A선 단면도이고,
도 3은 제 2 실시형태의 펌프의 단면도이고,
도 4는 제 4 실시형태의 펌프의 단면도이고,
도 5는 홀센서에서 자극을 검지하는 구성의 종래 펌프의 단면도이고,
도 6은 제 5 실시형태의 펌프의 단면도이다.
부호의 설명
1, 21 임펠러
2, 22 흡입구
3, 23 토출구
4, 24 펌프 케이스
5, 25 펌프실
6, 26 분리판
7, 27 마그넷
8, 28 로터
9 클로 자극
10, 30 스테이터
11, 31 제어기판
15 환상 코일
38 코일
40 몰드 수지
45 받이판

Claims (5)

  1. 액체를 흡입 배출하는 임펠러와,
    상기 액체를 흡입 배출시키는 흡입구 및 토출구를 가진 펌프 케이스와,
    상기 임펠러를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실을 상기 펌프 케이스와 쌍을 이루어 형성하는 분리판과,
    상기 임펠러를 회전 구동시키는 마그넷을 가진 로터와,
    상기 로터에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극을 가진 스테이터를 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하는 펌프에 있어서,
    적어도 상기 스테이터 전체를 몰드 수지로 피복한 것을 특징으로 하는
    펌프.
  2. 액체를 흡입 배출하는 임펠러와,
    상기 액체를 흡입 배출시키는 흡입구 및 토출구를 가진 펌프 케이스와,
    상기 임펠러를 회전 자유롭게 수용시키는 펌프실을 상기 펌프 케이스와 쌍을 이루어 형성하는 분리판과,
    상기 임펠러를 회전 구동시키는 마그넷을 가진 로터와,
    상기 로터에 회전 구동력을 전달하는 클로 자극을 가진 스테이터를 구비한 클로 폴형 모터를 구동원으로 하는 펌프에 있어서,
    상기 스테이터를, 자성분(磁性粉)을 압축해서 성형한 압분 철심으로 구성한 것을 특징으로 하는
    펌프.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 스테이터를 자성분을 압축해서 성형한 압분 철심으로 구성한 것을 특징으로 하는
    펌프.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 클로 폴형 모터는 상기 분리판을 사이에 두고 외측에 로터를 배치하고 또한 내측에 스테이터를 배치한 아우터형 로터 구조인 것을 특징으로 하는
    펌프.
  5. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 클로 폴형 모터는 상기 분리판을 사이에 두고 내측에 로터를 배치하고 또한 외측에 스테이터를 배치한 이너형 로터 구조인 것을 특징으로 하는
    펌프.
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