KR20100033857A - Permanent magnetic motor and fluid charger comprising the same - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A permanent magnet motor and a fluid charger thereof is provided to uniformly cool a primary cooling site and later cooling part by including a water cooling unit. CONSTITUTION: A rotor(150) includes a rotary shaft and a permanent magnet. The rotary shaft is supported inside a housing(110) to be rotatable. The permanent magnet is installed along the columnar direction of the rotary shaft. The stator(113) is arranged in the inner structure of the housing in order to surround the rotor. The stator includes the core unit and a winding unit. At least two bearings(171~173) supports the rotor in the housing to be rotatable. A water cooling unit(118) is arranged in the inner structure of the housing in order to cool the stator.

Description

영구 자석 모터 및 이를 구비한 유체 과급 장치{Permanent magnetic motor and fluid charger comprising the same}Permanent magnet motor and fluid charger comprising the same

본 발명은 영구 자석 모터 및 이를 구비하는 유체 과급 장치에 관한 것으로, 상세하게는, 로터의 회전을 가능하게 하는 모든 베어링 부위 및 로터를 효율적으로 냉각할 수 있는 영구 자석 모터 및 이를 구비하는 유체 과급 장치에 관한 것이다. The present invention relates to a permanent magnet motor and a fluid charging device having the same, and more particularly, to a permanent magnet motor capable of efficiently cooling the rotor and all the bearing parts enabling the rotation of the rotor, and a fluid charging device including the same. It is about.

유체 과급 장치는 흡입된 유체를 임펠러를 이용하여 고압으로 만들어 공급하는 장치이다. 유체 과급 장치는 터보 차저와 같이 내연 기관에서 나온 배기 가스에 의해 구동되는 터빈으로 압축기를 회전시키는 방식일 수도 있으며, 모터로 직접 압축기를 회전시키는 방식일 수도 있다.Fluid charging device is a device for supplying the suctioned fluid to the high pressure using the impeller. The fluid charging device may be a method of rotating the compressor by a turbine driven by exhaust gas from an internal combustion engine, such as a turbocharger, or may be a method of rotating the compressor directly by a motor.

유체 과급 장치는 임펠러를 고속 회전시켜 일정한 압력과 유량을 발생시킴으로써 연료 전지 등에 압축된 유체를 공급할 수 있다. 특히, 고속 회전되는 임펠러를 이용하기 때문에, 소형 경량화가 가능하여 공기 압축기, 가스 압축기, 냉매 압축기, 터보 블로워(blower), 및 연료 전지용 공기 공급 장치 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다. The fluid charging device can supply the compressed fluid to a fuel cell by generating a constant pressure and flow rate by rotating the impeller at high speed. In particular, since the impeller is rotated at a high speed, it is possible to miniaturize and reduce the weight and can be utilized in various fields such as an air compressor, a gas compressor, a refrigerant compressor, a turbo blower, and an air supply device for a fuel cell.

후자의 방식을 채용하는 유체 과급 장치는 유체의 압축 작용을 하는 임펠러 와, 임펠러에 회전력을 제공하는 구동 모터를 포함하며, 상기 임펠러와 구동 모터의 회전자를 동축으로 연결하며, 이들과 함께 일체적으로 회전하는 로터를 구비한다. 상기 로터는 하우징에 장착되어 있는 저널 베어링에 의해 그 회전 운동이 지지된다. The fluid charging device employing the latter method includes an impeller for compressing the fluid and a drive motor for providing rotational force to the impeller, which coaxially connects the rotor of the impeller and the drive motor and is integral with them. It is provided with a rotor that rotates. The rotor is supported by its rotational movement by a journal bearing mounted in the housing.

구동 모터가 영구 자석 모터인 경우, 영구 자석이 장착된 로터는 전류가 흐르는 권선에 의해 자극을 형성하는 스테이터와의 상호 작용에 의하여 회전을 하게 된다. 스터이터를 지지하는 하우징에 대한 로터의 회전을 지지하기 위해 로터의 양측 끝에는 라디얼(radial) 베어링이 각각 설치될 뿐만 아니라, 한 측 끝에도 스러스터(thrust) 베어링이 각각 설치된다. In the case where the drive motor is a permanent magnet motor, the rotor equipped with the permanent magnet is rotated by interaction with a stator which forms a magnetic pole by a winding of current flowing. In order to support the rotation of the rotor relative to the housing for supporting the stirrer, not only radial bearings are installed at each end of the rotor, but also thrust bearings are installed at each end.

라디어 베어링 및 스러스트 베어링 부위와 로터 회전축의 영구 자석 부위에는 열이 발생하게 되므로 원활한 작동을 위해서는 이러한 부위들을 냉각시켜야 한다. 임펠러에서 나온 공기를 이용하여 냉각하는 종래의 시스템의 경우, 임펠러에서 나온 공기가 비교적 고온이기 때문에 스러스트 베어링, 제1 라디얼 베어링, 로터의 영구 자석부, 및 제2 라디얼 베어링을 순차적으로 냉각시킬 때 영구 자석부 및 제2 라디얼 베어링의 온도가 한계 온도를 초과할 수 있는 문제점이 있었다.Radiation and thrust bearings and the permanent magnets on the rotor shaft generate heat, so these areas must be cooled for smooth operation. In a conventional system of cooling with air from the impeller, the air from the impeller is relatively hot, causing the thrust bearing, the first radial bearing, the permanent magnet part of the rotor, and the second radial bearing to be cooled sequentially. When there is a problem that the temperature of the permanent magnet portion and the second radial bearing may exceed the limit temperature.

본 발명은 냉각 공기가 유입되어 순차적으로 냉각되는 부위에서 초기에 냉각이 되는 부위와 후기에 냉각이 되는 부위에서의 냉각이 골고루 이루어질 수 있게 하는 영구 자석 모터 및 이를 구비한 유체 과급 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention is to provide a permanent magnet motor and a fluid charging device having the same to allow the cooling in the portion to be cooled initially and the portion to be cooled later in the portion where the cooling air is sequentially cooled. The purpose.

상기와 같은 목적 및 그 밖의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 (ⅰ) 하우징, (ⅱ) 상기 하우징 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과 상기 회전축의 원주 방향을 따라 장착되는 영구 자석을 구비하는 로터, (ⅲ) 상기 로터를 둘러싸도록 상기 하우징 내에 배치되며, 상기 로터를 회전시키도록 상기 영구 자석과 기능적으로 작용하는 코어(core)부 및 권선부를 구비하는 스테이터, (ⅳ) 상기 로터를 상기 하우징에 대하여 회전 가능하게 지지하는 적어도 두 개의 베어링, 및 (ⅴ) 상기 하우징 내에서 배치되며, 상기 스테이터를 냉각시키는 수냉부를 포함하며, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 적어도 하나의 상기 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터가 개시된다.In order to achieve the above and other objects, the present invention provides a rotor comprising: (i) a housing, (ii) a rotating shaft rotatably supported in the housing and a permanent magnet mounted along the circumferential direction of the rotating shaft, (Iii) a stator disposed within the housing so as to surround the rotor, the stator having a core portion and a winding portion functionally acting with the permanent magnet to rotate the rotor, (iii) the rotor with respect to the housing At least two bearings rotatably supporting, and (iii) a water cooling portion disposed in the housing, the water cooling portion cooling the stator, wherein the portion of the water cooling portion containing the cooling liquid cools the case of the at least one bearing. Disclosed is a permanent magnet motor disposed.

이와 같은 구성에 의하여, 냉각 효율이 좋은 수냉 방식으로 적어도 하나의 베어링들을 냉각하므로 냉각 효율이 향상되고, 그럼으로써 부품들의 한계 온도를 초과하는 현상을 억제할 수 있다.With this configuration, the cooling efficiency is improved by cooling the at least one bearing in a water-cooling manner with good cooling efficiency, thereby suppressing the phenomenon of exceeding the limit temperature of the parts.

상기 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 지름 방향 하중을 받는 두 개의 라디얼(radial) 베어링 및 상기 회전축의 축 방향 하중을 받는 한 개의 스러스트(thrust) 베어링일 수 있다. 상기 라디얼 베어링 또는 스러스트 베어링은 에어 포일(air foil) 베어링일 수 있다. 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 상기 하나의 라디얼 베어링과 상기 스러스트 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치될 수 있다.The at least one bearing may be two radial bearings under the radial load of the rotary shaft and one thrust bearing under the axial load of the rotary shaft. The radial bearing or thrust bearing may be an air foil bearing. A portion of the water cooling section containing the coolant may be arranged to cool the case of the one radial bearing and the thrust bearing.

다른 실시예로서, 상기한 실시예에 추가하여, 상기 코어부에 감기는 권선부 중 코어부 외곽의 바깥에 배치되는 적어도 일 측의 권선 단부와 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치되는 실시예도 가능하다. 이 경우, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분은 상기 일측의 권선 단부와 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생하지 않도록 배치된 베어링들을 냉각하도록 배치될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하여, 로터의 출력 성능은 그대로 유지하면서도 로터의 전체 길이를 감소시켜 시스템의 진동 마진을 안정적으로 확보할 수 있다.In another embodiment, in addition to the above embodiment, the winding end of at least one side and the at least one bearing which are disposed outside the core part of the winding part wound around the core part are overlapped in the longitudinal direction of the rotating shaft. Embodiments may also be arranged such that sections are generated. In this case, a portion of the water cooling unit accommodating the cooling liquid may be arranged to cool the bearings arranged such that a section overlapping in the longitudinal direction of the winding end of the one side and the rotation shaft does not occur. By such a configuration, it is possible to stably secure the vibration margin of the system by reducing the overall length of the rotor while maintaining the output performance of the rotor.

본 발명의 다른 측면에 의하면, (ⅰ) 하우징, (ⅱ) 상기 하우징 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과 상기 회전축의 원주 방향을 따라 장착되는 영구 자석을 구비하는 로터, (ⅲ) 상기 로터를 둘러싸도록 상기 하우징 내에 배치되며, 상기 로터를 회전시키도록 상기 영구 자석과 기능적으로 작용하는 코어(core)부 및 권선부를 구비하는 스테이터, (ⅳ) 상기 로터를 상기 하우징에 대하여 회전 가능하게 지지하는 적어도 두 개의 베어링, (ⅴ) 상기 로터의 일 단에 고정되며 흡입 유체를 고속 및 고압으로 내보내는 임펠러, (ⅵ) 상기 임펠러를 통해 나온 유체를 안내하 는 스크롤, 및 (ⅶ) 상기 하우징 내에서 배치되며, 상기 스테이터를 냉각시키는 수냉부를 포함하며, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 적어도 하나의 상기 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터를 구비한 유체 과급 장치가 개시된다.According to another aspect of the present invention, there is provided a rotor comprising: (i) a housing, (ii) a rotating shaft rotatably supported within the housing and a permanent magnet mounted along the circumferential direction of the rotating shaft, and (iii) surrounding the rotor. A stator disposed in the housing and having a core portion and a winding portion functionally acting with the permanent magnet to rotate the rotor, (i) at least two rotatably supporting the rotor with respect to the housing A bearing, (iii) an impeller fixed to one end of the rotor and discharging suction fluid at high speed and high pressure, (i) a scroll for guiding the fluid exiting the impeller, and (iii) within the housing, And a water cooling portion for cooling the stator, wherein a portion of the water cooling portion containing a cooling liquid cools the case of at least one bearing. A fluid boost device with a permanent magnet motor is disclosed disposed.

상기 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 지름 방향 하중을 받는 두 개의 라디얼(radial) 베어링 및 상기 회전축의 축 방향 하중을 받는 한 개의 스러스트(thrust) 베어링일 수 있다. 이 실시예에서, 상기 임펠러를 거쳐 들어온 공기가 상기 스러스트 베어링, 상기 하나의 라디얼 베어링 및 다른 하나의 라디얼 베어링쪽으로 순차적으로 흘러가면서 베어링들을 냉각시킨다. 또한, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분은 상기 스러스트 베어링과 상기 하나의 라디얼 베어링을 냉각하도록 배치될 수 있다. 이와 같은 구성에 의하여, 냉각 공기가 유입되어 순차적으로 냉각되는 방식에서 초기에 냉각이 되는 부위가 수냉 방식에 의해서도 냉각되므로, 공기에 의해 나중에 냉각되는 부위에서의 온도가 각 부품의 한계 온도를 초과하는 것을 억제할 수 있다.The at least one bearing may be two radial bearings under the radial load of the rotary shaft and one thrust bearing under the axial load of the rotary shaft. In this embodiment, air entering through the impeller flows sequentially toward the thrust bearing, the one radial bearing and the other radial bearing to cool the bearings. In addition, a portion of the water cooling unit for receiving a coolant may be arranged to cool the thrust bearing and the one radial bearing. According to such a configuration, since the portion to be cooled initially is also cooled by the water-cooling method in the manner in which cooling air is introduced and sequentially cooled, the temperature at the portion to be cooled later by the air exceeds the limit temperature of each part. Can be suppressed.

다른 실시예로서, 상기한 실시예에 추가하여, 상기 코어부에 감기는 권선부 중 코어부 외곽의 바깥에 배치되는 적어도 일 측의 권선 단부와 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치되는 실시예도 가능하다.In another embodiment, in addition to the above embodiment, the winding end of at least one side and the at least one bearing which are disposed outside the core part of the winding part wound around the core part are overlapped in the longitudinal direction of the rotating shaft. Embodiments may also be arranged such that sections are generated.

본 발명에 의하면, 냉각 공기가 유입되어 순차적으로 냉각되는 방식에서 초 기에 냉각이 되는 부위가 수냉 방식에 의해서도 냉각되므로, 공기에 의해 나중에 냉각되는 부위에서의 온도가 각 부품의 한계 온도를 초과하는 것을 억제할 수 있다.According to the present invention, since the portion to be cooled initially is also cooled by the water cooling method in the manner in which cooling air is introduced and sequentially cooled, the temperature at the portion cooled later by the air exceeds the limit temperature of each part. It can be suppressed.

이하, 첨부된 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여, 상세히 설명하기로 한다. Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영구 자석 모터를 구비한 유체 과급 장치의 단면도이다. 도시된 유체 과급 장치(100)는 하우징(110)과, 상기 하우징(110)의 일 단에 체결되어 하우징(110)과 함께 유체 과급 장치(100)의 외관을 구성하는 스크롤(120)과, 하우징(110) 및 스크롤(120)을 통하여 연장되어 회전 가능하게 지지되는 로터(150)를 포함한다. 하우징(110) 및 스크롤(120)은 중앙축(C)에 대해 일반적으로 대략 대칭적인 형상을 취한다. 하우징(110)의 일단에는 스크롤(120)과의 나사체결을 위해 외주방향으로 돌출된 플랜지(115)가 형성되어 있다. 하우징(110)의 내부에는 수냉부(118)가 형성되어 있으며, 이에 대한 설명은 후술하기로 한다.1 is a cross-sectional view of a fluid charging device having a permanent magnet motor according to an embodiment of the present invention. The illustrated fluid charging device 100 includes a housing 110, a scroll 120 coupled to one end of the housing 110 to form an appearance of the fluid charging device 100 together with the housing 110, and a housing. And a rotor 150 extending through the scroll 110 and rotatably supported. The housing 110 and the scroll 120 generally take a generally symmetrical shape with respect to the central axis C. One end of the housing 110 is formed with a flange 115 protruding in the circumferential direction for screwing with the scroll 120. The water cooling unit 118 is formed inside the housing 110, which will be described later.

스크롤(120)의 내부에는 작동 유체의 압축 작용을 위해 고속 회전되는 임펠러(125)가 배치되어 있다. 임펠러(125)에 의해 압축된 공기는 스크롤(120)의 안내 작용을 받아 그 내벽을 따라 선회하다가 스크롤(120) 일 측에 형성되어 있는 배기관(미도시)을 통해 배출된 후, 연료 전지(미도시) 등 소정의 사용처로 공급된다. 임펠러(125)의 고속 회전은 중앙축(C)을 따라 연장되어 있는 로터(150)에 의해 지 지된다. 로터(150)는 골격을 구성하는 회전축(151)과, 회전축(151) 상에 배치되면서 하우징(110) 내부에 조립되어 있는 영구 자석(153)을 포함한다. 또한 로터(150)는 영구 자석(153)을 둘러싸는 슬리브 부재(155)를 더 포함할 수 있다. 그리고, 회전축(151) 상에 배치되면서 하우징(110)과 스크롤(120)의 경계 근방에는 외주방향으로 돌출되게 스러스트 디스크(152)가 일체로 형성되어 있다. Inside the scroll 120, an impeller 125 that is rotated at high speed is arranged to compress the working fluid. The air compressed by the impeller 125 is guided by the scroll 120 to rotate along its inner wall and is discharged through an exhaust pipe (not shown) formed at one side of the scroll 120, and then a fuel cell (not shown). It is supplied to a predetermined use place. The high speed rotation of the impeller 125 is supported by the rotor 150 extending along the central axis C. The rotor 150 includes a rotating shaft 151 constituting the skeleton and a permanent magnet 153 disposed on the rotating shaft 151 and assembled inside the housing 110. In addition, the rotor 150 may further include a sleeve member 155 surrounding the permanent magnet 153. The thrust disc 152 is integrally formed to protrude in the outer circumferential direction near the boundary between the housing 110 and the scroll 120 while being disposed on the rotation shaft 151.

로터(150)에 회전 동력을 제공하는 영구 자석 모터는 로터(150) 상에 조립된 영구 자석(153)과, 영구 자석(153)과 자기력이 미치는 간극을 사이에 두고 하우징(110)에 고정되어 있는 스테이터(113)를 주된 구성으로 갖는다. 스테이터(113)는 자성체로 된 코어부(112)와 상기 코어부(112)에 감겨 있는 권선부(111)를 포함한다. 가동 신호로서 스테이터(113)에 입력된 구동 전류와 영구자석으로 마련된 영구 자석(153) 간의 전자기적인 상호 작용에 의해 로터의 회전축(151)이 회전하게 되고, 이와 동축으로 연결된 임펠러(125)는 입력 전류에 따라 정해진 회전속도로 구동된다.The permanent magnet motor providing rotational power to the rotor 150 is fixed to the housing 110 with a permanent magnet 153 assembled on the rotor 150 and a gap between the permanent magnet 153 and a magnetic force interposed therebetween. It has the stator 113 which is a main structure. The stator 113 includes a core part 112 made of magnetic material and a winding part 111 wound around the core part 112. The rotating shaft 151 of the rotor is rotated by the electromagnetic interaction between the driving current input to the stator 113 as a movable signal and the permanent magnet 153 provided as a permanent magnet, and the impeller 125 coaxially connected thereto is input. It is driven at a fixed speed according to the current.

로터(150)는 영구 자석 모터에 의해 대략 30,000 rpm 이상의 고속으로 회전된다. 이러한 로터(150)의 고속 회전은 로터(150)를 수용하는 하우징(110)의 양 단부에 설치되어 있는 라이얼 베어링(171, 172)과, 하우징(110)의 일 단부에 인접하게 설치되어 있는 스러스트 베어링(173)에 의해 지지된다. 라이얼 베어링(171) 및 스러스트 베어링(173)은 압축된 공기막에 의해 회전체를 지지하는 에어 포일 베어링(air foil bearing)으로 마련될 수 있다. 이때, 라이얼 베어링(171)은 로터(150)와의 사이에 소정의 베어링 간극을 유지하면서 로터(150)의 반경 방향 하중 을 지지한다. 그리고, 스러스트 베어링(173)은 외주 방향으로 돌출된 스러스트(152)를 양측에서 균형있게 지지함에 의해 임펠러(125)의 축 방향 하중을 흡수하게 된다. 본 실시예에서, 라디얼 베어링(171)과 스러스트 베어링(173)이 에어 포일 베어링인 것을 예로 들고 있으나, 본 발명의 보호범위는 이에 한정되지 않음은 물론이다.The rotor 150 is rotated at a high speed of about 30,000 rpm or more by the permanent magnet motor. The high speed rotation of the rotor 150 is provided with the rotary bearings 171 and 172 provided at both ends of the housing 110 for accommodating the rotor 150 and adjacent one end of the housing 110. Supported by a thrust bearing 173. The rotary bearing 171 and the thrust bearing 173 may be provided as an air foil bearing for supporting the rotating body by the compressed air film. At this time, the radial bearing 171 supports the radial load of the rotor 150 while maintaining a predetermined bearing clearance between the rotor 150. The thrust bearing 173 absorbs the axial load of the impeller 125 by supporting the thrust 152 projecting in the circumferential direction in a balanced manner on both sides. In this embodiment, the radial bearing 171 and the thrust bearing 173 is an example of an air foil bearing, but the protection scope of the present invention is not limited thereto.

베어링 요소들(171, 172, 173), 특히 라이얼 베어링(171, 172)은 로터(150)의 진동을 억제하기 위해 적정 수준 이상의 규격(직경)으로 마련되는 것이 바람직하다. 한편, 상기 스러스트(173)는 그 주된 면을 통하여 예상되는 축 방향 하중에 대항할 수 있는 유체 압력을 제공받도록 충분한 면적으로 형성되는 것이 바람직하다.The bearing elements 171, 172, 173, in particular the rotary bearings 171, 172, are preferably provided to a specification (diameter) of an appropriate level or higher in order to suppress the vibration of the rotor 150. On the other hand, the thrust 173 is preferably formed with a sufficient area to be provided with a fluid pressure capable of countering the expected axial load through its main surface.

임펠러(125)에 의해 압축된 공기는 예를 들어, 스크롤(120)과 연결된 유로를 통하여 연료 전지(미도시)로 전달되어 연료 전지의 화학 반응에 이용될 수 있다. 즉, 상기 연료 전지에서는 공급된 고압의 공기와 수소를 화학 반응시켜서 소정의 전력을 생산하게 되고 생산된 전력은 도시되지 않은 배터리에 충전된 후, 차량의 동력원이나 유체 과급 장치(100)의 영구 자석 모터의 구동원으로 활용될 수 있다. 한편, 임펠러(125)에 의해 압축된 공기 중 일부 또는 임펠러(125)의 회전에 의해 외부로부터 흡입된 저온 공기 중 일부는 유체 과급 장치(100) 내부에 마련된 냉각 유로를 따라 임펠러(125), 영구 자석 모터, 베어링 요소(171, 172, 173) 등을 경유하면서 이들의 과열을 방지하는 냉각 매체로 활용될 수 있으며, 일련의 냉각 유로를 거치면서 고온으로 전환된 공기는 그대로 배출되거나, 또는 다시 임펠러(125) 측으로 되돌려져서 다른 공기들과 함께 압축되는 과정을 반복할 수 있다. The air compressed by the impeller 125 may be transferred to a fuel cell (not shown) through a flow path connected with the scroll 120, for example, and used for chemical reaction of the fuel cell. That is, the fuel cell chemically reacts the supplied high pressure air with hydrogen to produce a predetermined power, and the generated power is charged in a battery (not shown), and then the permanent magnet of the vehicle power source or fluid charging device 100. It can be used as a driving source of the motor. On the other hand, some of the air compressed by the impeller 125 or some of the low-temperature air sucked from the outside by the rotation of the impeller 125 is impeller 125, permanent along the cooling flow path provided inside the fluid charging device 100 It can be utilized as a cooling medium to prevent their overheating while passing through the magnet motor, bearing elements 171, 172, 173, etc., and the air converted to high temperature through a series of cooling passages is discharged as it is, or again impeller The process of returning to the 125 side and compressing with the other air can be repeated.

본 발명의 일 실시예에 따른 영구 자석 모터 및 이를 구비하는 유체 과급 장치(100)는 상기한 공랭 방식에 추가하여 수냉 방식을 채용한다. 일 실시예에 따른 수냉부(118)는 하우징(110) 내부에 형성되며, 냉각액, 예를 들면 냉각수가 들어오는 통로인 입력 포트(116), 냉각수가 나가는 통로인 출력 포트(117), 및 냉각수가 채워지는 부분, 일명 워터 재킷(water jacket)을 구비한다. 또한 수냉부(118)의 워터 재킷의 일부에는 방열을 촉진하기 위한 냉각핀(118a)이 더 구비될 수 있다.The permanent magnet motor and the fluid charging device 100 having the same according to an embodiment of the present invention employ a water cooling method in addition to the air cooling method described above. The water cooling unit 118 according to the exemplary embodiment is formed in the housing 110, and has an input port 116 that is a passage through which a coolant, for example, coolant, an output port 117 that passes through the coolant, and a coolant A portion to be filled, also known as a water jacket, is provided. In addition, a portion of the water jacket of the water cooling unit 118 may be further provided with a cooling fin 118a for promoting heat dissipation.

냉각액을 수용하는 수냉부(118)의 일 부분은 스테이터의 코어부(112)에 실질적으로 접하도록 배치되어 스테이터(113)를 냉각시키며, 수냉부(118)의 다른 일 부분은 스러스트 베어링(173) 및 좌측의 라디얼 베어링(172)의 케이스 부분에 실질적으로 접하도록 형상이 설계된다. 따라서 수냉부(118)는 일부의 베어링들(172, 173)을 더 냉각시킨다. 즉, 스러스트 베어링(173) 및 라디얼 베어링(172)이 수냉부(118)에 의해 이미 일정 부분 냉각된 상태이므로 임펠러(125)에서 나온 비교적 고온의 공기가 스러스트 베어링(173) 및 라디얼 베어링(172)를 순차적 또는 동시에 통과한 후, 영구 자석부(153) 및 우측의 라디얼 베어링(171)에 도달했을 때 라디얼 베어링(171)을 더욱 효과적으로 냉각시키게 되어 영구 자석부(153) 및 라디어 베어링(171)의 온도가 한계 온도를 초과하는 것을 억제할 수 있는 효과가 있다.One portion of the water cooling portion 118 containing the coolant is disposed to be in contact with the core portion 112 of the stator to cool the stator 113, and the other portion of the water cooling portion 118 is the thrust bearing 173. And the shape is designed to substantially contact the case portion of the radial bearing 172 on the left side. Thus, the water cooling unit 118 further cools some of the bearings 172, 173. That is, since the thrust bearing 173 and the radial bearing 172 are already partially cooled by the water cooling unit 118, relatively hot air from the impeller 125 is discharged to the thrust bearing 173 and the radial bearing ( After passing through the 172 sequentially or simultaneously, the radial bearing 171 is cooled more effectively when the permanent magnet 153 and the radial bearing 171 on the right side are reached, so that the permanent magnet 153 and the radial There is an effect which can suppress that the temperature of the bearing 171 exceeds the limit temperature.

로터(150)는 단차를 갖는 회전축(151) 상에 영구 자석(153)과 슬리브 부재(155)가 서로 중첩되게 조립됨에 의해 구성될 수 있다. 회전축(151)은 이를 둘러싸는 라이얼 베어링(171, 172)에 의해 전체 로터(150)의 고속 회전을 지지하게 된 다.The rotor 150 may be configured by assembling the permanent magnet 153 and the sleeve member 155 to overlap each other on the stepped rotating shaft 151. The rotary shaft 151 supports the high speed rotation of the entire rotor 150 by the radial bearings 171 and 172 surrounding the rotary shaft 151.

영구 자석(153)은 하우징(110) 내에 마련된 스테이터(113)와의 전자기적인 상호 작용을 통해, 입력된 전기적 에너지로부터 소정의 회전력을 발생시킨다. 영구 자석(153)은 적어도 두 개로 분할된 영구자석 부재들이 조합됨에 의해 구성될 수 있다. 이와 달리, 영구 자석(153)은 분할되지 않은 형태로 구성될 수 있다. 영구 자석(153)은 복수 개가 회전축(151)의 외주를 따라 대략적으로 동일 간격으로 배치된다. 축 방향으로의 영구 자석(153)의 길이가 로터의 유효 길이와 실질적으로 동일하다. 로터의 유효 길이는 로터의 회전에 영향을 미치는 전자기적 상호 작용을 발생시키는 부분에 대응하는 길이이다.The permanent magnet 153 generates a predetermined rotational force from the input electrical energy through electromagnetic interaction with the stator 113 provided in the housing 110. The permanent magnet 153 may be configured by combining at least two divided permanent magnet members. Alternatively, the permanent magnet 153 may be configured in an undivided form. The plurality of permanent magnets 153 are disposed at substantially equal intervals along the outer circumference of the rotation shaft 151. The length of the permanent magnet 153 in the axial direction is substantially equal to the effective length of the rotor. The effective length of the rotor is the length corresponding to the portion that generates electromagnetic interactions that affect the rotation of the rotor.

영구 자석(153)의 외주를 소정 압력으로 둘러싸고 있는 슬리브 부재(155)는 고속 회전에 따른 원심력에 의해 영구 자석(153)이 회전축(151) 상에서 이탈되지 않도록 구속하는 기능을 한다. The sleeve member 155 surrounding the outer circumference of the permanent magnet 153 at a predetermined pressure functions to restrain the permanent magnet 153 from being separated from the rotation shaft 151 by the centrifugal force caused by the high speed rotation.

한편, 영구 자석 모터 및 이를 구비하는 유체 과급 장치에 대한 다른 실시예로서, 상기한 실시예에 추가적으로 우측의 권선 단부(111a)와 우측의 라디얼 베어링(171)이 회전축(151)의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치됨으로써 로터의 전체 길이를 감소시킬 수 있는 실시예도 가능하다. On the other hand, as another embodiment of a permanent magnet motor and a fluid charging device having the same, in addition to the above embodiment, the right winding end 111a and the right radial bearing 171 in the longitudinal direction of the rotation shaft 151 An embodiment in which the entire length of the rotor can be reduced by being arranged to generate overlapping sections is also possible.

이를 위하여 우측의 권선 단부(111a) - 코일은 권선 방식에 따라 소정의 순서 및 방향으로 감기기 때문에 코어부(112) 왼쪽 외곽의 바깥과 오른쪽 외곽의 바깥에는 엔드 턴(end turn) 부분(111a)이 형성되며, 본 출원에서는 권선 단부라고 칭함 - 는 회전축(151)의 중심으로부터 외경 방향으로 벌어지도록 가공되어 있다. 이것은 별도의 치구(미도시)를 통해 가공할 수 있다. 예를 들면, 링형의 권선 단부(111a)에 외경의 확장이 가능한 대략 원형의 치구를 끼운 후, 원형의 치구를 외경 방향으로 벌임으로써 권선 단부(111a)를 외경 방향으로 벌일 수 있다.To this end, the winding end 111a of the right side-the coil is wound in a predetermined order and direction according to the winding method, so that the end turn portion 111a is located on the outside of the left outer edge and the right outer edge of the core part 112. It is formed, and referred to as the winding end in the present application-is processed so as to open in the outer diameter direction from the center of the rotation shaft 151. This can be processed through a separate jig (not shown). For example, after inserting a substantially circular jig for extending the outer diameter to the ring-shaped winding end 111a, the winding end 111a may be opened in the outer diameter direction by opening the circular jig in the outer diameter direction.

또한, 스테이터(113)의 슬롯(미도시)을 통과하도록 코일이 코어부(112)에 감길 때 코일이 슬롯 내에서 코어부(112) 중공의 중심으로부터 먼쪽에 배치시킴으로써 권선 단부(111a)를 포함한 권선부(111)가 회전축(151)의 중심으로부터 더욱 외경 방향으로 먼 곳에 배치시킬 수 있다.In addition, when the coil is wound around the core portion 112 so as to pass through the slot (not shown) of the stator 113, the coil is disposed away from the center of the hollow of the core portion 112 in the slot, thereby including the winding end 111a. The winding part 111 may be disposed farther in the outer diameter direction from the center of the rotation shaft 151.

이 실시예에서, 이와 같은 방법들에 의하여, 우측의 권선 단부(111a)가 우측의 베어링(117)과 회전축(151)의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치될 수 있다. 그렇더라도 로터(150)의 유효 길이에는 영향을 미치지 아니한다. 따라서 로터(150)의 출력 및 속도는 극대화시키되 로터(150)의 전체 길이만 줄일 수 있으며, 그럼으로써 로터(150)의 진동 마진을 안정적으로 확보할 수 있다. In this embodiment, by such methods, the section in which the winding end 111a on the right side overlaps in the longitudinal direction of the bearing 117 on the right side and the rotation shaft 151 may be generated. Even so, it does not affect the effective length of the rotor 150. Therefore, the output and speed of the rotor 150 can be maximized, but only the entire length of the rotor 150 can be reduced, thereby ensuring a stable vibration margin of the rotor 150.

한편, 본 발명에 관계되는 유체 과급 장치(100)는 공기의 흡입/압축 작용을 통해 소정 유량의 유체 흐름을 발생시킬 수 있는바, 본 발명의 기술적 원리는 그 명칭을 달리하는 블로워 및 유체 압축기(compressor)에 있어서도 사실상 동일하게 적용될 수 있음은 자명한 것이다. 또한, 본 발명의 유체 과급 장치(100)는 그 적용 분야에 따라 앞서 예시된 공기를 포함하여 다른 작동 유체에 대해서도 동일하게 작동될 수 있음은 물론이다. On the other hand, the fluid charging device 100 according to the present invention can generate a fluid flow of a predetermined flow rate through the suction / compression action of the air, the technical principle of the present invention is a blower and a fluid compressor ( It is obvious that the same can be applied to the compressor. In addition, the fluid charging device 100 of the present invention can be operated equally for other working fluids, including the air illustrated above, depending on the application thereof.

본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서 정해져야 할 것이다.Although the present invention has been described with reference to one embodiment shown in the accompanying drawings, this is merely exemplary, and those skilled in the art to which the present invention pertains various modifications and other equivalent embodiments therefrom. You can understand that. Accordingly, the true scope of protection of the invention should be defined by the appended claims.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 영구 자석 모터 및 이를 구비한 유체 과급(charger) 장치의 단면도이다. 1 is a cross-sectional view of a permanent magnet motor and a fluid charge device having the same according to an embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

100 : 유체 과급 장치 110 : 하우징100: fluid charging device 110: housing

110a : 베어링 케이스부 111 : 권선부110a: bearing case 111: winding part

111a : 권선 단부 112 : 코어부 111a: winding end 112: core part

113 : 스테이터 116 : 입력 포트113: stator 116: input port

117 : 출력 포트 118 : 수냉부117: output port 118: water cooling unit

120 : 스크롤 125 : 임펠러 120: scroll 125: impeller

150 : 로터 151 : 회전축 150: rotor 151: rotation axis

152 : 스러스트 디스크 153 : 영구 자석 152: Thrust Disc 153: Permanent Magnet

155 : 슬리브 부재 171, 172 : 라디얼(radial) 베어링 155: sleeve member 171, 172: radial bearing

173 : 스러스트 베어링173: thrust bearing

Claims (9)

하우징;housing; 상기 하우징 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과 상기 회전축의 원주 방향을 따라 장착되는 영구 자석을 구비하는 로터; A rotor having a rotating shaft rotatably supported in the housing and a permanent magnet mounted along the circumferential direction of the rotating shaft; 상기 로터를 둘러싸도록 상기 하우징 내에 배치되며, 상기 로터를 회전시키도록 상기 영구 자석과 기능적으로 작용하는 코어(core)부 및 권선부를 구비하는 스테이터; A stator disposed in the housing to surround the rotor, the stator having a core portion and a winding portion operatively functioning with the permanent magnet to rotate the rotor; 상기 로터를 상기 하우징에 대하여 회전 가능하게 지지하는 적어도 두 개의베어링; 및At least two bearings rotatably supporting the rotor with respect to the housing; And 상기 하우징 내에서 배치되며, 상기 스테이터를 냉각시키는 수냉부;를 포함하며,It is disposed in the housing, the water cooling unit for cooling the stator; includes, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 적어도 하나의 상기 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터.A portion of the water cooling portion containing coolant liquid is arranged to cool the case of at least one of the bearings. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 지름 방향 하중을 받는 두 개의 라디얼(radial) 베어링 및 상기 회전축의 축 방향 하중을 받는 한 개의 스러스트(thrust) 베어링이며, 상기 라디얼 베어링 또는 스러스트 베어링은 에어 포일(air foil) 베어링인 영구 자석 모터.The at least one bearing is two radial bearings under the radial load of the rotary shaft and one thrust bearing under the axial load of the rotary shaft, wherein the radial bearing or thrust bearing is an air foil Permanent magnet motor as an air foil bearing. 제2항에 있어서, The method of claim 2, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 상기 하나의 라디얼 베어링과 상기 스러스트 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터. A portion of the water cooling portion for receiving a coolant is arranged to cool the case of the one radial bearing and the thrust bearing. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 코어부에 감기는 권선부 중 코어부 외곽의 바깥에 배치되는 적어도 일 측의 권선 단부와 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치되는 영구 자석 모터.Permanent magnet motor of at least one side of the winding end and the at least one bearing disposed on the outer side of the core portion of the winding portion wound around the core portion is arranged so that a section overlapping in the longitudinal direction of the rotation shaft is generated. 제4항에 있어서,The method of claim 4, wherein 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분은 상기 일측의 권선 단부와 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생하지 않도록 배치된 베어링들을 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터.The portion of the water cooling unit for receiving a cooling liquid is a permanent magnet motor arranged to cool the bearings arranged so that the section overlapping in the longitudinal direction of the winding end of the one side and the rotary shaft does not occur. 하우징;housing; 상기 하우징 내에 회전 가능하게 지지되는 회전축과 상기 회전축의 원주 방향을 따라 장착되는 영구 자석을 구비하는 로터; A rotor having a rotating shaft rotatably supported in the housing and a permanent magnet mounted along the circumferential direction of the rotating shaft; 상기 로터를 둘러싸도록 상기 하우징 내에 배치되며, 상기 로터를 회전시키도록 상기 영구 자석과 기능적으로 작용하는 코어(core)부 및 권선부를 구비하는 스테이터; A stator disposed in the housing to surround the rotor, the stator having a core portion and a winding portion operatively functioning with the permanent magnet to rotate the rotor; 상기 로터를 상기 하우징에 대하여 회전 가능하게 지지하는 적어도 두 개의베어링; At least two bearings rotatably supporting the rotor with respect to the housing; 상기 로터의 일 단에 고정되며 흡입 유체를 고속 및 고압으로 내보내는 임펠러; An impeller fixed to one end of the rotor to discharge suction fluid at high speed and high pressure; 상기 임펠러를 통해 나온 유체를 안내하는 스크롤; 및A scroll for guiding the fluid through the impeller; And 상기 하우징 내에서 배치되며, 상기 스테이터를 냉각시키는 수냉부;를 포함하며,It is disposed in the housing, the water cooling unit for cooling the stator; includes, 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분이 상기 적어도 하나의 베어링의 케이스를 냉각하도록 배치되는 영구 자석 모터를 구비한 유체 과급 장치.And a portion of the water cooling section for receiving coolant is arranged to cool the case of the at least one bearing. 제6항에 있어서,The method of claim 6, 상기 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 지름 방향 하중을 받는 두 개의 라디얼(radial) 베어링 및 상기 회전축의 축 방향 하중을 받는 한 개의 스러스트(thrust) 베어링이며, 상기 임펠러를 거쳐 들어온 공기가 상기 스러스트 베어링, 상기 하나의 라디얼 베어링 및 다른 하나의 라디얼 베어링쪽으로 순차적으로 흘러가면서 베어링들을 냉각시키는 유체 과급 장치.The at least one bearing is two radial bearings under the radial load of the rotary shaft and one thrust bearing under the axial load of the rotary shaft, and the air introduced through the impeller is the thrust bearing. And a fluid charging device for cooling the bearings while sequentially flowing toward the one radial bearing and the other radial bearing. 제7항에 있어서, The method of claim 7, wherein 냉각액을 수용하는 상기 수냉부의 부분은 상기 스러스트 베어링과 상기 하나 의 라디얼 베어링을 냉각하도록 배치되는 유체 과급 장치.And a portion of the water cooling section for receiving coolant is arranged to cool the thrust bearing and the one radial bearing. 제6항에 있어서,The method of claim 6, 상기 코어부에 감기는 권선부 중 코어부 외곽의 바깥에 배치되는 적어도 일 측의 권선 단부와 적어도 하나의 베어링은 상기 회전축의 길이 방향에서 중첩되는 구간이 발생되도록 배치되는 유체 과급 장치.And at least one winding end and at least one bearing disposed at an outer side of the core part of the winding part wound around the core part such that a section overlapping in the longitudinal direction of the rotation shaft is generated.
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Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014051213A1 (en) * 2012-09-27 2014-04-03 경일기계주식회사 Motor, having cooling function, for use in electric vehicle
KR20150062529A (en) * 2012-12-03 2015-06-08 엘지전자 주식회사 Electric Vehicle
CN106026492A (en) * 2015-05-19 2016-10-12 罗立峰 Ultra-high-speed motor
CN106026491A (en) * 2015-05-19 2016-10-12 罗立峰 Miniature motor
WO2018030657A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 한온시스템 주식회사 Vehicle air compressor
KR20180018176A (en) * 2016-08-12 2018-02-21 한온시스템 주식회사 Air blower for vehicle
KR20180069490A (en) * 2016-12-15 2018-06-25 엘지전자 주식회사 Motor
WO2019004595A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 한온시스템 주식회사 Air compressor
WO2019083238A1 (en) * 2017-10-23 2019-05-02 엘지전자 주식회사 Motor
CN109931203A (en) * 2019-04-24 2019-06-25 南京峡谷能源科技有限公司 A kind of hydraulic turbine of cooling tower of the permanent magnet powered compensation device of band
CN110145479A (en) * 2019-05-23 2019-08-20 大连海事大学 A kind of electric compressor of included rotor cooling system
KR20200109951A (en) * 2019-03-15 2020-09-23 한화파워시스템 주식회사 Rotating device
KR20200134966A (en) * 2019-05-24 2020-12-02 한화파워시스템 주식회사 Rotating device
CN112352371A (en) * 2018-06-29 2021-02-09 赛莱转子股份公司 Electric machine
US11608832B2 (en) 2017-10-23 2023-03-21 Lg Electronics Inc. Rotary drive for an impeller and motor assembly with gas and rolling bearings arranged in housing structure

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101765583B1 (en) * 2014-07-29 2017-08-07 현대자동차 주식회사 Cooling unit of air compressure
CN105971910B (en) * 2016-05-06 2018-10-02 亿昇(天津)科技有限公司 A kind of single-stage high-speed wind turbine is from cooling system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200260504Y1 (en) * 2001-10-10 2002-01-10 문동철 The motor pump
KR101091894B1 (en) * 2004-07-28 2011-12-12 삼성테크윈 주식회사 Gas turbine apparatus improved cooling performance
KR101025773B1 (en) * 2004-07-30 2011-04-04 삼성테크윈 주식회사 Turbo generator apparatus and fuel cell system with the same

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014051213A1 (en) * 2012-09-27 2014-04-03 경일기계주식회사 Motor, having cooling function, for use in electric vehicle
KR20150062529A (en) * 2012-12-03 2015-06-08 엘지전자 주식회사 Electric Vehicle
TWI699077B (en) * 2015-05-19 2020-07-11 羅立峰 Small micro motor
CN106026492A (en) * 2015-05-19 2016-10-12 罗立峰 Ultra-high-speed motor
CN106026491A (en) * 2015-05-19 2016-10-12 罗立峰 Miniature motor
CN106026517A (en) * 2015-05-19 2016-10-12 罗立峰 Ultra-high-speed turbine generator
WO2018030657A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-15 한온시스템 주식회사 Vehicle air compressor
CN109072933A (en) * 2016-08-12 2018-12-21 翰昂汽车零部件有限公司 Vehicle air compressor
KR20180018176A (en) * 2016-08-12 2018-02-21 한온시스템 주식회사 Air blower for vehicle
KR20180069490A (en) * 2016-12-15 2018-06-25 엘지전자 주식회사 Motor
WO2019004595A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 한온시스템 주식회사 Air compressor
KR20190002972A (en) * 2017-06-30 2019-01-09 한온시스템 주식회사 Air compressor
CN110709608B (en) * 2017-06-30 2021-12-24 翰昂汽车零部件有限公司 Air compressor
CN110709608A (en) * 2017-06-30 2020-01-17 翰昂汽车零部件有限公司 Air compressor
US11143204B2 (en) * 2017-06-30 2021-10-12 Hanon Systems Air compressor
WO2019083238A1 (en) * 2017-10-23 2019-05-02 엘지전자 주식회사 Motor
US11608832B2 (en) 2017-10-23 2023-03-21 Lg Electronics Inc. Rotary drive for an impeller and motor assembly with gas and rolling bearings arranged in housing structure
CN112352371A (en) * 2018-06-29 2021-02-09 赛莱转子股份公司 Electric machine
KR20200109951A (en) * 2019-03-15 2020-09-23 한화파워시스템 주식회사 Rotating device
CN109931203A (en) * 2019-04-24 2019-06-25 南京峡谷能源科技有限公司 A kind of hydraulic turbine of cooling tower of the permanent magnet powered compensation device of band
CN110145479A (en) * 2019-05-23 2019-08-20 大连海事大学 A kind of electric compressor of included rotor cooling system
KR20200134966A (en) * 2019-05-24 2020-12-02 한화파워시스템 주식회사 Rotating device

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Publication number Publication date
KR101324226B1 (en) 2013-11-20

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