WO2009101710A1 - 回転電機 - Google Patents

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WO2009101710A1
WO2009101710A1 PCT/JP2008/058191 JP2008058191W WO2009101710A1 WO 2009101710 A1 WO2009101710 A1 WO 2009101710A1 JP 2008058191 W JP2008058191 W JP 2008058191W WO 2009101710 A1 WO2009101710 A1 WO 2009101710A1
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WO
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claw
permanent magnet
magnetic induction
magnetic
induction member
Prior art date
Application number
PCT/JP2008/058191
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English (en)
French (fr)
Inventor
Toshiyuki Yoshizawa
Masaya Inoue
Kanji Shinkawa
Masao Morita
Moriyuki Hazeyama
Takeshi Mori
Hiroyuki Akita
Ryuichi Shimomura
Kazunori Tanaka
Shinji Nishimura
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corporation
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Priority claimed from JP2008031656A external-priority patent/JP4650849B2/ja
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Priority to US12/812,844 priority patent/US8304950B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/02Details
    • H02K21/04Windings on magnets for additional excitation ; Windings and magnets for additional excitation
    • H02K21/042Windings on magnets for additional excitation ; Windings and magnets for additional excitation with permanent magnets and field winding both rotating
    • H02K21/044Rotor of the claw pole type

Definitions

  • the present invention relates to a rotating electrical machine such as an AC generator for vehicles, and more particularly to a Landel type rotor.
  • the magnetic path cross-sectional area of the yoke part is made sufficiently larger than the root magnetic path cross-sectional area of the claw-shaped magnetic pole part.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and is provided with a permanent magnet that generates a magnetic flux that cancels out the magnetic flux generated by the field coil, thereby reducing the magnetic saturation of the rotor magnetic path portion.
  • the yoke part contributing to the rotor inertia is made thinner than the conventional design limit, the increase of the rotor inertia is suppressed, the life of the belt is extended, the field magnetomotive force is increased and the output is increased.
  • An object of the present invention is to obtain a rotating electrical machine capable of achieving the above.
  • the rotating electrical machine includes a boss portion, a pair of yoke portions extending radially outward from both axial end edges of the boss portion, and an axial direction alternately from each of the pair of yoke portions.
  • a rotor having a pair of yoke portions, and a field coil housed in a space surrounded by the plurality of claw-shaped magnetic pole portions, and an outer periphery of the rotor via a predetermined air gap
  • a stator arranged in a surrounding manner
  • a permanent magnet that is magnetized and oriented in a direction opposite to the direction of the magnetic field produced by the field coil.
  • the magnetic induction member is installed on the valley portion, and the permanent magnet is disposed on the magnetic induction member so as to face the inner peripheral surface on the tip side of the claw-shaped magnetic pole portion with a predetermined gap. Magnetized and oriented in the direction opposite to the direction of the magnetic field produced by the magnetic coil. Therefore, in the permanent magnet arranged on the one side in the axial direction, the magnetic flux generated by the permanent magnet flows from the outer peripheral surface of the permanent magnet to the inner peripheral surface on the tip side of the claw-shaped magnetic pole portion opposed thereto.
  • the magnetic flux generated by the permanent magnet is changed in the circumferential direction from the inner peripheral surface of the permanent magnet by the magnetic induction member, and is induced to the yoke part. It is guided to the center of the pole core by the successor.
  • the magnetic flux generated by the permanent magnet flows in the opposite direction to the magnetic flux generated by energizing the field coil through the magnetic circuit closed inside the rotor, so that the magnetic saturation of the rotor is alleviated.
  • the magnetic flux induced from the permanent magnet to the yoke portion by the magnetic induction member flows in the opposite direction to the magnetic flux generated by the field coil flowing from the center of the pole core to the base of the claw-shaped magnetic pole portion in the yoke portion. It has the effect of reducing the magnetic saturation of the iron part.
  • the yoke part is less likely to be magnetically saturated, and the yoke part can be made thinner than the conventional design concept. There is no need to take measures against belt slip due to rotational inertia torque of pulleys. Furthermore, the field magnetomotive force can be increased, and high output can be achieved.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an automotive alternator according to Embodiment 1 of the present invention. It is a perspective view which shows the rotor applied to the alternating current generator for vehicles which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a perspective view explaining the mounting method to the magnetic induction member of the permanent magnet in the vehicle alternator which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the flow of the magnetic flux in the alternating current generator for vehicles which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a schematic diagram for demonstrating the flow of the magnetic flux in the alternating current generator for vehicles which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a sectional view schematically showing an automotive alternator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 shows a rotor applied to the automotive alternator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view for explaining a method of mounting a permanent magnet on a magnetic induction member in the automotive alternator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the vehicle alternator 1 supports a case 4 composed of a substantially bowl-shaped aluminum front bracket 2 and a rear bracket 3 and a rotating shaft 16 supported by the case 4 via a bearing 5.
  • the rotor 13 rotatably disposed in the case 4, the pulley 6 fixed to the end of the rotary shaft 16 extending to the front side of the case 4, and the axial direction of the rotor 13 (hereinafter,
  • the stator 7 having a fixed air gap 29 with respect to the rotor 13 and surrounding the outer periphery of the rotor 13 and fixed to the case 4. 10, a pair of slip rings 8 fixed to the rear side of the rotating shaft 16 and supplying current to the rotor 13, and a pair of brushes 9 disposed in the case 4 so as to slide on the slip rings 8.
  • a rectifier that rectifies alternating current generated in the stator 10 into direct current
  • a voltage regulator that adjusts the magnitude of the alternating voltage generated in the stator 10, and the like are disposed in the case 4. .
  • the stator 10 is wound around a cylindrical stator core 11 and the stator core 11, and an alternating current is generated by a change in magnetic flux from a field coil 14 (to be described later) as the rotor 13 rotates. And.
  • the rotor 13 includes a field coil 14 that generates a magnetic flux when an excitation current is passed, a pole core 15 that is provided so as to cover the field coil 14, and a magnetic pole is formed by the magnetic flux, and an axial center position of the pole core 15. And a rotating shaft 16 penetrating the shaft.
  • the pole core 15 is divided into first and second pole core bodies 17 and 21 made of a low carbon steel such as S10C by a cold forging method.
  • the first pole core body 17 has a cylindrical outer peripheral surface, a first boss portion 18 formed with a rotation shaft insertion hole 18a penetrating the axial center position, and a radially outer side from one end edge of the first boss portion 18.
  • a thick ring-shaped first yoke portion 19 extended to the first yoke portion 19 and a first claw-shaped magnetic pole portion 20 extended from the outer peripheral portion of the first yoke portion 19 to the other axial end side.
  • the first claw-shaped magnetic pole portion 20 has a substantially trapezoidal outermost surface shape, the circumferential width gradually decreases toward the distal end side, and the radial thickness gradually decreases toward the distal end side.
  • first trough portion 25 is recessed at a portion located between the adjacent first claw-shaped magnetic pole portions 20 of the first yoke portion 19 in, for example, a U-shape that is convexly curved toward the inner diameter side. ing.
  • the second pole core body 21 has a cylindrical outer peripheral surface, a second boss portion 22 formed with a rotation shaft insertion hole 22a penetrating the axial center position, and a radial direction from the other end edge of the second boss portion 22.
  • a thick ring-shaped second yoke portion 23 extending outward, and a second claw-shaped magnetic pole portion 24 extending from the outer periphery of the second yoke portion 23 to one end in the axial direction.
  • the second claw-shaped magnetic pole portion 24 has a substantially trapezoidal outermost surface shape, its circumferential width gradually decreases toward the distal end side, and its radial thickness gradually decreases toward the distal end side.
  • the second valley portion 26 is recessed in a U-shape that is curved convexly toward the inner diameter side, for example, at a portion located between the adjacent first claw-shaped magnetic pole portions 24 of the second yoke portion 23. ing.
  • a field coil 14 wound around a bobbin (not shown) includes first and second boss portions 18 and 22, first and second yoke portions 19 and 23, and first and second claw-shaped magnetic poles. It is mounted in a space surrounded by the parts 20 and 24.
  • first and second boss portions 18 and 22 and the first and second yoke portions 19 and 23 correspond to the boss portion of the pole core 15 and the pair of yoke portions, respectively. Further, in the axial direction, the distal end sides of the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24 overlap the second and first yoke portions 23 and 19, respectively.
  • the first magnetic induction member 30 is made into a trapezoidal cross section having a predetermined thickness using a magnetic material such as iron or an iron-based magnetic alloy, and is recessed so that the fitting groove 31 opens on the upper surface.
  • a magnetic material such as iron or an iron-based magnetic alloy
  • the first fitting groove 31 is formed in a wedge shape whose groove width gradually decreases toward the opening.
  • the first permanent magnet 32 is formed in an outer shape conforming to the inner shape of the first fitting groove 31, that is, a cross section in a plane orthogonal to the thickness direction is a trapezoid, and has a thickness equivalent to that of the first magnetic induction member 30.
  • the upper and lower surfaces are parallel flat surfaces.
  • the 1st permanent magnet 32 makes the thickness direction correspond to the thickness direction of the 1st magnetic induction member 30, and the one end surface of the 1st permanent magnet 32 and the one end surface of the 1st magnetic induction member 30 are the same surface positions.
  • the first fitting groove 31 is fitted, an adhesive is applied as necessary, and is held by the first magnetic induction member 30. Then, the bottom surface of the first fitting groove 31 and the lower surface of the first permanent magnet 32 are in close contact with each other with a minute gap, and the first magnetic induction member 30 and the first permanent magnet 32 are magnetically connected. Has been.
  • the second magnetic induction member 35 is made in the same shape using the same material as the first magnetic induction member 30.
  • the second permanent magnet 37 is made in the same shape using the same material as the first permanent magnet 32.
  • the second permanent magnet 37 has a thickness direction coinciding with the thickness direction of the second magnetic induction member 35, and the one end surface of the second permanent magnet 37 and the one end surface of the second magnetic induction member 35 are in the same plane position. It fits in the second fitting groove 36 and is applied to the second magnetic induction member 35 with an adhesive applied as necessary.
  • the bottom surface of the second fitting groove 36 and the lower surface of the second permanent magnet 37 are in close contact with each other with a minute gap, and the second magnetic induction member 35 and the second permanent magnet 37 are in contact with the second magnetic field.
  • the guide member 35 is magnetically connected.
  • the first holding groove 27 opens to each of the opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of each first trough portion 25 on the root side of each first claw-shaped magnetic pole portion 20 of the first pole core body 17; and The first yoke part 19 is recessed so as to penetrate from the one end side to the other end side with the groove direction as the axial direction.
  • the second holding groove 28 is opened at each of the opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of each second valley portion 26 on the root side of each second claw-shaped magnetic pole portion 24 of the second pole core body 21.
  • the second yoke part 23 is recessed so as to penetrate from the one end side to the other end side with the groove direction as the axial direction.
  • the first and second holding grooves 27 and 28 are formed in a groove shape into which the first and second magnetic induction members 30 and 35 are fitted by broaching or end milling.
  • the first magnetic induction member 30 is pressed into the first holding groove 27 facing from the outside in the axial direction, for example, with the first permanent magnet 32 facing upward, and an adhesive is applied as necessary, so that each first It is magnetically connected in a state of being laid on the valley portion 25 and attached to the first pole core body 17.
  • the thickness directions of the first magnetic induction member 30 and the first permanent magnet 32 coincide with the axial direction.
  • the entire first permanent magnet 32 is located at the inner diameter portion of the second claw-shaped magnetic pole portion 24.
  • the upper surface of the first permanent magnet 32 faces the inner peripheral surface of the tip end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24 with a predetermined gap.
  • the second magnetic induction member 35 is pressed into the second holding groove 28 facing the second permanent magnet 37 upward, for example, from the outside in the axial direction, and an adhesive is applied as necessary.
  • the second pole core body 21 is attached to the second pole core body 21 by being magnetically connected in a state of being laid on the second valley portion 26. At this time, the thickness directions of the second magnetic induction member 35 and the second permanent magnet 37 coincide with the axial direction. Further, as viewed from the radial direction, the entire second permanent magnet 37 is located at the inner diameter portion of the first claw-shaped magnetic pole portion 20.
  • the upper surface of the second permanent magnet 37 faces the inner peripheral surface of the tip end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24 with a predetermined gap.
  • the magnetization direction 40 is opposite to the direction of the magnetic field 41 formed in the plane in which the field current flowing through the field coil 14 is orthogonal to the axis of the rotor 13. It is so magnetized. That is, as shown in FIG. 1, when the field coil 14 is energized and the magnetic field 41 is generated in the direction of the arrow, the first and second permanent magnets 32 and 37 are magnetized in the opposite direction to the magnetic field 41. Is done.
  • the magnetization directions 40 of the first and second permanent magnets 32 and 37 coincide with the radial direction, and the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20, which are opposed to the extension lines of the magnetization direction 40, 24 toward the inner peripheral surface on the tip side.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are also magnetized and oriented in opposite directions.
  • a current is supplied from a battery (not shown) to the field coil 14 of the rotor 13 via the brush 9 and the slip ring 8, and a magnetic flux is generated.
  • the first claw-shaped magnetic pole part 20 of the first pole core body 17 is magnetized to the N pole
  • the second claw-shaped magnetic pole part 24 of the second pole core body 21 is magnetized to the S pole.
  • the rotational torque of the engine is transmitted to the rotating shaft 16 via a belt (not shown) and the pulley 6 and the rotor 13 is rotated.
  • a magnetic flux 42a is generated.
  • the magnetic flux 42 a enters the teeth portion of the stator core 11 from the first claw-shaped magnetic pole portion 20 through the air gap 29. Then, the magnetic flux 42a moves in the circumferential direction from the tooth portion of the stator core 11 through the core back portion, and passes through the air gap 29 from the tooth portion facing the adjacent second claw-shaped magnetic pole portion 24 to the second.
  • the claw-shaped magnetic pole part 24 is entered.
  • the magnetic flux 42 a that has entered the second claw-shaped magnetic pole portion 24 passes through the second yoke portion 23, the second boss portion 22, the first boss portion 18, and the first yoke portion 19, and thus the first claw-shaped magnetic pole portion. 20 is reached.
  • the first and second pole core bodies are designed to be limited, so that magnetic saturation occurs due to the magnetic field generated by the field coil, and the magnetic flux generated in the rotor decreases.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are magnetized and oriented so as to be opposite to the direction of the magnetic field 41 generated by the field coil 14. Therefore, the direction of the magnetic field generated by the first and second permanent magnets 32 and 37 is opposite to the magnetic field 41 generated by the field coil 14.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are disposed on the inner diameter side of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20, and the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24 It arrange
  • first and second permanent magnets 32 and 37 are located at the inner diameter portions of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20 as viewed from the radial direction, for example, from the second permanent magnet 37
  • the generated magnetic flux 42 b hardly flows to the stator core 11. Therefore, most of the magnetic flux 42 b flows through a magnetic circuit closed inside the rotor 13 without detouring to the stator core 11.
  • the magnetic flux 42 b generated from the first permanent magnet 32 enters the first magnetic induction member 30.
  • the first valley portion 25 that is, a large gap exists. Therefore, the magnetic flux 42 b that has entered the first magnetic induction member 30 flows in the first magnetic induction member 30 on both sides in the circumferential direction and enters the first yoke portion 19, and the first boss portion 18 and the second boss portion 22. Then, it passes through the second yoke portion 23 and the second claw-shaped magnetic pole portion 24 and returns to the first permanent magnet 37.
  • the magnetic flux 42b generated from the second permanent magnet 37 enters the first claw-shaped magnetic pole portion 20 through the air gap, passes through the first yoke portion 19, the first boss portion 18, and the second boss portion 22, Enter the second yoke 23.
  • the magnetic flux 42b that has entered the second yoke portion 23 flows upward on both sides of the second valley portion 26 of the second yoke portion 23, enters the second magnetic induction member 35 from both ends of the second magnetic induction member 35, and Return to the second permanent magnet 37. Therefore, the magnetic flux 42b generated by the first and second permanent magnets 32 and 37 is opposite to the magnetic flux 42a generated by the field coil 14, and the magnetic flux constituting the first and second pole core bodies 17 and 21 is reversed.
  • the density can be greatly reduced and magnetic saturation can be eliminated.
  • FIGS. 6 and 7 is an enlarged end view showing the periphery of the magnetic induction member of the rotor shown in FIG. 4, and FIG. 7 is an enlarged view showing the periphery of the magnetic induction member of the rotor as a comparative example in which a trough is embedded with a magnetic member. It is an end view.
  • the magnetic flux 42 a generated from the field coil 14 reaches the first claw-shaped magnetic pole part 20 through the first boss part 18 and the first yoke part 19.
  • the magnetic path cross-sectional area of the first yoke portion 19 is smaller than the magnetic path cross-sectional area of the first boss portion 18, the first yoke portion 19 is magnetically saturated and the magnetic flux generated in the field coil 14. 42a cannot be used effectively. Therefore, in order to alleviate the magnetic saturation in the first yoke part 19, the magnetic path cross-sectional area of the first yoke part 19 is changed to the magnetic path of the first boss part 18 as described in Patent Document 1. It can be considered to be approximately equal to the cross-sectional area. However, in this case, since the axial dimension of the rotor is increased, the rotor inertia is increased.
  • the magnetic flux 42 b generated from the first permanent magnet 32 enters the first magnetic induction member 30, flows in the first magnetic induction member 30 in the circumferential direction, and is guided to the circumferential side surface of the first yoke portion 19.
  • the magnetic flux 42 b induced on the side surface in the circumferential direction of the first yoke portion 19 flows in the first yoke portion 19 along the first valley portion 25 radially inward and reaches the first boss portion 18.
  • the magnetic flux 42 b flows in the first yoke portion 19 in the opposite direction to the magnetic flux 42 a, and relaxes the magnetic saturation of the first yoke portion 19.
  • the first permanent magnet 32 is magnetized and oriented in the direction opposite to the direction of the magnetic field generated by the field coil 14, and the first trough 25 is filled with the magnetic member 55.
  • the generated magnetic flux 42 b flows inward in the radial direction in the magnetic member 55 and flows from the bottom of the first valley portion 25 to the first yoke portion 19. That is, the magnetic flux 42 b flows in the direction of the first boss portion 18 without passing through the portions of the first yoke portion 19 on both sides in the circumferential direction of the first valley portion 25.
  • the magnetic saturation in the first yoke portion 19 resulting from the flow of the magnetic flux 42a through the first yoke portion 19 is not relaxed, and the rotor inertia is also increased, so that the belt life is deteriorated.
  • the magnetic flux density of the magnetic bodies constituting the first and second pole core bodies 17 and 21 can be significantly reduced while suppressing an increase in rotor inertia, and magnetic saturation is achieved. The effect that can be eliminated is obtained.
  • the first and second magnetic induction members 30 and 35 are constructed on the first and second valley portions 25 and 26, the first and second magnetic induction members 30 and 35 are used. It is not necessary to fill the first and second valley portions 25 and 26, and the volume of the first and second magnetic induction members 30 and 35 can be reduced. Further, since the first and second permanent magnets 32 and 37 are held by the first and second magnetic induction members 30 and 35 installed on the first and second valley portions 25 and 26, The second permanent magnets 32 and 37 can be made as small as necessary. Therefore, during high-speed rotation, the centrifugal force acting on the first and second magnetic induction members 30 and 35 and the first and second permanent magnets 32 and 37 is reduced, and the first and second causes caused by the centrifugal force and thermal expansion are reduced. There is no influence of the displacement of the second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24. Thus, the first and second permanent magnets 32 and 37 can be stably held on the pole core 15 with a simple holding structure.
  • first and second magnetic induction members 30 and 35 connect the inner wall surfaces on the outer diameter side of the first and second valley portions 25 and 26 in the circumferential direction, the occurrence of deformation of the pole core 15 is suppressed. it can.
  • first and second magnetic induction members 30 and 35 are manufactured as separate parts from the first and second pole core bodies 17 and 21, it is easy to ensure processing accuracy, and the first and second holding grooves 27, 28 and the fitting surfaces with the first and second permanent magnets 32 and 37 can be produced with high accuracy.
  • first and second permanent magnets 32 and 37 are disposed so as to face the inner peripheral surfaces on the distal end side of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20, so that the first and second The permanent magnets 32 and 37 are located radially inward with respect to the outermost peripheral surface of the rotor 13. Therefore, the stator slot harmonics remain on the outermost peripheral surface portions of the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24, and do not act to directly heat the first and second permanent magnets 32 and 37. As a result, the first and second permanent magnets 32 and 37 are prevented from being heated and demagnetized.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are disposed so as to face the inner peripheral surfaces on the tip side of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20, the first and second The magnetic circuit of the permanent magnets 32 and 37 is a magnetic circuit closed inside the rotor. Further, since the entire first and second permanent magnets 32 and 37 are located at the inner diameter portions of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20 as viewed from the radial direction, they are linked to the stator 10. The magnetic flux component disappears. Therefore, generation of the induced voltage of the first and second permanent magnets 32 and 37 during no-load no-excitation is suppressed. As a result, the amount of magnets of the first and second permanent magnets 32 and 37 can be increased.
  • first and second permanent magnets 32 and 37 are made into a trapezoidal columnar body having a predetermined thickness, the first and second permanent magnets 32 and 37 are efficiently made from a magnet base material using a grindstone. It can be cut out well and the yield of the material is increased.
  • the first and second holding grooves 27 and 28 have the groove direction parallel to the axis of the rotor 13, and the other ends from one end side of the first and second yoke portions 19 and 23.
  • the first and second holding grooves are not necessarily required to penetrate in the axial direction, and one end side of the first and second yoke portions 19 and 23 or It only needs to open to the other end side.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are fitted to the first and second magnetic induction members 30 and 35, but the permanent magnet holding method is fitted.
  • a bonding means such as an adhesive or brazing may be used.
  • first and second permanent magnets 32 and 37 are formed in a trapezoidal cross section having a predetermined thickness, but the first and second permanent magnets 32 and 37 are held by the first and second magnetic induction members. If it is, the cross-sectional shape is not particularly limited.
  • the first and second magnetic induction members 30 and 35 are formed on the first and second holding grooves 27 and 28 of the first and second pole core bodies 17 and 21 in a single state from the outside in the axial direction or from the inside in the axial direction.
  • the first and second holding grooves of the first and second pole core bodies 17 and 21 that may be press-fitted and are assembled and integrated by alternately engaging the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24. 27 and 28 may be attached by being press-fit from the outside in the axial direction.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 11 is a permanent view of the automotive alternator according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the first permanent magnet 32 ⁇ / b> A has an upper surface formed on a flat surface substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24.
  • the magnetization direction 40 of the first permanent magnet 32A is a direction orthogonal to the upper surface.
  • the second permanent magnet is configured in the same manner as the first permanent magnet 32A. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the upper surface of the first permanent magnet 32A is substantially parallel to the inner peripheral surface on the front end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24 facing the first permanent magnet 32A.
  • the gap with the second claw-shaped magnetic pole part 24 can be reduced.
  • the amount of magnetic flux that leaks without entering the second permanent magnet 32 ⁇ / b> A from the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24 is reduced.
  • the first permanent magnet 32A is magnetized in a direction perpendicular to the upper surface, the magnetic flux leaks without entering the second permanent magnet 32A from the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24. The amount is reduced.
  • the magnetic pole area can be utilized to the maximum and the amount of effective magnetic flux can be increased.
  • the second permanent magnet is configured in the same manner as the first permanent magnet, the magnetic flux enters the inner peripheral surface on the tip side of the first claw-shaped magnetic pole portion 20 from the second permanent magnet. As the amount of magnetic flux leaking decreases, the effective magnetic flux amount can be increased.
  • the amount of magnetic flux that leaks without the magnetic flux generated by the permanent magnet flowing through the magnetic circuit closed inside the rotor decreases, and the amount of effective magnetic flux increases, so that the output can be increased. it can.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 13 is a permanent view of the automotive alternator according to Embodiment 3 of the present invention.
  • It is a perspective view explaining the mounting method to the magnetic induction member of a magnet. 12 and 13, the first magnetic induction member 30 ⁇ / b> A is formed such that the bottom surface of the first fitting groove 31 ⁇ / b> A is a flat surface substantially parallel to the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole part 24.
  • the second magnet holding portion is configured in the same manner as the first magnetic induction member 30A. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction member 30A is fitted into the first holding groove 27 and is laid on the first valley portion 25, and the first permanent magnet 32 is arranged in the first fitting groove. It is fitted to 31A.
  • the first permanent magnet 32 is substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24, and the magnetization direction 40 is substantially orthogonal to the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24.
  • the top surface of the second permanent magnet is also substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the first claw-shaped magnetic pole part 20, and the magnetization direction 40 is substantially orthogonal to the inner peripheral surface on the front end side of the first claw-shaped magnetic pole part 20. is doing.
  • the amount of magnetic flux that leaks without the magnetic flux generated by the permanent magnet flowing through the magnetic circuit closed inside the rotor decreases, the amount of effective magnetic flux increases, and the output can be increased.
  • the bottom surface of the fitting groove of the magnetic induction member is an inclined surface, it is not necessary to make the upper surface of the permanent magnet, which causes an increase in cost, an inclined surface, and an inexpensive configuration. Can increase the output.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the first holding groove 27 ⁇ / b> A is formed so that the groove direction is substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the second claw-shaped magnetic pole part 24.
  • the second holding groove is configured similarly to the first holding groove 27.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction member 30 is fitted in the first holding groove 27 ⁇ / b> A and is laid over the first valley portion 25, and the first permanent magnet 32 is the first fitting groove. 31 is fitted.
  • the groove direction of the first holding groove 27A is formed substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24, the bottom surface of the first fitting groove 31, that is, the first permanent magnet.
  • the upper surface of 32 is substantially parallel to the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24, and the magnetization direction 40 is substantially orthogonal to the inner peripheral surface on the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24.
  • the top surface of the second permanent magnet is also substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the first claw-shaped magnetic pole part 20, and the magnetization direction 40 is substantially orthogonal to the inner peripheral surface on the front end side of the first claw-shaped magnetic pole part 20. is doing.
  • the amount of magnetic flux that leaks without the magnetic flux generated by the permanent magnet flowing through the magnetic circuit closed inside the rotor is reduced, the amount of effective magnetic flux is increased, and the output can be increased.
  • the groove direction of the holding groove is substantially parallel to the inner peripheral surface on the tip side of the claw-shaped magnetic pole portion, the upper surface of the permanent magnet that causes a cost increase is an inclined surface. This makes it unnecessary to increase the output with an inexpensive configuration.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a state where a permanent magnet is mounted on a magnetic induction member in an automotive alternator according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the magnet protective cover 50 is formed in a rectangular U-shaped cross section having a rectangular base portion 50a and first and second wing portions 50b and 50c extending from two opposite sides of the base portion 50a. Molded.
  • the base 50a is placed on the upper surfaces of the first and second permanent magnets 32, 37, and the first and second wing portions 50b, 50c are placed in the first and second fitting grooves 31, 36. Attached to the first and second permanent magnets 32 and 37 along both side surfaces fitted to the first and second permanent magnets 32 and 37 and fitted into the first and second fitting grooves 31 and 36. Has been. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the magnet protection cover 50 since the upper surface and both side surfaces of the first and second permanent magnets 32 and 37 are covered with the magnet protection cover 50, the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24 are assumed to be in the radial direction. Even if the first and second permanent magnets 32 and 37 come into contact with each other, the magnet protective cover 50 functions as a buffer layer, and the occurrence of damage to the first and second permanent magnets 32 and 37 can be suppressed. Further, the exposed areas of the first and second permanent magnets 32 and 37 are reduced, and the first and second permanent magnets 32 and 37 are also prevented from being damaged and scattered.
  • the magnet protection cover 50 is interposed between the first and second permanent magnets 32 and 37 and the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20. Therefore, when the magnet protection cover 50 is made of a magnetic material, the magnetic flux emitted from the permanent magnet flows through the magnet protection cover 50 and enters the magnetic induction member, and a magnetic path is formed to return to the permanent magnet. Since the amount of magnetic flux entering the magnetic pole portion is reduced, it is necessary to increase the amount of permanent magnets. For this reason, it is desirable that the magnet protective cover is made of a non-magnetic material such as stainless steel or synthetic resin.
  • the magnet protection cover 50 has the first and second wing portions 50b and 50c interposed between the side surfaces of the first and second fitting grooves 31 and 36 and the side surfaces of the first and second permanent magnets 32 and 37.
  • the magnet protective cover 50 may be fixed by brazing the first and second wing portions 50b and 50c to the first and second magnetic induction members 30 and 35. .
  • FIG. FIG. 16 is a perspective view which shows the mounting state to the magnetic induction member of the permanent magnet in the vehicle alternator concerning Embodiment 6 of this invention.
  • the magnet protective cover 50A in addition to the base portion 50a and the first and second wing portions 50b and 50c, the magnet protective cover 50A is provided with third and fourth wing portions 50d and 50e extending from the two remaining opposite sides of the base portion 50a. It has.
  • the base 50a is placed on the upper surfaces of the first and second permanent magnets 32, 37, and the first and second wing portions 50b, 50c are placed in the first and second fitting grooves 31, 36.
  • the first and second permanent magnets are arranged along both side surfaces fitted to the first and third wing portions 50d and 50e along both side surfaces in the thickness direction of the first and third permanent magnets 32 and 37.
  • the first and second fitting grooves 31 and 36 are fitted together with the first and second permanent magnets 32 and 37.
  • Other configurations are the same as those in the fifth embodiment.
  • the exposed areas of the first and second permanent magnets 32 and 37 are further reduced, the occurrence of damage to the first and second permanent magnets 32 and 37 can be further suppressed.
  • FIG. 17 is a partially broken perspective view showing a state in which a permanent magnet is mounted on a magnetic induction member in an automotive alternator according to Embodiment 7 of the present invention.
  • the first and second permanent magnets 32 and 37 are resin-molded and are entirely covered with a resin layer 51.
  • Other configurations are the same as those in the fifth embodiment.
  • the seventh embodiment since the entire first and second permanent magnets 32 and 37 are covered with the resin layer 51, the occurrence of damage to the first and second permanent magnets 32 and 37 can be further suppressed. .
  • FIG. 18 is an end view showing the main part of the rotor applied to the automotive alternator according to Embodiment 8 of the present invention.
  • a pair of pressing portions 52 are provided so as to project from opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of the first valley portion 25.
  • the first magnetic induction member 30 is disposed on the outer diameter side of the first valley portion 25 with its upper surface abutting against the pressing portion 52, and both side surfaces in the circumferential direction are the inner wall surfaces of the first valley portion 25. It is fixed to the first trough portion 25 by being fixed to the first trough portion 25 by an adhesive or the like.
  • the pressing part protrudes and the 2nd magnetic induction member is constructed similarly. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction member 30 since the first magnetic induction member 30 is installed on the first valley portion 25, the volume of the first magnetic induction member 30 can be reduced. Therefore, the centrifugal force acting on the first magnetic induction member 30 can be reduced, and there is no influence of the displacement of the second claw-shaped magnetic pole portion 24. Then, the centrifugal force acting on the first magnetic induction member 30 is received by the adhering force by the adhesive or the like, and further by the pressing portion 52. The same applies to the second magnetic induction member. Therefore, also in the eighth embodiment, the first and second permanent magnets can be stably held on the pole core with a simple holding structure.
  • the first magnetic induction member 30 is magnetically coupled to the first yoke portion 19 and is installed on the first valley portion 25, the magnetic flux generated by the first permanent magnet 32 is induced in the circumferential direction.
  • the first yoke part 19 can be flowed, and the magnetic saturation in the first yoke part 19 can be relaxed.
  • FIG. 19 is an end view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the first magnetic induction member 30 is disposed on the outer diameter side of the first valley portion 25, and both circumferential sides thereof are fixed to the inner wall surface of the first valley portion 25 by an adhesive, brazing, or the like. It is constructed on the first valley 25.
  • the second magnetic induction member is similarly constructed. Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction member 30 since the first magnetic induction member 30 is installed on the first valley portion 25, the volume of the first magnetic induction member 30 can be reduced. Therefore, the centrifugal force acting on the first magnetic induction member 30 can be reduced, and there is no influence of the displacement of the second claw-shaped magnetic pole portion 24. And the centrifugal force which acts on the 1st magnetic induction member 30 is received with the adhering force by an adhesive agent, brazing, etc. The same applies to the second magnetic induction member. Therefore, also in the ninth embodiment, the first and second permanent magnets can be stably held on the pole core with a simple holding structure.
  • the first magnetic induction member 30 is magnetically coupled to the first yoke portion 19 and is installed on the first valley portion 25, the magnetic flux generated by the first permanent magnet 32 is induced in the circumferential direction.
  • the first yoke part 19 can be flowed, and the magnetic saturation in the first yoke part 19 can be relaxed.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view schematically showing an automotive alternator according to Embodiment 10 of the present invention
  • FIG. 21 shows a rotor applied to the automotive alternator according to Embodiment 10 of the present invention
  • FIG. 22 is a perspective view illustrating a method for mounting a permanent magnet on a magnetic induction member in an automotive alternator according to Embodiment 10 of the present invention
  • FIGS. 23 and 24 are respectively embodiments of the present invention.
  • 10 is a cross-sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to FIG.
  • the AC generator 100 for a vehicle supports a case 4 composed of a substantially bowl-shaped aluminum front bracket 2 and a rear bracket 3, and a rotating shaft 16 supported by the case 4 via a bearing 5.
  • the rotor 13D rotatably disposed in the case 4, the pulley 6 fixed to the end of the rotary shaft 16 extending to the front side of the case 4, and the axial direction of the rotor 13D (hereinafter referred to as the rotor 13D)
  • the stator 10 having a fixed air gap 29 with respect to the rotor 13D and surrounding the outer periphery of the rotor 13D and fixed to the case 4.
  • the stator 10 is wound around a cylindrical stator core 11 and the stator core 11, and an alternating current is generated by a change in magnetic flux from a field coil 14 (to be described later) as the rotor 13 ⁇ / b> D rotates. And.
  • the rotor 13D includes a field coil 14 that generates a magnetic flux when an excitation current is passed, a pole core 15 that is provided so as to cover the field coil 14, and a magnetic pole is formed by the magnetic flux, and an axial center position of the pole core 15 And a rotating shaft 16 penetrating the shaft.
  • the pole core 15 is divided into first and second pole core bodies 17 and 21 made of a low carbon steel such as S10C by a cold forging method.
  • the first pole core body 17 has a cylindrical outer peripheral surface, a first boss portion 18 formed with a rotation shaft insertion hole 18a penetrating the axial center position, and a radially outer side from one end edge of the first boss portion 18.
  • a thick ring-shaped first yoke portion 19 extended to the first yoke portion 19 and a first claw-shaped magnetic pole portion 20 extended from the outer peripheral portion of the first yoke portion 19 to the other axial end side.
  • the first claw-shaped magnetic pole portion 20 has a substantially trapezoidal outermost surface shape, the circumferential width gradually decreases toward the distal end side, and the radial thickness gradually decreases toward the distal end side.
  • first trough portion 25 is recessed in a U-shape that is curved in a convex shape toward the inner diameter side at a position located between the adjacent first claw-shaped magnetic pole portions 20 of the first yoke portion 19. Yes.
  • the second pole core body 21 has a cylindrical outer peripheral surface, a second boss portion 22 formed with a rotation shaft insertion hole 22a penetrating the axial center position, and a radial direction from the other end edge of the second boss portion 22.
  • a thick ring-shaped second yoke portion 23 extending outward, and a second claw-shaped magnetic pole portion 24 extending from the outer periphery of the second yoke portion 23 to one end in the axial direction.
  • the second claw-shaped magnetic pole portion 24 has a substantially trapezoidal outermost surface shape, its circumferential width gradually decreases toward the distal end side, and its radial thickness gradually decreases toward the distal end side.
  • the second valley portion 26 is recessed in a U-shape that is convexly curved toward the inner diameter side at a portion located between the adjacent first claw-shaped magnetic pole portions 24 of the second yoke portion 23.
  • the first and second pole core bodies 17 and 21 are formed by forming a core body having a claw-shaped magnetic pole portion corresponding portion extending radially outward from the yoke portion by a cold forging method,
  • the claw-like magnetic pole portion corresponding to the portion extending radially outward from the portion is bent substantially at a right angle.
  • claw-shaped magnetic pole part 20 is formed so that it may extend in the radial direction in the boundary of the 1st yoke part 19 and the 1st nail
  • a field coil 14 wound around a bobbin (not shown) includes first and second boss portions 18 and 22, first and second yoke portions 19 and 23, and first and second claw-shaped magnetic poles. It is mounted in a space surrounded by the parts 20 and 24.
  • first and second boss portions 18 and 22 and the first and second yoke portions 19 and 23 correspond to the boss portion of the pole core 15 and the pair of yoke portions, respectively. Further, in the axial direction, the distal end sides of the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24 overlap the second and first yoke portions 23 and 19, respectively.
  • the first magnetic induction member 60 is made into a trapezoidal cross section having a predetermined thickness using a magnetic material such as iron or an iron-based magnetic alloy.
  • the 1st fitting groove 61 which makes a groove direction the thickness direction of the 1st magnetic induction member 60 is recessedly provided so that it may open in the upper surface of the 1st magnetic induction member 60.
  • the upper and lower surfaces of the first magnetic induction member 60 and the bottom surface of the first fitting groove 61 are flat surfaces parallel to each other.
  • the first fitting groove 61 is formed in a wedge shape whose groove width gradually decreases toward the opening.
  • the first permanent magnet 62 is manufactured to have an outer shape conforming to the inner shape of the first fitting groove 61, that is, a trapezoidal cross section in a plane orthogonal to the thickness direction, and thinner than the first magnetic induction member 60.
  • the upper and lower surfaces are flat surfaces parallel to each other.
  • the 1st permanent magnet 62 makes the thickness direction correspond to the thickness direction of the 1st magnetic induction member 60, and makes the one end surface of the 1st permanent magnet 62, and the one end surface of the 1st magnetic induction member 60 into the same surface position. These are fitted in the first fitting grooves 61, are coated with an adhesive as necessary, and are held by the first magnetic induction member 60. Then, the bottom surface of the first fitting groove 61 and the lower surface of the first permanent magnet 62 are in close contact with each other with a minute gap, and the first magnetic induction member 60 and the first permanent magnet 62 are magnetically connected. Has been.
  • the second magnetic induction member 65 is made in the same shape using the same material as the first magnetic induction member 60.
  • the second permanent magnet 67 is made in the same shape using the same material as the first permanent magnet 62.
  • the second permanent magnet 67 has a thickness direction coinciding with the thickness direction of the second magnetic induction member 65, and one end surface of the second permanent magnet 67 and one end surface of the second magnetic induction member 65 are located on the same plane position. 2 is fitted into the fitting groove 66, and an adhesive is applied as necessary, and is held by the second magnetic induction member 65. Then, the bottom surface of the second fitting groove 66 and the lower surface of the second permanent magnet 67 are in close contact with each other with a minute gap, and the second magnetic induction member 65 and the second permanent magnet 67 are magnetically connected. Has been.
  • the first holding groove 70 opens to each of the opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of each first trough 25 on the root side of each first claw-shaped magnetic pole portion 20 of the first pole core body 17; and
  • the first yoke part 19 is recessed so as to reach the first bending line 72 from one end of the first yoke portion 19 toward the other end side with the groove direction as the axial direction.
  • the second holding groove 71 is opened in each of the opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of each second valley portion 26 on the base side of each second claw-shaped magnetic pole portion 24 of the second pole core body 21.
  • the first and second holding grooves 70 and 71 are formed in a groove shape into which both side portions of the first and second magnetic induction members 60 and 65 are fitted by broaching or end milling.
  • the first magnetic induction member 60 is press-fitted into the first holding groove 70 facing from the outside in the axial direction with the first permanent magnet 62 facing upward, and an adhesive is applied as necessary, and each first trough portion is applied. It is magnetically connected to the first pole core body 17 in a state where it is installed on the first pole core body 17. At this time, the thickness directions of the first magnetic induction member 60 and the first permanent magnet 62 coincide with the axial direction. Further, the first fitting groove 61 opens in a direction positioned on the outer diameter side of the first magnetic induction member 60 fitted and held in the first holding groove 70.
  • the center of the first permanent magnet 62 is shifted to the field coil 14 side with respect to the center in the thickness direction of the first magnetic induction member 60, that is, offset to the field coil 14 side in the axial direction. It is held by the guide member 60. With respect to the axial direction, the field coil 14 side of the first permanent magnet 62 overlaps with the second claw-shaped magnetic pole portion 24, and the side opposite to the field coil 14 of the first permanent magnet 62 overlaps with the second claw-shaped magnetic pole portion 24. Absent. That is, when viewed from the outside in the radial direction, a part of the first permanent magnet 62 is exposed from the second claw-shaped magnetic pole part 24, the remaining part is located at the inner diameter part of the second claw-shaped magnetic pole part 24, and the upper surface thereof is the first.
  • the bottom surface of the first fitting groove 61 and the lower surface of the first permanent magnet 62 are flat surfaces in contact with a cylindrical surface coaxial with the rotor 13D.
  • the cross section of the first permanent magnet 62 in a plane including the axis of the rotor 13D is rectangular.
  • the center of the permanent magnet is a portion that is the center between the upper surface and the lower surface of the permanent magnet and the center in the thickness direction.
  • the second magnetic induction member 65 is press-fitted into the second holding groove 71 facing from the outside in the axial direction with the second permanent magnet 67 facing upward, and an adhesive is applied as necessary, and each second valley portion 26 is applied. It is magnetically connected in a state of being erected on and attached to the second pole core body 21. At this time, the thickness directions of the second magnetic induction member 65 and the second permanent magnet 67 coincide with the axial direction. Further, the second fitting groove 66 opens in a direction positioned on the outer diameter side of the second magnetic induction member 65 fitted and held in the second holding groove 71.
  • the center of the second permanent magnet 67 is shifted to the field coil 14 side with respect to the center of the second magnetic induction member 65 in the thickness direction, that is, offset to the field coil 14 side in the axial direction. It is held by the guide member 65. With respect to the axial direction, the field coil 14 side of the second permanent magnet 67 overlaps the first claw-shaped magnetic pole portion 20, and the opposite side of the field coil 14 of the second permanent magnet 67 overlaps the first claw-shaped magnetic pole portion 20. Absent.
  • the one claw-shaped magnetic pole part 20 faces the inner peripheral surface on the front end side with a predetermined gap.
  • the bottom surface of the second fitting groove 66 and the lower surface of the second permanent magnet 67 are flat surfaces in contact with a cylindrical surface coaxial with the rotor 13D.
  • the cross section of the second permanent magnet 67 in a plane including the axis of the rotor 13D is rectangular.
  • the first permanent magnet 62 includes the axis of the rotor 13 ⁇ / b> D and passes through the center of the first permanent magnet 62, so that the magnetization direction 40 is inclined upward toward the field coil 14 side. It is magnetized and oriented so as to be inclined. An extension line in the magnetization direction 40 passing through the center of the first permanent magnet 62 is directed toward the inner peripheral surface of the distal end side of the second claw-shaped magnetic pole portion 24 facing each other.
  • the second permanent magnet 67 includes the axis of the rotor 13 ⁇ / b> D and passes through the center of the second permanent magnet 67, and the magnetization direction 40 is an upward gradient toward the field coil 14 side. The magnets are oriented so as to be inclined.
  • the extension line in the magnetization direction 40 passing through the center of the second permanent magnet 67 is directed toward the inner peripheral surface on the front end side of the first claw-shaped magnetic pole part 20 facing each other.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are magnetized in the opposite direction to the magnetic field 41. Is done.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are also magnetized and oriented in opposite directions.
  • a current is supplied from a battery (not shown) to the field coil 14 of the rotor 13D through the brush 9 and the slip ring 8, and a magnetic flux is generated.
  • the first claw-shaped magnetic pole part 20 of the first pole core body 17 is magnetized to the N pole
  • the second claw-shaped magnetic pole part 24 of the second pole core body 21 is magnetized to the S pole.
  • the rotational torque of the engine is transmitted to the rotating shaft 16 via a belt (not shown) and the pulley 6, and the rotor 13D is rotated.
  • a magnetic flux 42a is generated.
  • the magnetic flux 42 a enters the teeth portion of the stator core 11 from the first claw-shaped magnetic pole portion 20 through the air gap 29. Then, the magnetic flux 42a moves in the circumferential direction from the tooth portion of the stator core 11 through the core back portion, and passes through the air gap 29 from the tooth portion facing the adjacent second claw-shaped magnetic pole portion 24 to the second.
  • the claw-shaped magnetic pole part 24 is entered.
  • the magnetic flux 42 a that has entered the second claw-shaped magnetic pole portion 24 passes through the second yoke portion 23, the second boss portion 22, the first boss portion 18, and the first yoke portion 19, and thus the first claw-shaped magnetic pole portion. 20 is reached.
  • the first and second pole core bodies are designed to be limited, so that magnetic saturation occurs due to the magnetic field generated by the field coil, and the magnetic flux generated in the rotor decreases.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are magnetized and oriented so as to be opposite to the direction of the magnetic field 41 generated by the field coil 14. Therefore, the direction of the magnetic field generated by the first and second permanent magnets 62 and 67 is opposite to that of the magnetic field 41 generated by the field coil 14. In order for the magnetic flux 42b generated from the first and second permanent magnets 62 and 67 to interlink with the stator core 11, it is necessary to reciprocate through the air gap 29 having a large magnetic resistance.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are disposed on the inner diameter side of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20, and the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24 It arrange
  • the extension line in the magnetization direction 40 passing through the center of the second permanent magnet 67 faces the inner peripheral surface of the front end side of the first claw-shaped magnetic pole portion 24 facing the first claw-shaped magnetic pole.
  • the magnetic flux 42 b flows toward the inner peripheral surface on the front end side of the first claw-shaped magnetic pole part 20, and the amount of magnetic flux flowing through the stator core 11 is reduced. Therefore, most of the magnetic flux 42 b flows in a closed magnetic circuit inside the rotor 13 ⁇ / b> D without detouring to the stator core 11.
  • the magnetic flux 42 b generated from the first permanent magnet 62 enters the first magnetic induction member 60.
  • the magnetic flux 42 b that has entered the first magnetic induction member 60 flows in the first magnetic induction member 60 on both sides in the circumferential direction and enters the first yoke portion 19, and the first boss portion 18 and the second boss portion 22. Then, it passes through the second yoke portion 23 and the second claw-shaped magnetic pole portion 24, and returns to the first permanent magnet 67 through the gap.
  • the magnetic flux 42b generated from the second permanent magnet 67 enters the first claw-shaped magnetic pole part 20 through the gap, passes through the first yoke part 19, the first boss part 18, and the second boss part 22, Enter the second yoke 23.
  • the magnetic flux 42 b that has entered the second yoke portion 23 flows radially outward on both sides of the second valley portion 26 of the second yoke portion 23, and the second magnetic induction member 65 from both ends of the second magnetic induction member 65. And return to the second permanent magnet 67. Therefore, the magnetic flux 42b generated by the first and second permanent magnets 62 and 67 is opposite to the magnetic flux 42a generated by the field coil 14, and the magnetic flux constituting the first and second pole core bodies 17 and 21 is reversed.
  • the density can be greatly reduced and magnetic saturation can be eliminated.
  • the first and second magnetic induction members 60 and 65 are installed on the first and second valley portions 25 and 26, the first and second magnetic induction members 60 and 65 It is not necessary to fill the first and second valley portions 25 and 26, and the volume of the first and second magnetic induction members 60 and 65 can be reduced. Further, since the first and second permanent magnets 62 and 67 are held by the first and second magnetic induction members 60 and 65 installed on the first and second valley portions 25 and 26, The second permanent magnets 62 and 67 can be made as small as necessary.
  • the centrifugal force acting on the first and second magnetic induction members 60 and 65 and the first and second permanent magnets 62 and 67 is reduced, and the first and second causes caused by the centrifugal force and thermal expansion are reduced. There is no influence of the displacement of the second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24. Accordingly, the first and second permanent magnets 62 and 67 can be stably held on the pole core 15 with a simple holding structure.
  • first and second magnetic induction members 60 and 65 connect the inner wall surfaces on the outer diameter side of the first and second valley portions 25 and 26 in the circumferential direction, the occurrence of deformation of the pole core 15 is suppressed. it can.
  • first and second magnetic induction members 60 and 65 are manufactured as separate parts from the first and second pole core bodies 17 and 21, it is easy to ensure processing accuracy, and the first and second holding grooves 70, The fitting surface with 71 and the fitting surfaces with the first and second permanent magnets 62 and 67 can be produced with high accuracy.
  • the stator slot harmonics are the first and second claw-shaped magnetic pole portions. It stays on the outermost peripheral surface portions of 20 and 24, and does not act to directly heat the first and second permanent magnets 62 and 67. As a result, the first and second permanent magnets 62 and 67 are prevented from being heated and demagnetized.
  • an extension line in the magnetization direction 40 passing through the centers of the first and second permanent magnets 62 and 67 is directed to the inner peripheral surfaces of the distal ends of the second and first claw-shaped magnetic pole portions 24 and 20 facing each other.
  • claw-shaped magnetic pole parts 24 and 20 of the 1st and 2nd permanent magnets 62 and 67 increases seeing from radial direction outer side, it links with the stator 10. An increase in magnetic flux component can be suppressed. From these results, the magnet amounts of the first and second permanent magnets 62 and 67 can be increased.
  • first and second permanent magnets 62 and 67 are held in the first and second magnetic induction members 60 and 65 while being offset in the axial direction, the second of the first and second permanent magnets 62 and 67 is retained. And the site
  • the fitting area with the holding grooves 70 and 71 can be increased.
  • the holding strength of the first and second magnetic induction members 60 and 65 by the first and second yoke portions 19 and 23 is increased, and the centrifugal force is increased between the first and second permanent magnets 62 and 67 and the first and second permanent magnets 62 and 67.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 can be stably held.
  • the first and second bent lines 72 and 73 are formed at the boundary between the first and second yoke portions 19 and 23 and the first and second claw-shaped magnetic pole portions 20 and 24.
  • claw-shaped magnetic pole parts 20 and 24 is gradually small toward the front end side from the fold line 72,73. Therefore, when the first and second holding grooves 70 and 71 are formed beyond the first and second fold lines 72 and 73 from the outside in the axial direction, the first and second holding grooves 70 and 71 and the first and second The fitting area with the second magnetic induction members 60 and 65 becomes smaller as the bending lines 72 and 73 are exceeded.
  • first and second holding grooves 70 and 71 are formed so as to penetrate in the axial direction, the first and second magnetic induction members 60 and 65 exceed the bending lines 72 and 73 and the field coil.
  • the first and second holding grooves 70 and 71 are preferably fitted so as not to be positioned on the 14 side.
  • the first and second magnetic induction members 60 and 65 include the intersection O between the first and second holding grooves 70 and 71 and the first and second folding lines 72 and 73, and the first and second joints. It is preferable that the first and second holding grooves 70 and 71 are fitted and held so as to be positioned between the axially outer end surfaces of the iron portions 19 and 23.
  • first and second permanent magnets 62 and 67 are formed in a trapezoidal cross section having a predetermined thickness
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are the first and second magnetic induction members 60
  • the cross-sectional shape is not particularly limited.
  • the first and second magnetic induction members 60 and 65 are formed in a trapezoidal cross section having a predetermined thickness, but the first and second magnetic induction members 60 and 65 are the first and second holding grooves.
  • the cross-sectional shape is not particularly limited as long as it is fitted and held on 70 and 71.
  • the groove shapes of the fitting groove and the holding groove may be appropriately set according to the shapes of the fitting portions of the permanent magnet and the magnetic induction member.
  • the first and second permanent magnets 62 and 67 are assumed to have a rectangular cross section in a plane including the axis of the rotor 13D, but the cross sectional shape may be set as appropriate.
  • Embodiment 11 FIG. In the eleventh embodiment, except that the fold line is formed at the boundary between the claw-shaped magnetic pole portion and the yoke portion so as to be inclined downward toward the field coil side, the above-described embodiment is performed.
  • the configuration is the same as in the tenth aspect. Since the first and second permanent magnets 62 and 67 are similarly held by the first and second pole core bodies 17 and 21, only the holding structure of the second permanent magnet 67 will be described here. A description of the holding structure of the first permanent magnet 62 is omitted.
  • FIG. 29 is a cross sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 11 of the present invention.
  • the second fold line 73a is formed at the boundary between the second claw-shaped magnetic pole portion 24 and the second yoke portion 23 so as to be inclined downward toward the field coil 14 side.
  • the second holding groove 71 is open to each of the opposing portions on the outer diameter side of the inner wall surface of each second valley portion 26 on the root side of each second claw-shaped magnetic pole portion 24 of the second pole core body 21.
  • the second magnetic induction member 65 is press-fitted into the second holding groove 71 facing from the outside in the axial direction with the second permanent magnet 67 facing upward, and an adhesive is applied as necessary, and each second valley portion 26 is applied. It is magnetically connected in a state of being erected on and attached to the second pole core body 21.
  • the thickness directions of the second magnetic induction member 65 and the second permanent magnet 67 coincide with the axial direction.
  • the center of the second permanent magnet 67 is shifted to the field coil 14 side with respect to the center of the second magnetic induction member 65 in the thickness direction, that is, offset to the field coil 14 side in the axial direction. 2 Held by the magnetic induction member 65.
  • the field coil 14 side of the second permanent magnet 67 overlaps the first claw-shaped magnetic pole portion 20, and the opposite side of the field coil 14 of the second permanent magnet 67 overlaps the first claw-shaped magnetic pole portion 20. Absent.
  • the one claw-shaped magnetic pole part 20 faces the inner peripheral surface on the front end side with a predetermined gap.
  • the second permanent magnet 67 includes the axis of the rotor 13 ⁇ / b> D and passes through the center of the second permanent magnet 67 so that the magnetization direction 40 is inclined upward toward the field coil 14 side. It is magnetized and oriented so as to be inclined.
  • the extension line in the magnetization direction 40 passing through the center of the second permanent magnet 67 is directed toward the inner peripheral surface on the front end side of the first claw-shaped magnetic pole part 20 facing each other.
  • the fitting area between the second holding groove 71 and the second magnetic induction member 65 is the second bending line. It becomes smaller as it exceeds 73a. Therefore, it is preferable not to form the second holding groove 71 from the outside in the axial direction beyond the second fold line 73a.
  • the second holding groove 71 is formed so as to penetrate in the axial direction, the second holding is performed so that the second magnetic induction member 65 is not positioned on the field coil 14 side beyond the second bending line 73a. It is preferable to fit in the groove 71.
  • the second magnetic induction member 65 includes the intersection O between the second holding groove 71 and the second fold line 73a, and the end surface on the outer side in the axial direction of the second yoke portion 23. It is preferable to be fitted and held in the second holding groove 71 so as to be positioned between the two.
  • Embodiment 12 FIG.
  • the twelfth embodiment is configured in the same manner as in the tenth embodiment except that a permanent magnet whose magnetization direction is orthogonal to the lower surface of the permanent magnet is used. Since the first and second permanent magnets 62 and 67 are similarly held by the first and second pole core bodies 17 and 21, only the holding structure of the second permanent magnet 67 will be described here. A description of the holding structure of the first permanent magnet 62 is omitted.
  • FIG. 30 is a cross sectional view showing a main part of a rotor applied to an automotive alternator according to Embodiment 12 of the present invention.
  • the second magnetic induction member 65A is made into a trapezoidal cross section having a predetermined thickness using a magnetic material such as iron or an iron-based magnetic alloy.
  • the 2nd fitting groove 66A which makes the groove direction the thickness direction of 65 A of 2nd magnetic induction members is recessedly provided so that it may open in the upper surface of 65 A of 2nd magnetic induction members.
  • the upper and lower surfaces of the second magnetic induction member 65A are flat surfaces parallel to each other.
  • the bottom surface 66a of the region on one end side of the second fitting groove 66A is formed as an inclined surface that is inclined downward toward one end side of the second magnetic induction member 65A.
  • the groove width of the second fitting groove 66A is formed in a wedge shape that gradually narrows toward the opening.
  • the second permanent magnet 67 has the thickness direction aligned with the thickness direction of the second magnetic induction member 65A, and the one end edge of the bottom surface of the second permanent magnet 67 is the one end edge of the bottom surface 66a of the second fitting groove 66A.
  • the bottom surface 66a of the second fitting groove 66A and the lower surface of the second permanent magnet 67 are in close contact with each other with a minute gap, and the second magnetic induction member 65A and the second permanent magnet 67 are magnetically connected. It is connected.
  • the magnetization direction 40 of the second permanent magnet 67 is perpendicular to the lower surface of the second permanent magnet 67.
  • the second magnetic induction member 65 ⁇ / b> A is fitted in the second holding groove 71 with one end side facing the field coil 14.
  • the bottom surface 66a of the second fitting groove 66A and the lower surface of the second permanent magnet 67 are flat surfaces in contact with the truncated conical surface coaxial with the rotor 13D.
  • This flat surface has a gradient inclined in the direction from the outer diameter outer side position to the inner diameter inner side with respect to the rotating shaft 16 with respect to the field coil 14 in the axial direction, that is, a downward gradient toward the field coil 14. It is an inclined surface.
  • the magnetization direction 40 of the second permanent magnet 67 is perpendicular to the lower surface of the second permanent magnet 67, the first claw-shaped magnetic poles facing the extension line of the magnetization direction 40 passing through the center of the second permanent magnet 67 are opposed. It faces the inner peripheral surface of the tip side of the portion 20. Further, one end edge of the upper surface of the second permanent magnet 67 coincides with the second fold line 73.
  • the effect of the twelfth embodiment can be obtained as in the tenth embodiment.
  • the magnetization direction 40 is the lower surface of the second permanent magnet 67.
  • the extension line in the magnetization direction 40 is directed toward the inner peripheral surface on the tip side of the first claw-shaped magnetic pole part 20 facing the first claw-shaped magnetic pole part 20. Therefore, it is not necessary to incline the magnetization direction with respect to the lower surface of the second permanent magnet 67, and the second permanent magnet 67 can be easily magnetized.
  • claw-shaped magnetic pole part 20 becomes narrow, the magnetic flux amount of the 2nd permanent magnet 67 increases, and an output increases.
  • the second magnetic induction member 65A includes the intersection O between the second holding groove 71 and the second fold line 73 and the axially outer end face of the second yoke portion 23. It is preferable to be fitted and held in the second holding groove 71 so as to be positioned therebetween.
  • the second magnetic induction member 65A is fitted in the second holding groove 71 so that one end thereof coincides with the intersection point O, the one end side of the second permanent magnet 67 exceeds the second bending line 73 and is first. Since it enters the inner diameter part of the claw-shaped magnetic pole part 20, the leakage amount of the magnetic flux generated from the second permanent magnet 67 can be further reduced.
  • the bottom surface 66a of the region on one end side of the second fitting groove 66A is an inclined surface
  • the entire bottom surface of the fitting groove may be an inclined surface.
  • FIG. 31 is an end view showing a rotor that is applied to an automotive alternator according to Embodiment 13 of the present invention.
  • the first magnetic induction member 30 is installed on each of the eight first valley portions 25.
  • the first permanent magnets 32 are fitted and held only in the first fitting grooves 31 of every other first magnetic induction member 30 in the circumferential direction.
  • the second magnetic induction member 35 is installed in each of the eight second trough portions 26, and the second permanent magnets 37 are arranged every other circumferential direction. Only the second fitting groove 36 of the second magnetic induction member 35 is fitted and held.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction member 30 is installed on each of the first valley portions 25, and the first permanent magnets 32 are held by every other first magnetic induction member 30 in the circumferential direction.
  • the 2nd magnetic induction member 35 is constructed in each of the 2nd trough part 26, and the 2nd permanent magnet 37 is hold
  • the output is slightly lower than when permanent magnets are arranged in all valleys, the number of parts is reduced. The output can be increased with an inexpensive configuration.
  • FIG. 32 is an end view showing a rotor applied to the automotive alternator according to Embodiment 14 of the present invention.
  • the first magnetic induction member 30 is installed in every other first trough portion 25 in the circumferential direction.
  • the first permanent magnet 32 is fitted and held in the first fitting groove 31 of each first magnetic induction member 30.
  • the second magnetic induction member 35 is installed in each of the second second trough portions 26 in the circumferential direction, and the second permanent magnets 37 are respectively connected to the second permanent magnets 37. 2 Fitted and held in the second fitting groove 36 of the magnetic induction member 35.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the first magnetic induction members 30 are installed in every other first trough portion 25 in the circumferential direction, and the first permanent magnets 32 are held by the first magnetic induction members 30.
  • the second magnetic induction members 35 are installed in every other second valley portion 26 in the circumferential direction, and the second permanent magnets 37 are held by the second magnetic induction members 35. Therefore, there is no weight imbalance with respect to the centrifugal force, and excellent reliability can be secured.
  • the output is slightly lower than when permanent magnets are arranged in all valleys, the number of parts is reduced. The output can be increased with an inexpensive configuration.
  • the permanent magnets are held by the magnet holders installed in every other trough in the circumferential direction of each pole core body.
  • the magnet holders installed in the valley portions of the second pole core body may be held by all the magnet holders, and the permanent magnets may not be held in the magnet holders installed in the valley portions of the second pole core body.
  • the output is slightly lower than when permanent magnets are installed in each of the magnet holders installed in all the valleys, but the number of parts can be reduced and the output can be increased with an inexpensive configuration. Can do.
  • the permanent magnets are arranged in a balanced manner in the circumferential direction, there is no heavy imbalance with respect to centrifugal force.
  • the case where 16 permanent magnets are arranged is described.
  • the case where eight permanent magnets are arranged is explained.
  • the number of permanent magnets may be set as appropriate according to the required output. In this case, it is preferable to arrange the permanent magnets in a balanced manner in the circumferential direction so as not to cause a heavy imbalance with respect to the centrifugal force.
  • the vehicle alternator has been described.
  • the present invention is not limited to the vehicle alternator, and is applied to rotating electric machines such as a vehicle motor and a vehicle generator motor. Produces the same effect.
  • the first and second magnetic induction members and the first and second permanent magnets are assumed to have a trapezoidal cross-sectional shape perpendicular to the axis of the rotor. Is not limited to a trapezoid, and may be a square or a rectangular quadrangle, for example. Needless to say, chamfering or rounding may be applied to the corners of the rectangular cross section.

Landscapes

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Abstract

 この発明は、回転子慣性の増大を抑えて、ベルトの長寿命化を図ると共に、界磁起磁力を増大して高出力化を図ることができる回転電機を得る。  本回転電機では、第1および第2磁気誘導部材30,35が、第1および第2谷部25,26の内壁面の外径側の相対する部位に軸方向に延設された第1および第2保持溝27,28に嵌着されて、第1および第2谷部25、26の上に架設されている。そして、界磁コイル14の発生する磁界41と逆向きに着磁配向された第1および第2永久磁石32,37が第2および第1爪状磁極部24,20の先端側の内周面に所定の隙間を持って対向するように第1および第2磁気誘導部材30、37の嵌合溝に嵌着、保持されている。

Description

回転電機
 この発明は、車両用交流発電機などの回転電機に関し、特にランデル型の回転子に関するものである。
 ランデル型の回転子を用いる車両用交流発電機は、数十年にわたって自動車に使用されてきた。そして、近年の環境問題から車載される電装品の負荷が急増しており、ランデル型の回転子の発電量のより一層の増加が求められている。
 ランデル型回転電機の高出力化に関しては、回転子の界磁起磁力を大とすることが最も有効である。ところが、界磁起磁力を増やして回転子を通過する磁束量が増えると、これに対応して回転子磁路部の磁気飽和を避けるよう回転子の各部のサイズを適切な磁束密度となるよう設計することが求められる。設計上は、継鉄部が爪状磁極部の根元部から磁気飽和しないようにする必要がある。
 ランデル型の回転子の磁路設計において、回転子の磁気飽和を緩和する設計として、継鉄部の磁路断面積を爪状磁極部の根元磁路断面積に対して十分に大となるような設計を行う方法が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開平11-243673号公報
 しかしながら、上記従来のランデル型の回転子においては、各部位の磁束密度を適切に設計した結果、継鉄部の軸方向厚さが大幅に増加し、回転子慣性が大幅に増加してしまう。
 車両用交流発電機では、エンジン動力がベルト-プーリを介して伝達される。そのため、回転子慣性が増加した場合には、エンジン回転脈動などがあると、回転子の慣性トルクが大きくなり、ベルトの駆動トルク伝達能力を超えて、ベルト滑りが発生し、ベルト寿命を短くしてしまうという課題がある。
 この発明は、このような課題を解決するためになされたものであって、界磁コイルの発生する磁束を相殺する磁束を発生する永久磁石を設けて回転子磁路部の磁気飽和を緩和し、回転子慣性に寄与する継鉄部を従来の設計限界を超えて薄型化し、回転子慣性の増大を抑えて、ベルトの長寿命化を図ると共に、界磁起磁力を増大して高出力化を図ることができる回転電機を得ることを目的とする。
この発明による回転電機は、ボス部、該ボス部の軸方向両端縁部から径方向外方に延設された一対の継鉄部、および該一対の継鉄部のそれぞれから交互に軸方向に延設され、噛み合って周方向に配列された複数の爪状磁極部を有し、内径側に湾曲した谷部が周方向に隣り合う上記爪状磁極部間のそれぞれの上記継鉄部の部位に形成され、かつ上記爪状磁極部の先端側が軸方向に関して上記継鉄部と重なるように作製され、上記ボス部の軸心位置に挿通された回転軸に固着されたポールコアと、上記ボス部、上記一対の継鉄部、および上記複数の爪状磁極部に囲まれた空間内に収納された界磁コイルと、を有する回転子と、上記回転子の外周を所定のエアギャップを介して囲繞して配設された固定子と、を備えている。そして、上記谷部に架設された磁性材料からなる磁気誘導部材と、上記爪状磁極部の先端側の内周面に所定の隙間を持って対向するように上記磁気誘導部材上に配置され、上記界磁コイルの作る磁界の向きと逆向きに着磁配向されている永久磁石と、を有する。
 この発明によれば、磁気誘導部材が谷部に架設され、永久磁石が爪状磁極部の先端側の内周面に所定の隙間を持って対向するように磁気誘導部材上に配置され、界磁コイルの作る磁界の向きと逆向きに着磁配向されている。そこで、軸方向一側に配置された永久磁石においては、永久磁石の発生する磁束は、永久磁石の外周面から対向する爪状磁極部の先端側内周面に流れる。一方、軸方向他側に配置された永久磁石においては、永久磁石の発生する磁束は、磁気誘導部材により、永久磁石の内周面から周方向に変化されて継鉄部へと誘導され、その後継鉄部によりポールコア中心部に誘導される。
 これにより、永久磁石の発生する磁束は、回転子内部で閉じた磁気回路を界磁コイルへの通電により発生する磁束とは逆方向に流れるので、回転子の磁気飽和が緩和される。さらに、磁気誘導部材により永久磁石から継鉄部に誘導された磁束は、継鉄部内をポールコア中心部から爪状磁極部の根元側に流れる界磁コイルの発生する磁束と逆向きに流れ、継鉄部の磁気飽和を緩和する作用がある。その結果、界磁起磁力が増加して磁束量が増えても、継鉄部は磁気飽和しにくくなり、従来の設計概念を超えて継鉄部を薄型化でき、回転子慣性が小さく、クラッチプーリなどの回転慣性トルクによるベルトすべり対策をとる必要が無くなる。さらに、界磁起磁力を増加でき、高出力化が図られる。
この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機を模式的に示す断面図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す斜視図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における磁束の流れを説明するための模式図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における磁束の流れを説明するための模式図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機に適用される回転子の第1磁束誘導部材周りを示す端面図である。 比較例としての回転子の第1磁束誘導部材周りを示す端面図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における界磁起磁力と固定子鎖交磁束量の関係を表す図である。 この発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における回転数に対する発電量を示す図である。 この発明の実施の形態2に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態2に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。 この発明の実施の形態3に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態3に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。 この発明の実施の形態4に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態5に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す斜視図である。 この発明の実施の形態6に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す斜視図である。 この発明の実施の形態7に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す斜視図である。 この発明の実施の形態8に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す端面図である。 この発明の実施の形態9に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す端面図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機を模式的に示す断面図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す斜視図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における磁束の流れを説明するための模式図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における磁束の流れを説明するための模式図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における界磁起磁力と固定子鎖交磁束量の関係を表す図である。 この発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における回転数に対する発電量を示す図である。 この発明の実施の形態11に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態12に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。 この発明の実施の形態13に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す端面図である。 この発明の実施の形態14に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す端面図である。
 実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機を模式的に示す断面図、図2はこの発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す斜視図、図3はこの発明の実施の形態1に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。
 図1乃至図3において、車両用交流発電機1は、それぞれ略椀形状のアルミ製のフロントブラケット2とリヤブラケット3とからなるケース4と、回転軸16をケース4に軸受5を介して支持されて、ケース4内に回転自在に配設された回転子13と、ケース4のフロント側に延出する回転軸16の端部に固着されたプーリ6と、回転子13の軸方向(以降、軸方向とする)の両端面に固定されたファン7と、回転子13に対して一定のエアギャップ29を有して、回転子13の外周を囲繞してケース4に固定された固定子10と、回転軸16のリヤ側に固定され、回転子13に電流を供給する一対のスリップリング8と、各スリップリング8に摺動するようにケース4内に配設された一対のブラシ9と、を備えている。なお、図示していないが、固定子10で生じた交流を直流に整流する整流器、固定子10で生じた交流電圧の大きさを調整する電圧調整器などがケース4内に配設されている。
 固定子10は、円筒状の固定子鉄心11と、固定子鉄心11に巻装され、回転子13の回転に伴い、後述する界磁コイル14からの磁束の変化で交流が生じる固定子コイル12と、を備えている。
 回転子13は、励磁電流が流されて磁束を発生する界磁コイル14と、界磁コイル14を覆うように設けられ、その磁束によって磁極が形成されるポールコア15と、ポールコア15の軸心位置に貫装された回転軸16と、を備えている。
 ポールコア15は、それぞれ例えばS10Cなどの低炭素鋼で冷間鍛造製法により作製された第1および第2ポールコア体17,21に分割構成されている。
 第1ポールコア体17は、外周面を円筒形状とし、回転軸挿通穴18aが軸心位置を貫通して形成された第1ボス部18と、第1ボス部18の一端縁部から径方向外側に延設された厚肉リング状の第1継鉄部19と、第1継鉄部19の外周部から軸方向他端側に延設された第1爪状磁極部20とを有している。第1爪状磁極部20は、その最外径面形状を略台形形状とし、周方向幅が先端側に向かって徐々に狭くなり、かつ、径方向厚みが先端側に向かって徐々に薄くなる先細り形状に形成され、第1継鉄部19の外周部に周方向に等角ピッチで例えば8つ配列されている。さらに、第1谷部25が第1継鉄部19の各隣り合う第1爪状磁極部20間に位置する部位に、例えば内径側に向かって凸状に湾曲したU字状に凹設されている。
 第2ポールコア体21は、外周面を円筒形状とし、回転軸挿通穴22aが軸心位置を貫通して形成された第2ボス部22と、第2ボス部22の他端縁部から径方向外側に延設された厚肉リング状の第2継鉄部23と、第2継鉄部23の外周部から軸方向一端側に延設された第2爪状磁極部24とを有している。第2爪状磁極部24は、その最外径面形状を略台形形状とし、周方向幅が先端側に向かって徐々に狭くなり、かつ、径方向厚みが先端側に向かって徐々に薄くなる先細り形状に形成され、第2継鉄部23の外周部に周方向に等角ピッチで例えば8つ配列されている。さらに、第2谷部26が第2継鉄部23の各隣り合う第1爪状磁極部24間に位置する部位に、例えば内径側に向かって凸状に湾曲したU字状に凹設されている。
 このように構成された第1および第2ポールコア体17,21は、第1および第2爪状磁極部20,24を交互に噛み合わせ、かつ、第1ボス部18の他端面を第2ボス部22の一端面に突き合わせ、回転軸挿通穴18a,22aに貫装された回転軸16に固着されている。そして、ボビン(図示せず)に巻装された界磁コイル14が、第1および第2ボス部18,22、第1および第2継鉄部19,23および第1および第2爪状磁極部20,24に囲まれた空間に装着されている。ここで、第1および第2ボス部18,22および第1および第2継鉄部19,23が、それぞれポールコア15のボス部および一対の継鉄部に相当する。また、軸方向において、第1および第2爪状磁極部20,24の先端側がそれぞれ第2および第1継鉄部23,19と重なっている。
 第1磁気誘導部材30は、鉄、鉄系磁性合金などの磁性材を用いて所定厚みを有する断面台形に作製され、嵌合溝31が上面に開口するように凹設されている。ここで、第1磁気誘導部材30の上下面および嵌合溝31の底面が平行な平坦面となっている。そして、第1嵌合溝31は、その溝幅が開口に向かって漸次狭くなる楔状に形成されている。第1永久磁石32は、第1嵌合溝31の内形形状に適合する外形形状、つまり厚み方向と直交する平面における断面が台形で、第1磁気誘導部材30と同等の厚みに作製され、その上下面(外周面および内周面)が平行な平坦面となっている。そして、第1永久磁石32は、厚み方向を第1磁気誘導部材30の厚み方向に一致させて、かつ第1永久磁石32の一端面と第1磁気誘導部材30の一端面とを同一面位置として、第1嵌合溝31に嵌着され、必要に応じて接着剤を塗布されて第1磁気誘導部材30に保持されている。そして、第1嵌合溝31の底面と第1永久磁石32の下面とが密接、或いは微小な隙間を持って相対し、第1磁気誘導部材30と第1永久磁石32とが磁気的に接続されている。
 第2磁気誘導部材35は、第1磁気誘導部材30と同じ材質を用いて同じ形状に作製されている。第2永久磁石37は、第1永久磁石32と同じ材質を用いて同じ形状に作製されている。第2永久磁石37は、厚み方向を第2磁気誘導部材35の厚み方向に一致させて、かつ第2永久磁石37の一端面と第2磁気誘導部材35の一端面とを同一面位置として、第2嵌合溝36に嵌着され、必要に応じて接着剤を塗布されて第2磁気誘導部材35に保持されている。そして、第2嵌合溝36の底面と第2永久磁石37の下面とが密接、或いは微小な隙間を持って相対し、第2磁気誘導部材35と第2永久磁石37とが、第2磁気誘導部材35に磁気的に接続されている。
 第1保持溝27が、第1ポールコア体17の各第1爪状磁極部20の根元側で、各第1谷部25の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として第1継鉄部19の一端側から他端側に貫通するように凹設されている。同様に、第2保持溝28が、第2ポールコア体21の各第2爪状磁極部24の根元側で、各第2谷部26の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として第2継鉄部23の一端側から他端側に貫通するように凹設されている。ここで、第1および第2保持溝27,28は、ブローチ加工やエンドミル加工などにより、第1および第2磁気誘導部材30,35が嵌着される溝形状に形成されている。
 第1磁気誘導部材30が、第1永久磁石32を上方に向けて、たとえば、軸方向外側から相対する第1保持溝27に圧入され、必要に応じて接着剤を塗布されて、各第1谷部25の上に架設された状態で磁気的に接続されて第1ポールコア体17に取り付けられる。このとき、第1磁気誘導部材30および第1永久磁石32の厚み方向が軸方向に一致している。また、径方向から見て、第1永久磁石32の全体が第2爪状磁極部24の内径部に位置している。そして、第1永久磁石32の上面が第2爪状磁極部24の先端側内周面と所定の隙間をあけて対向している。
 同様に、第2磁気誘導部材35が、第2永久磁石37を上方に向けて、たとえば、軸方向外側から相対する第2保持溝28に圧入され、必要に応じて接着剤を塗布し、各第2谷部26の上に架設された状態で磁気的に接続されて第2ポールコア体21に取り付けられる。このとき、第2磁気誘導部材35および第2永久磁石37の厚み方向が軸方向に一致している。また、径方向から見て、第2永久磁石37の全体が第1爪状磁極部20の内径部に位置している。そして、第2永久磁石37の上面が第2爪状磁極部24の先端側内周面と所定の隙間をあけて対向している。
 また、第1および第2永久磁石32,37は、着磁方向40が、界磁コイル14を流れる界磁電流が回転子13の軸心と直交する平面において作る磁界41の向きと反対となるように着磁配向されている。つまり、図1に示されるように、界磁コイル14に通電され、磁界41が矢印方向に発生された場合、第1および第2永久磁石32,37は、磁界41と逆向きに着磁配向される。ここでは、第1および第2永久磁石32,37の着磁方向40は、径方向に一致しており、その着磁方向40の延長線が対向する第1および第2爪状磁極部20,24の先端側の内周面に向かっている。なお、界磁コイル14を流れる界磁電流が作る磁界41の向きが反転した設計の場合には、第1および第2永久磁石32,37も逆向きに着磁配向される。
 つぎに、このように構成された車両用交流発電機1の動作について説明する。
 まず、電流がバッテリ(図示せず)からブラシ9およびスリップリング8を介して回転子13の界磁コイル14に供給され、磁束が発生される。この磁束により、第1ポールコア体17の第1爪状磁極部20がN極に磁化され、第2ポールコア体21の第2爪状磁極部24がS極に磁化される。
 一方、エンジンの回転トルクがベルト(図示せず)およびプーリ6を介して回転軸16に伝達され、回転子13が回転される。そこで、回転磁界が固定子10の固定子コイル12に与えられ、起電力が固定子コイル12に発生する。この交流の起電力が、整流器で直流電流に整流され、バッテリが充電され、或いは電気負荷に供給される。
 つぎに、磁束の動作について図4および図5を参照しつつ説明する。
 まず、界磁コイル14に通電されると、磁束42aが発生される。この磁束42aは、第1爪状磁極部20からエアギャップ29を通って固定子鉄心11のティース部に入る。そして、磁束42aは、固定子鉄心11のティース部からコアバック部を通って周方向に移動し、隣の第2爪状磁極部24に対向するティース部からエアギャップ29を通ってその第2爪状磁極部24に入る。ついで、第2爪状磁極部24に入った磁束42aは、第2継鉄部23、第2ボス部22、第1ボス部18、第1継鉄部19を通って第1爪状磁極部20に至る。ここで、従来のランデル型回転子では、第1および第2ポールコア体は限界設計されているので、界磁コイルの発生する磁界により磁気飽和し、回転子で発生する磁束が減少してしまう。
 この実施の形態1では、第1および第2永久磁石32,37は、界磁コイル14の発生する磁界41の向きと反対となるように着磁配向されている。そこで、第1および第2永久磁石32,37の発生する磁界の向きは、界磁コイル14の発生する磁界41と逆向きである。この第1および第2永久磁石32,37から発生した磁束42bが固定子鉄心11に鎖交するには、大きな磁気抵抗をもつエアギャップ29を往復する必要がある。また、第1および第2永久磁石32,37は、第2および第1爪状磁極部24,20の内径側に配設されており、第1および第2爪状磁極部20,24の内周面側に対してより短い磁路長で周回するように配設されている。さらに、径方向から見て、第1および第2永久磁石32,37の全体が第2および第1爪状磁極部24,20の内径部に位置しているので、例えば第2永久磁石37から発生する磁束42bが固定子鉄心11に流れにくい。そこで、磁束42bの大部分が、固定子鉄心11に迂回することなく、回転子13内部で閉じた磁気回路を流れる。
 つまり、第1永久磁石32から発生する磁束42bは、第1磁気誘導部材30に入る。ここで、第1磁気誘導部材30の下方には、第1谷部25、即ち大きな空隙が存在する。そこで、第1磁気誘導部材30に入った磁束42bは、第1磁気誘導部材30内を周方向の両側に流れて第1継鉄部19に入り、第1ボス部18、第2ボス部22、第2継鉄部23および第2爪状磁極部24を通り、第1永久磁石37に戻る。また、第2永久磁石37から発生する磁束42bは、空隙を介して第1爪状磁極部20に入り、第1継鉄部19、第1ボス部18、第2ボス部22を経て、第2継鉄部23に入る。第2継鉄部23に入った磁束42bは、第2継鉄部23の第2谷部26の両側を上方に流れ、第2磁気誘導部材35の両端から第2磁気誘導部材35に入り、第2永久磁石37に戻る。
 そこで、第1および第2永久磁石32,37の発生する磁束42bは、界磁コイル14の発生する磁束42aと逆向きとなり、第1および第2ポールコア体17,21を構成する磁性体の磁束密度を大幅に低減することができ、磁気飽和を解消することができる。
 つぎに、永久磁石を支持する磁気誘導部材を谷部に架設することによる作用効果について、図6および図7を参照しつつ説明する。図6は、図4に示される回転子の磁気誘導部材周りを示す拡大端面図であり、図7は谷部が磁性部材で埋め込まれた比較例としての回転子の磁気誘導部材周りを示す拡大端面図である。
 図6において、界磁コイル14から発生する磁束42aは、第1ボス部18、第1継鉄部19を通って第1爪状磁極部20に至る。ここで、第1継鉄部19の磁路断面積が第1ボス部18の磁路断面積より小さい場合には、第1継鉄部19が磁気飽和し、界磁コイル14で発生する磁束42aを有効に利用できない。そこで、第1継鉄部19での磁気飽和を緩和するためには、特許文献1に記載されているように、第1継鉄部19の磁路断面積を第1ボス部18の磁路断面積にほぼ等しくすることが考えられる。しかし、この場合には、回転子の軸方向寸法が大きくなってしまうので、回転子慣性が大きくなる。
 第1永久磁石32から発生した磁束42bは、第1磁気誘導部材30に入り、第1磁気誘導部材30内を周方向に流れて第1継鉄部19の周方向側面へ誘導される。第1継鉄部19の周方向側面に誘導された磁束42bは、第1継鉄部19内を第1谷部25に沿って径方向内方に流れて第1ボス部18に至る。この時、磁束42bは、第1継鉄部19内を磁束42aと逆向きに流れ、第1継鉄部19の磁気飽和を緩和する。
 図7において、第1永久磁石32が界磁コイル14の作る磁界の向きと逆向きに着磁配向され、第1谷部25が磁性部材55で埋められているので、第1永久磁石32から発生した磁束42bは、磁性部材55内を径方向内方に流れ、第1谷部25の底部から第1継鉄部19に流れる。つまり、磁束42bは、第1谷部25の周方向両側の第1継鉄部19の部位を経由することなく第1ボス部18の方向に流れる。そこで、磁束42aが第1継鉄部19を流れることに起因する第1継鉄部19での磁気飽和の緩和がなされず、しかも回転子慣性も大きくなり、ベルト寿命を悪化させることになる。
 このように、本構成を採用することにより、回転子慣性の増加を抑えつつ、第1および第2ポールコア体17,21を構成する磁性体の磁束密度を大幅に低減することができ、磁気飽和を解消することができるという効果が得られる。
 つぎに、このように構成された車両用交流発電機1を用いて、界磁起磁力(界磁アンペアターン)に対する固定子鎖交磁束量および回転数に対する発電量(直流電流A)を測定し、その結果を図8および図9に示す。また、比較のために、第1および第2永久磁石32,37を省略した従来装置を作製し、界磁起磁力に対する固定子鎖交磁束量および回転数に対する発電量を測定し、その結果を図8および図9に示す。なお、図8および図9中、実線が本発明品を示す、点線が従来装置を示している。
 図8から、界磁起磁力の小さい領域では、車両用交流発電機1と従来装置との差が小さく、磁気飽和が始まる領域を超えると、車両用交流発電機1と従来装置との差が大きくなることがわかる。すなわち、第1および第2永久磁石32,37を配設することが、磁気飽和を解消し、固定子10に鎖交する磁束量を増大させることにつながることがわかる。同様に、図9から、車両用交流発電機1では、従来装置に対し、特に低速回転域で大きな発電量が得られることが分かる。
 つまり、従来装置では、磁気飽和に起因して界磁の起磁力のうち3割以上が回転子の磁気回路で消費され、磁束量の増大が困難となっていた。一方、この実施の形態1では、上述の通り、磁気飽和が解消されるので、固定子10に鎖交する磁束が増加し、発電量が増加したものと推考される。特に、磁気飽和が顕著な低速アイドリング域での発電量を大幅に増大できることが確認された。
 この実施の形態1では、第1および第2磁気誘導部材30,35が第1および第2谷部25,26の上に架設されているので、第1および第2磁気誘導部材30,35で第1および第2谷部25,26を埋め尽くす必要がなく、第1および第2磁気誘導部材30,35の容積を少なくできる。さらに、第1および第2永久磁石32,37が第1および第2谷部25,26の上に架設された第1および第2磁気誘導部材30,35に保持されているので、第1および第2永久磁石32,37を必要最小限の大きさにできる。そこで、高速回転時、第1および第2磁気誘導部材30,35、および第1および第2永久磁石32,37に作用する遠心力が小さくなるとともに、遠心力および熱膨張に起因する第1および第2爪状磁極部20,24の変位の影響もない。これにより、簡易な保持構造で第1および第2永久磁石32,37をポールコア15に安定して保持できる。
 また、第1および第2磁気誘導部材30,35が第1および第2谷部25,26の外径側の内壁面間を周方向に連結しているので、ポールコア15の変形の発生を抑制できる。
 また、第1および第2磁気誘導部材30,35を第1および第2ポールコア体17,21と別部品で作製されているので、加工精度を確保しやすく、第1および第2保持溝27,28との嵌合面、および第1および第2永久磁石32,37との嵌合面を高精度に作製できる。そこで、第1および第2磁気誘導部材30,35と第1および第2継鉄部19,23との嵌合部における隙間、さらには第1および第2磁気誘導部材30,35と第1および第2永久磁石32,37との嵌合部における隙間を最小限に少なくでき、これらの嵌合部での磁気抵抗が小さくなるので、磁石の磁束量が増えて、磁石を有効に利用することができる。
 また、第1および第2永久磁石32,37は、第2および第1爪状磁極部24,20の先端側の内周面に対向するように配設されているので、第1および第2永久磁石32,37は、回転子13の最外周面に対して径方向内方に位置している。そこで、固定子スロット高調波は第1および第2爪状磁極部20,24の最外周面部に留まり、第1および第2永久磁石32,37を直接誘導加熱するように作用しない。その結果、第1および第2永久磁石32,37が加熱されて、熱減磁することが未然に防止される。
 また、第1および第2永久磁石32,37が、第2および第1爪状磁極部24,20の先端側の内周面に対向するように配設されているので、第1および第2永久磁石32,37の磁気回路が回転子内部で閉じた磁気回路となる。さらに、径方向から見て、第1および第2永久磁石32,37の全体が第2および第1爪状磁極部24,20の内径部に位置しているので、固定子10に鎖交する磁束成分がなくなる。そこで、無負荷無励磁における第1および第2永久磁石32,37の誘起電圧の発生が抑制される。その結果、第1および第2永久磁石32,37の磁石量を増大させることができる。
 また、第1および第2永久磁石32,37が所定の厚みを有する断面台形の柱状体に作製されているので、砥石を用いて磁石母材から第1および第2永久磁石32,37を効率よく切り出すことができ、材料の歩留まりが高められる。
 なお、上記実施の形態1では、第1および第2保持溝27,28が溝方向を回転子13の軸心と平行として、第1および第2継鉄部19,23の一端側から他端側に貫通するように凹設されているものとしているが、第1および第2保持溝は、必ずしも軸方向に貫通する必要はなく、第1および第2継鉄部19,23の一端側若しくは他端側に開口していればよい。
 また、上記実施の形態1では、第1および第2永久磁石32,37が第1および第2磁気誘導部材30,35に嵌着されているものとしているが、永久磁石の保持方法は嵌合に限定されるものではなく、例えば接着剤やロウ付けなどの接合手段を用いてもよい。
 また、第1および第2永久磁石32,37が所定厚みを有する断面台形に形成されているものとしているが、第1および第2永久磁石32,37は第1および第2磁気誘導部材に保持されていれば、その断面形状については特に限定されるものではない。
 また、第1および第2磁気誘導部材30,35は、単体状態の第1および第2ポールコア体17、21の第1および第2保持溝27,28に軸方向外側から、あるいは軸方向内側から圧入して取り付けられてもよく、第1および第2爪状磁極部20,24を交互に噛み合わせて組立一体化された第1および第2ポールコア体17、21の第1および第2保持溝27,28に軸方向外側から圧入して取り付けられてもよい。
 実施の形態2.
 図10はこの発明の実施の形態2に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図、図11はこの発明の実施の形態2に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。
 図10および図11において、第1永久磁石32Aは、その上面が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行な平坦面に形成されている。そして、第1永久磁石32Aの着磁方向40は、その上面に直交する方向となっている。ここで、第2永久磁石についても、第1永久磁石32Aと同様に構成されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 このように構成された回転子13Aでは、第1永久磁石32Aの上面が対向する第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行となっているので、第1永久磁石32Aと第2爪状磁極部24との隙間を縮小することができる。これにより、磁石磁束が第2爪状磁極部24の先端側の内周面から第2永久磁石32Aに入らず漏れる磁束量が減る。また、第1永久磁石32Aがその上面に直交する方向に着磁されているので、磁石磁束が第2爪状磁極部24の先端側の内周面から第2永久磁石32Aに入らず漏れる磁束量が減る。さらに、第1永久磁石32Aの上面を傾斜面とすることにより、磁極面積を最大限利用でき、有効磁束量を増やすことができる。
 また、図示していないが、第2永久磁石も第1永久磁石と同様に構成されているので、磁石磁束が第2永久磁石から第1爪状磁極部20の先端側の内周面に入らず漏れる磁束量が減るとともに、有効磁束量を増やすことができる。
 このように、この実施の形態2によれば、永久磁石の発生する磁束が回転子内部で閉じた磁気回路を流れずに漏れる磁束量が減り、有効磁束量が増えるので、出力をあげることができる。
 実施の形態3.
 図12はこの発明の実施の形態3に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図、図13はこの発明の実施の形態3に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図である。
 図12および図13において、第1磁気誘導部材30Aは、第1嵌合溝31Aの底面が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行な平坦面に形成されている。ここで、第2磁石保持部についても、第1磁気誘導部材30Aと同様に構成されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 このように構成された回転子13Bでは、第1磁気誘導部材30Aが第1保持溝27に嵌着されて第1谷部25の上に架設され、第1永久磁石32が第1嵌合溝31Aに嵌着されている。この時、第1磁気誘導部材30Aの第1嵌合溝31Aの底面が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行な平坦面に形成されているので、第1永久磁石32の上面が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行となり、着磁方向40が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略直交している。なお、第2永久磁石の上面も第1爪状磁極部20の先端側の内周面と略平行となり、着磁方向40が第1爪状磁極部20の先端側の内周面と略直交している。
 従って、この実施の形態3においても、永久磁石の発生する磁束が回転子内部で閉じた磁気回路を流れずに漏れる磁束量が減り、有効磁束量が増え、出力をあげることができる。
 また、この実施の形態3によれば、磁気誘導部材の嵌合溝の底面を傾斜面としているので、コスト増の要因となる永久磁石の上面を傾斜面とすることが不要となり、安価な構成で出力をあげることができる。
 実施の形態4.
 図14はこの発明の実施の形態4に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。
 図14において、第1保持溝27Aは、その溝方向が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行に形成されている。ここで、第2保持溝についても、第1保持溝27と同様に構成されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 このように構成された回転子13Cでは、第1磁気誘導部材30が第1保持溝27Aに嵌着されて第1谷部25の上に架設され、第1永久磁石32が第1嵌合溝31に嵌着されている。この時、第1保持溝27Aの溝方向が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行に形成されているので、第1嵌合溝31の底面、つまり第1永久磁石32の上面が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略平行となり、着磁方向40が第2爪状磁極部24の先端側の内周面と略直交している。なお、第2永久磁石の上面も第1爪状磁極部20の先端側の内周面と略平行となり、着磁方向40が第1爪状磁極部20の先端側の内周面と略直交している。
 従って、この実施の形態4においても、永久磁石の発生する磁束が回転子内部で閉じた磁気回路を流れず漏れる磁束量が減り、有効磁束量が増え、出力をあげることができる。
 また、この実施の形態4によれば、保持溝の溝方向を爪状磁極部の先端側の内周面と略平行にしているので、コスト増の要因となる永久磁石の上面を傾斜面とすることが不要となり、安価な構成で出力をあげることができる。
 実施の形態5.
 図15はこの発明の実施の形態5に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す斜視図である。
 図15において、磁石保護カバー50は、矩形状の基部50aと基部50aの相対する二辺から延設された第1および第2翼部50b、50cとからなる口開き状の断面コ字状に成形されている。そして、磁石保護カバー50は、基部50aを第1および第2永久磁石32,37の上面に載置し、第1および第2翼部50b、50cを第1および第2嵌合溝31,36に嵌着される両側面に沿わせて第1および第2永久磁石32,37に装着され、第1および第2永久磁石32,37とともに第1および第2嵌合溝31,36に嵌着されている。
 なお、他の構成は、上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態5では、第1および第2永久磁石32,37の上面および両側面が磁石保護カバー50で覆われているので、仮に第1および第2爪状磁極部20,24が径方向に振動して第1および第2永久磁石32,37に接触したとしても、磁石保護カバー50が緩衝層として機能し、第1および第2永久磁石32,37の損傷の発生を抑制できる。また、第1および第2永久磁石32,37の露出面積が少なくなり、第1および第2永久磁石32,37が損傷し、飛散することも抑制される。
 ここで、磁石保護カバー50は第1および第2永久磁石32,37と第2および第1爪状磁極部24,20との間に介装されている。そこで、磁石保護カバー50を磁性材料で作製した場合には、永久磁石から出た磁束が磁石保護カバー50を流れて磁気誘導部材に入り、永久磁石に戻る磁路が形成され、対向する爪状磁極部に入る磁束量が低減するので、永久磁石の磁石量を多くする必要がある。このことから、磁石保護カバーは、非磁性材料、例えばステンレスや合成樹脂で作製することが望ましい。
 また、磁石保護カバー50は、第1および第2翼部50b、50cを第1および第2嵌合溝31,36の側面と第1および第2永久磁石32,37の側面との間に介装して固着されているものとしているが、磁石保護カバー50は、第1および第2翼部50b、50cを第1および第2磁気誘導部材30,35にロウ付けなどにより固着されてもよい。
 実施の形態6.
 図16はこの発明の実施の形態6に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す斜視図である。
 図16において、磁石保護カバー50Aは、基部50aおよび第1および第2翼部50b、50cに加えて、基部50aの相対する残る二辺から延設された第3および第4翼部50d、50eを備えている。そして、磁石保護カバー50Aは、基部50aを第1および第2永久磁石32,37の上面に載置し、第1および第2翼部50b、50cを第1および第2嵌合溝31,36に嵌着される両側面に沿わせ、さらに第3および第4翼部50d,50eを第1および第3永久磁石32,37の厚み方向の両側面に沿わせて第1および第2永久磁石32,37に装着され、第1および第2永久磁石32,37とともに第1および第2嵌合溝31,36に嵌着されている。
 なお、他の構成は、上記実施の形態5と同様に構成されている。
 この実施の形態6によれば、第1および第2永久磁石32,37の露出面積が更に少なくなるので、第1および第2永久磁石32,37の損傷の発生を一層抑制できる。
 実施の形態7.
 図17はこの発明の実施の形態7に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装状態を示す一部破断斜視図である。
 図17において、第1および第2永久磁石32,37は、樹脂モールドされ、樹脂層51により全体が覆われている。
 なお、他の構成は、上記実施の形態5と同様に構成されている。
 この実施の形態7によれば、第1および第2永久磁石32,37の全体が樹脂層51で覆われているので、第1および第2永久磁石32,37の損傷の発生を一層抑制できる。
 実施の形態8.
 図18はこの発明の実施の形態8に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す端面図である。
 図18において、一対の押さえ部52が第1谷部25の内壁面の外径側の相対する部位に突設されている。そして、第1磁気誘導部材30が、その上面を押さえ部52に当接させて第1谷部25の外径側に配設され、その周方向の両側面を第1谷部25の内壁面に接着剤などにより固着されて、第1谷部25の上に架設されている。ここで、第2谷部についても、押さえ部が突設され、第2磁気誘導部材が同様に架設されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態8では、第1磁気誘導部材30が第1谷部25の上に架設されているので、第1磁気誘導部材30の容積を少なくできる。そこで、第1磁気誘導部材30に作用する遠心力を小さくでき、第2爪状磁極部24の変位の影響もない。そして、第1磁気誘導部材30に作用する遠心力は、接着剤などによる固着力、さらには押さえ部52で受けられる。なお、第2磁気誘導部材についても、同様である。
 そこで、この実施の形態8においても、簡易な保持構造で第1および第2永久磁石をポールコアに安定して保持できる。また、第1磁気誘導部材30が第1継鉄部19に磁気的に連結されて第1谷部25に架設されているので、第1永久磁石32で発生した磁束を周方向に誘導して第1継鉄部19に流すことができ、第1継鉄部19における磁気飽和を緩和することができる。
 実施の形態9.
 図19はこの発明の実施の形態9に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す端面図である。
 図19において、第1磁気誘導部材30が、第1谷部25の外径側に配設され、その周方向の両側面を第1谷部25の内壁面に接着剤、ロウ付けなどにより固着されて、第1谷部25の上に架設されている。ここで、第2磁気誘導部材についても、同様に架設されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態9では、第1磁気誘導部材30が第1谷部25の上に架設されているので、第1磁気誘導部材30の容積を少なくできる。そこで、第1磁気誘導部材30に作用する遠心力を小さくでき、第2爪状磁極部24の変位の影響もない。そして、第1磁気誘導部材30に作用する遠心力は、接着剤、ロウ付けなどによる固着力で受けられる。なお、第2磁気誘導部材についても、同様である。
 そこで、この実施の形態9においても、簡易な保持構造で第1および第2永久磁石をポールコアに安定して保持できる。また、第1磁気誘導部材30が第1継鉄部19に磁気的に連結されて第1谷部25に架設されているので、第1永久磁石32で発生した磁束を周方向に誘導して第1継鉄部19に流すことができ、第1継鉄部19における磁気飽和を緩和することができる。
 実施の形態10.
 図20はこの発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機を模式的に示す断面図、図21はこの発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す斜視図、図22はこの発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機における永久磁石の磁気誘導部材への実装方法を説明する斜視図、図23および図24はそれぞれこの発明の実施の形態10に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。
 図20乃至図24において、車両用交流発電機100は、それぞれ略椀形状のアルミ製のフロントブラケット2とリヤブラケット3とからなるケース4と、回転軸16をケース4に軸受5を介して支持されて、ケース4内に回転自在に配設された回転子13Dと、ケース4のフロント側に延出する回転軸16の端部に固着されたプーリ6と、回転子13Dの軸方向(以下、軸方向という)の両端面に固定されたファン7と、回転子13Dに対して一定のエアギャップ29を有して、回転子13Dの外周を囲繞してケース4に固定された固定子10と、回転軸16のリヤ側に固定され、回転子13Dに電流を供給する一対のスリップリング8と、各スリップリング8に摺動するようにケース4内に配設された一対のブラシ9と、を備えている。なお、図示していないが、固定子10で生じた交流を直流に整流する整流器、固定子10で生じた交流電圧の大きさを調整する電圧調整器などがケース4内に配設されている。
 固定子10は、円筒状の固定子鉄心11と、固定子鉄心11に巻装され、回転子13Dの回転に伴い、後述する界磁コイル14からの磁束の変化で交流が生じる固定子コイル12と、を備えている。
 回転子13Dは、励磁電流が流されて磁束を発生する界磁コイル14と、界磁コイル14を覆うように設けられ、その磁束によって磁極が形成されるポールコア15と、ポールコア15の軸心位置に貫装された回転軸16と、を備えている。
 ポールコア15は、それぞれ例えばS10Cなどの低炭素鋼で冷間鍛造製法により作製された第1および第2ポールコア体17,21に分割構成されている。
 第1ポールコア体17は、外周面を円筒形状とし、回転軸挿通穴18aが軸心位置を貫通して形成された第1ボス部18と、第1ボス部18の一端縁部から径方向外側に延設された厚肉リング状の第1継鉄部19と、第1継鉄部19の外周部から軸方向他端側に延設された第1爪状磁極部20とを有している。第1爪状磁極部20は、その最外径面形状を略台形形状とし、周方向幅が先端側に向かって徐々に狭くなり、かつ、径方向厚みが先端側に向かって徐々に薄くなる先細り形状に形成され、第1継鉄部19の外周部に周方向に等角ピッチで例えば8つ配列されている。さらに、第1谷部25が第1継鉄部19の各隣り合う第1爪状磁極部20間に位置する部位に、内径側に向かって凸状に湾曲したU字状に凹設されている。
 第2ポールコア体21は、外周面を円筒形状とし、回転軸挿通穴22aが軸心位置を貫通して形成された第2ボス部22と、第2ボス部22の他端縁部から径方向外側に延設された厚肉リング状の第2継鉄部23と、第2継鉄部23の外周部から軸方向一端側に延設された第2爪状磁極部24とを有している。第2爪状磁極部24は、その最外径面形状を略台形形状とし、周方向幅が先端側に向かって徐々に狭くなり、かつ、径方向厚みが先端側に向かって徐々に薄くなる先細り形状に形成され、第2継鉄部23の外周部に周方向に等角ピッチで例えば8つ配列されている。さらに、第2谷部26が第2継鉄部23の各隣り合う第1爪状磁極部24間に位置する部位に、内径側に向かって凸状に湾曲したU字状に凹設されている。
 ここで、第1および第2ポールコア体17,21は、爪状磁極部相当部が継鉄部から径方向外方に延出する形状のコア体を冷間鍛造法により成型した後、継鉄部から径方向外方に延出する爪状磁極部相当部を略直角に折り曲げて作製される。そして、第1爪状磁極部20を折り曲げ成形する際の第1折り曲げ線72が第1継鉄部19と第1爪状磁極部20との境界に径方向に延びるように形成されている。同様に、第2爪状磁極部24を折り曲げ成形する際の第2折り曲げ線73が第2継鉄部23と第2爪状磁極部24との境界に径方向に延びるように形成されている。
 このように構成された第1および第2ポールコア体17,21は、第1および第2爪状磁極部20,24を交互に噛み合わせ、かつ、第1ボス部18の他端面を第2ボス部22の一端面に突き合わせ、回転軸挿通穴18a,22aに貫装された回転軸16に固着されている。そして、ボビン(図示せず)に巻装された界磁コイル14が、第1および第2ボス部18,22、第1および第2継鉄部19,23および第1および第2爪状磁極部20,24に囲まれた空間に装着されている。ここで、第1および第2ボス部18,22および第1および第2継鉄部19,23が、それぞれポールコア15のボス部および一対の継鉄部に相当する。また、軸方向において、第1および第2爪状磁極部20,24の先端側がそれぞれ第2および第1継鉄部23,19と重なっている。
 第1磁気誘導部材60は、鉄、鉄系磁性合金などの磁性材を用いて所定厚みを有する断面台形に作製されている。そして、溝方向を第1磁気誘導部材60の厚み方向とする第1嵌合溝61が第1磁気誘導部材60の上面に開口するように凹設されている。ここで、第1磁気誘導部材60の上下面および第1嵌合溝61の底面が互いに平行な平坦面となっている。そして、第1嵌合溝61は、その溝幅が開口に向かって漸次狭くなる楔状に形成されている。第1永久磁石62は、第1嵌合溝61の内形形状に適合する外形形状、つまり厚み方向と直交する平面における断面が台形で、第1磁気誘導部材60より薄い厚みに作製され、その上下面が互いに平行な平坦面となっている。そして、第1永久磁石62は、厚み方向を第1磁気誘導部材60の厚み方向に一致させ、かつ第1永久磁石62の一端面と第1磁気誘導部材60の一端面とを同一面位置として、第1嵌合溝61に嵌着され、必要に応じて接着剤を塗布されて第1磁気誘導部材60に保持されている。そして、第1嵌合溝61の底面と第1永久磁石62の下面とが密接、あるいは微小な隙間を持って相対し、第1磁気誘導部材60と第1永久磁石62とが磁気的に接続されている。
 第2磁気誘導部材65は、第1磁気誘導部材60と同じ材質を用いて同じ形状に作製されている。第2永久磁石67は、第1永久磁石62と同じ材質を用いて同じ形状に作製されている。第2永久磁石67は、厚み方向を第2磁気誘導部材65の厚み方向に一致させ、かつ第2永久磁石67の一端面と第2磁気誘導部材65の一端面とを同一面位置として、第2嵌合溝66に嵌着され、必要に応じて接着剤を塗布されて第2磁気誘導部材65に保持されている。そして、第2嵌合溝66の底面と第2永久磁石67の下面とが密接、あるいは微小な隙間を持って相対し、第2磁気誘導部材65と第2永久磁石67とが磁気的に接続されている。
 第1保持溝70が、第1ポールコア体17の各第1爪状磁極部20の根元側で、各第1谷部25の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として第1継鉄部19の一端から他端側に向かって第1折り曲げ線72に到達するように凹設されている。同様に、第2保持溝71が、第2ポールコア体21の各第2爪状磁極部24の根元側で、各第2谷部26の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として第2継鉄部23の他端から一端側に向かって第2折り曲げ線73に到達するように凹設されている。ここで、第1および第2保持溝70,71は、ブローチ加工やエンドミル加工などにより、第1および第2磁気誘導部材60,65の両側部が嵌着される溝形状に形成されている。
 第1磁気誘導部材60が、第1永久磁石62を上方に向けて、軸方向外側から相対する第1保持溝70に圧入され、必要に応じて接着剤を塗布されて、各第1谷部25の上に架設された状態で磁気的に接続されて第1ポールコア体17に取り付けられる。このとき、第1磁気誘導部材60および第1永久磁石62の厚み方向が軸方向に一致している。また、第1嵌合溝61は、第1保持溝70に嵌着保持されている第1磁気誘導部材60の外径側に位置する方向に開口している。
 第1永久磁石62は、その中心を第1磁気誘導部材60の厚み方向の中心に対して界磁コイル14側にシフトさせて、即ち軸方向の界磁コイル14側にオフセットして第1磁気誘導部材60に保持されている。そして、軸方向に関し、第1永久磁石62の界磁コイル14側が第2爪状磁極部24と重なり、第1永久磁石62の界磁コイル14と逆側が第2爪状磁極部24と重なっていない。つまり、径方向外方から見て、第1永久磁石62の一部が第2爪状磁極部24から露出し、残部が第2爪状磁極部24の内径部に位置し、その上面が第2爪状磁極部24の先端側内周面と所定の隙間をあけて対向している。また、第1嵌合溝61の底面および第1永久磁石62の下面は、回転子13Dと同軸の円筒面に接する平坦面となっている。回転子13Dの軸心を含む平面における第1永久磁石62の断面は矩形である。なお、永久磁石の中心とは、永久磁石の上面と下面との中心かつ厚み方向の中心となる部分である。
 第2磁気誘導部材65が、第2永久磁石67を上方に向けて、軸方向外側から相対する第2保持溝71に圧入され、必要に応じて接着剤を塗布し、各第2谷部26の上に架設された状態で磁気的に接続されて第2ポールコア体21に取り付けられる。このとき、第2磁気誘導部材65および第2永久磁石67の厚み方向が軸方向に一致している。また、第2嵌合溝66は、第2保持溝71に嵌着保持されている第2磁気誘導部材65の外径側に位置する方向に開口している。
 第2永久磁石67は、その中心を第2磁気誘導部材65の厚み方向の中心に対して界磁コイル14側にシフトさせて、即ち軸方向の界磁コイル14側にオフセットして第2磁気誘導部材65に保持されている。そして、軸方向に関し、第2永久磁石67の界磁コイル14側が第1爪状磁極部20と重なり、第2永久磁石67の界磁コイル14と逆側が第1爪状磁極部20と重なっていない。つまり、径方向外方から見て、第2永久磁石67の一部が第1爪状磁極部20から露出し、残部が第1爪状磁極部20の内径部に位置し、その上面が第1爪状磁極部20の先端側内周面と所定の隙間をあけて対向している。また、第2嵌合溝66の底面および第2永久磁石67の下面は、回転子13Dと同軸の円筒面に接する平坦面となっている。回転子13Dの軸心を含む平面における第2永久磁石67の断面は矩形である。
 また、第1永久磁石62は、回転子13Dの軸心を含み、かつ第1永久磁石62の中心を通る平面において、着磁方向40が、界磁コイル14側に向かって上り勾配となるように傾斜するように着磁配向されている。そして、第1永久磁石62の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第2爪状磁極部24の先端側内周面に向かっている。同様に、第2永久磁石67は、回転子13Dの軸心を含み、かつ第2永久磁石67の中心を通る平面において、着磁方向40が、界磁コイル14側に向かって上り勾配となるように傾斜するように着磁配向されている。そして、第2永久磁石67の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第1爪状磁極部20の先端側内周面に向かっている。また、図20に示されるように、界磁コイル14に通電され、磁界41が矢印方向に発生された場合、第1および第2永久磁石62,67は、磁界41と逆向きに着磁配向される。なお、界磁コイル14を流れる界磁電流が作る磁界41の向きが反転した設計の場合には、第1および第2永久磁石62,67も逆向きに着磁配向される。
 つぎに、このように構成された車両用交流発電機100の動作について説明する。
 まず、電流がバッテリ(図示せず)からブラシ9およびスリップリング8を介して回転子13Dの界磁コイル14に供給され、磁束が発生される。この磁束により、第1ポールコア体17の第1爪状磁極部20がN極に着磁され、第2ポールコア体21の第2爪状磁極部24がS極に着磁される。
 一方、エンジンの回転トルクがベルト(図示せず)およびプーリ6を介して回転軸16に伝達され、回転子13Dが回転される。そこで、回転磁界が固定子10の固定子コイル12に与えられ、起電力が固定子コイル12に発生する。この交流の起電力が、整流器で直流電流に整流され、バッテリが充電され、或いは電気負荷に供給される。
 つぎに、磁束の動作について図25および図26を参照しつつ説明する。
 まず、界磁コイル14に通電されると、磁束42aが発生される。この磁束42aは、第1爪状磁極部20からエアギャップ29を通って固定子鉄心11のティース部に入る。そして、磁束42aは、固定子鉄心11のティース部からコアバック部を通って周方向に移動し、隣の第2爪状磁極部24に対向するティース部からエアギャップ29を通ってその第2爪状磁極部24に入る。ついで、第2爪状磁極部24に入った磁束42aは、第2継鉄部23、第2ボス部22、第1ボス部18、第1継鉄部19を通って第1爪状磁極部20に至る。ここで、従来のランデル型回転子では、第1および第2ポールコア体は限界設計されているので、界磁コイルの発生する磁界により磁気飽和し、回転子で発生する磁束が減少してしまう。
 この実施の形態10では、第1および第2永久磁石62,67は、界磁コイル14の発生する磁界41の向きと反対となるように着磁配向されている。そこで、第1および第2永久磁石62,67の発生する磁界の向きは、界磁コイル14の発生する磁界41と逆向きである。この第1および第2永久磁石62,67から発生した磁束42bが固定子鉄心11に鎖交するには、大きな磁気抵抗をもつエアギャップ29を往復する必要がある。また、第1および第2永久磁石62,67は、第2および第1爪状磁極部24,20の内径側に配設されており、第1および第2爪状磁極部20,24の内周面側に対してより短い磁路長で周回するように配設されている。
 また、第1および第2永久磁石62,67の一部は、径方向外方から見て、第2および第1爪状磁極部24,20から露出しているので、例えば第2永久磁石67から発生する磁束42bの一部が、第1爪状磁極部20からの露出部から固定子鉄心11に流れやすい。この実施の形態10では、第2永久磁石67の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第1爪状磁極部24の先端側内周面に向かっているので、第1爪状磁極部20からの露出部においても、磁束42bは第1爪状磁極部20の先端側内周面に向かって流れ、固定子鉄心11に流れる磁束量が低減される。そこで、磁束42bの大部分が、固定子鉄心11に迂回することなく、回転子13D内部で閉じた磁気回路を流れる。
 つまり、第1永久磁石62から発生する磁束42bは、第1磁気誘導部材60に入る。ここで、第1磁気誘導部材60の下方には、第1谷部25、即ち大きな空隙が存在する。そこで、第1磁気誘導部材60に入った磁束42bは、第1磁気誘導部材60内を周方向の両側に流れて第1継鉄部19に入り、第1ボス部18、第2ボス部22、第2継鉄部23および第2爪状磁極部24を通り、空隙を介して第1永久磁石67に戻る。また、第2永久磁石67から発生する磁束42bは、空隙を介して第1爪状磁極部20に入り、第1継鉄部19、第1ボス部18、第2ボス部22を経て、第2継鉄部23に入る。第2継鉄部23に入った磁束42bは、第2継鉄部23の第2谷部26の両側を径方向外方に流れ、第2磁気誘導部材65の両端から第2磁気誘導部材65に入り、第2永久磁石67に戻る。
 そこで、第1および第2永久磁石62,67の発生する磁束42bは、界磁コイル14の発生する磁束42aと逆向きとなり、第1および第2ポールコア体17,21を構成する磁性体の磁束密度を大幅に低減することができ、磁気飽和を解消することができる。
 つぎに、このように構成された車両用交流発電機100を用いて、界磁起磁力(界磁アンペアターン)に対する無負荷時固定子鎖交磁束量および回転数に対する発電量(直流電流A)を測定し、その結果を図27および図28に示す。また、比較のために、第1および第2永久磁石62,67を省略した従来装置を作製し、界磁起磁力に対する無負荷時固定子鎖交磁束量および回転数に対する発電量を測定し、その結果を図27および図28に示す。なお、図27および図28中、実線が本発明品を示す、点線が従来装置を示している。
 図27から、界磁起磁力の小さい領域では、車両用交流発電機100と従来装置との差が小さく、磁気飽和が始まる領域を超えると、車両用交流発電機100と従来装置との差が大きくなることがわかる。すなわち、第1および第2永久磁石62,67を配設することが、磁気飽和を解消し、固定子10に鎖交する磁束量を増大させることにつながることがわかる。同様に、図28から、車両用交流発電機100では、従来装置に対し、特に低速回転域で大きな発電量が得られることが分かる。
 つまり、従来装置では、磁気飽和に起因して界磁の起磁力のうち3割以上が回転子の磁気回路で消費され、磁束量の増大が困難となっていた。一方、この実施の形態10では、上述の通り、磁気飽和が解消されるので、固定子10に鎖交する磁束が増加し、発電量が増加したものと推考される。特に、磁気飽和が顕著な低速アイドリング域での発電量を大幅に増大できることが確認された。
 この実施の形態10では、第1および第2磁気誘導部材60,65が第1および第2谷部25,26の上に架設されているので、第1および第2磁気誘導部材60,65で第1および第2谷部25,26を埋め尽くす必要がなく、第1および第2磁気誘導部材60,65の容積を少なくできる。さらに、第1および第2永久磁石62,67が第1および第2谷部25,26の上に架設された第1および第2磁気誘導部材60,65に保持されているので、第1および第2永久磁石62,67を必要最小限の大きさにできる。そこで、高速回転時、第1および第2磁気誘導部材60,65、および第1および第2永久磁石62,67に作用する遠心力が小さくなるとともに、遠心力および熱膨張に起因する第1および第2爪状磁極部20,24の変位の影響もない。これにより、簡易な保持構造で第1および第2永久磁石62,67をポールコア15に安定して保持できる。
 また、第1および第2磁気誘導部材60,65が第1および第2谷部25,26の外径側の内壁面間を周方向に連結しているので、ポールコア15の変形の発生を抑制できる。
 また、第1および第2磁気誘導部材60,65が第1および第2ポールコア体17,21と別部品で作製されているので、加工精度を確保しやすく、第1および第2保持溝70,71との嵌合面、および第1および第2永久磁石62,67との嵌合面を高精度に作製できる。そこで、第1および第2磁気誘導部材60,65と第1および第2継鉄部19,23との嵌合部における隙間、さらには第1および第2磁気誘導部材60,65と第1および第2永久磁石62,67との嵌合部における隙間を最小限に少なくでき、これらの嵌合部での磁気抵抗が小さくなるので、磁石の磁束量が増えて、磁石を有効に利用することができる。
 また、第1および第2永久磁石62,67は、回転子13Dの最外周面に対して径方向内方に位置しているので、固定子スロット高調波は第1および第2爪状磁極部20,24の最外周面部に留まり、第1および第2永久磁石62,67を直接誘導加熱するように作用しない。その結果、第1および第2永久磁石62,67が加熱されて、熱減磁することが未然に防止される。
 また、第1および第2永久磁石62,67の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第2および第1爪状磁極部24,20の先端側内周面に向かっている。これにより、第1および第2永久磁石62,67の磁気回路が回転子内部で閉じた磁気回路となり、固定子10に鎖交する磁束成分が低減される。そこで、無負荷無励磁における第1および第2永久磁石62,67の誘起電圧の発生が抑制される。また、径方向外方から見て、第1および第2永久磁石62,67の第2および第1爪状磁極部24,20からの露出量が多くなっても、固定子10に鎖交する磁束成分の増大を抑制できる。これらの結果から、第1および第2永久磁石62,67の磁石量を増大させることができる。
 また、第1および第2永久磁石62,67が第1および第2磁気誘導部材60,65に軸方向にオフセットされて保持されているので、第1および第2永久磁石62,67の第2および第1爪状磁極部24、20の先端側内周面と対向する部位を大きくできる。その結果、第1および第2永久磁石62,67の発生する磁束42bの漏れを低減できる。
 また、第1および第2磁気誘導部材60,65が第1および第2永久磁石62,67の厚みより厚く作製されているので、第1および第2磁気誘導部材60,65と第1および第2保持溝70,71との嵌合面積を大きくできる。その結果、第1および第2継鉄部19,23による第1および第2磁気誘導部材60,65の保持強度が大きくなり、遠心力が第1および第2永久磁石62,67と第1および第2磁気誘導部材60,65に作用しても、第1および第2永久磁石62,67を安定して保持できる。
 ここで、第1および第2折れ曲げ線72,73が第1および第2継鉄部19,23と第1および第2爪状磁極部20,24との境界に形成されている。そして、第1および第2爪状磁極部20,24の周方向幅は折れ曲げ線72、73から先端側に向かって漸次小さくなっている。そこで、第1および第2保持溝70,71を軸方向外方から第1および第2折れ曲げ線72、73を超えて形成した場合、第1および第2保持溝70,71と第1および第2磁気誘導部材60,65との嵌合面積は折れ曲げ線72,73を超えるほど小さくなる。このことから、第1および第2保持溝70,71を軸方向外方から第1および第2折れ曲げ線72、73を超えて形成しないようにすることが好ましい。あるいは、第1および第2保持溝70,71を軸方向に貫通するように形成した場合には、第1および第2磁気誘導部材60,65が折れ曲げ線72,73を超えて界磁コイル14側に位置しないように第1および第2保持溝70,71に嵌着させることが好ましい。
 このように、第1および第2磁気誘導部材60,65は、第1および第2保持溝70,71と第1および第2折り曲げ線72,73との交点Oと、第1および第2継鉄部19,23の軸方向外側の端面との間に位置するように、第1および第2保持溝70,71に嵌着保持されることが好ましい。
 なお、第1および第2永久磁石62,67が所定厚みを有する断面台形に形成されているものとしているが、第1および第2永久磁石62,67は第1および第2磁気誘導部材60,65に嵌着、保持されていれば、その断面形状については特に限定されるものではない。同様に、第1および第2磁気誘導部材60,65が所定厚みを有する断面台形に形成されているものとしているが、第1および第2磁気誘導部材60,65は第1および第2保持溝70,71に嵌着、保持されていれば、その断面形状については特に限定されるものではない。言い換えれば、嵌合溝および保持溝の溝形状は、永久磁石および磁気誘導部材の嵌合部の形状に合わせて適宜設定すればよい。
 また、第1および第2永久磁石62,67は、回転子13Dの軸心を含む平面における断面が矩形に形成されているものとしているが、その断面形状も、適宜設定すればよい。
 実施の形態11.
 実施の形態11では、折り曲げ線が爪状磁極部と継鉄部との境界に、界磁コイル側に向かって下り勾配となるように傾斜して形成されている点を除いて、上記実施の形態10と同様に構成されている。なお、第1および第2永久磁石62,67は、第1および第2ポールコア体17,21に同様にして保持されているので、ここでは、第2永久磁石67の保持構造についてのみ説明し、第1永久磁石62の保持構造についての説明を省略する。
 図29はこの発明の実施の形態11に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。
 図29において、第2折り曲げ線73aが、第2爪状磁極部24と第2継鉄部23との境界に、界磁コイル14側に向かって下り勾配となるように傾斜して形成されている
 第2保持溝71は、第2ポールコア体21の各第2爪状磁極部24の根元側で、各第2谷部26の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として第2継鉄部23の他端から一端側に向かって第2折り曲げ線73aに到達するように凹設されている。第2磁気誘導部材65は、第2永久磁石67を上方に向けて、軸方向外側から相対する第2保持溝71に圧入され、必要に応じて接着剤を塗布し、各第2谷部26の上に架設された状態で磁気的に接続されて第2ポールコア体21に取り付けられる。
 ここで、第2磁気誘導部材65および第2永久磁石67の厚み方向が軸方向に一致している。また、第2永久磁石67は、その中心を第2磁気誘導部材65の厚み方向の中心に対して界磁コイル14側にシフトさせて、即ち軸方向の界磁コイル14側にオフセットして第2磁気誘導部材65に保持されている。そして、軸方向に関し、第2永久磁石67の界磁コイル14側が第1爪状磁極部20と重なり、第2永久磁石67の界磁コイル14と逆側が第1爪状磁極部20と重なっていない。つまり、径方向外方から見て、第2永久磁石67の一部が第1爪状磁極部20から露出し、残部が第1爪状磁極部20の内径部に位置し、その上面が第1爪状磁極部20の先端側内周面と所定の隙間をあけて対向している。
 また、第2永久磁石67は、回転子13Dの軸心を含み、かつ第2永久磁石67の中心を通る平面において、着磁方向40が、界磁コイル14側に向かって上り勾配となるように傾斜するように着磁配向されている。そして、第2永久磁石67の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第1爪状磁極部20の先端側内周面に向かっている。
 従って、この実施の形態11においても、上記実施の形態10と同様に効果が得られる。
 ここで、第2保持溝71を軸方向外方から第2折れ曲げ線73aを超えて形成した場合、第2保持溝71と第2磁気誘導部材65との嵌合面積は第2折れ曲げ線73aを超えるほど小さくなる。このことから、第2保持溝71を軸方向外方から第2折れ曲げ線73aを超えて形成しないようにすることが好ましい。あるいは、第2保持溝71を軸方向に貫通するように形成した場合には、第2磁気誘導部材65が第2折れ曲げ線73aを超えて界磁コイル14側に位置しないように第2保持溝71に嵌着させることが好ましい。
 このように、この実施の形態11においても、第2磁気誘導部材65は、第2保持溝71と第2折り曲げ線73aとの交点Oと、第2継鉄部23の軸方向外側の端面との間に位置するように、第2保持溝71に嵌着保持されることが好ましい。
 実施の形態12.
 実施の形態12では、着磁方向が永久磁石の下面に対して直交している永久磁石を用いている点を除いて、上記実施の形態10と同様に構成されている。なお、第1および第2永久磁石62,67は、第1および第2ポールコア体17,21に同様にして保持されているので、ここでは、第2永久磁石67の保持構造についてのみ説明し、第1永久磁石62の保持構造についての説明を省略する。
 図30はこの発明の実施の形態12に係る車両用交流発電機に適用される回転子の要部を示す断面図である。
 図30において、第2磁気誘導部材65Aは、鉄、鉄系磁性合金などの磁性材を用いて所定厚みを有する断面台形に作製されている。そして、溝方向を第2磁気誘導部材65Aの厚み方向とする第2嵌合溝66Aが第2磁気誘導部材65Aの上面に開口するように凹設されている。ここで、第2磁気誘導部材65Aの上下面が互いに平行な平坦面となっている。また、第2嵌合溝66Aの一端側の領域の底面66aが、第2磁気誘導部材65Aの一端側に向かって下り勾配となる傾斜面に形成されている。そして、第2嵌合溝66Aの溝幅は、開口に向かって漸次狭くなる楔状に形成されている。
 第2永久磁石67は、厚み方向を第2磁気誘導部材65Aの厚み方向に一致させて、かつ第2永久磁石67の下面の一端縁部を第2嵌合溝66Aの底面66aの一端縁部に一致させて、第2嵌合溝66Aに嵌着され、必要に応じて接着剤を塗布されて、第2磁気誘導部材65Aに保持されている。そして、第2嵌合溝66Aの底面66aと第2永久磁石67の下面とが密接、あるいは微小な隙間を持って相対し、第2磁気誘導部材65Aと第2永久磁石67とが磁気的に接続されている。第2永久磁石67の着磁方向40は、第2永久磁石67の下面に垂直である。
 第2磁気誘導部材65Aは、一端側を界磁コイル14に向けて第2保持溝71に嵌着されている。この時、第2嵌合溝66Aの底面66aおよび第2永久磁石67の下面は、回転子13Dと同軸の切頭円錐面に接する平坦面である。この平坦面は、軸方向に関し、界磁コイル14に向かって、回転軸16に対して、外径外側位置から内径内側となる方向で傾斜した勾配、即ち界磁コイル14に向かって下り勾配の傾斜面である。そして、第2永久磁石67の着磁方向40が第2永久磁石67の下面に垂直であるので、第2永久磁石67の中心を通る着磁方向40の延長線が対向する第1爪状磁極部20の先端側内周面に向かっている。また、第2永久磁石67の上面の一端縁部が第2折り曲げ線73に一致している。
 従って、この実施の形態12においても、上記実施の形態10と同様に効果が得られる。
 この実施の形態12によれば、第2嵌合溝66Aの底面66aを界磁コイル14に向かって下り勾配の傾斜面に形成しているので、着磁方向40が第2永久磁石67の下面に垂直であって、着磁方向40の延長線が対向する第1爪状磁極部20の先端側内周面に向かっている。そこで、着磁方向を第2永久磁石67の下面に対して傾斜させる必要がなく、第2永久磁石67の着磁が容易となる。また、第2永久磁石67と第1爪状磁極部20との間の隙間が狭くなり、第2永久磁石67の磁束量が増加し、出力が増加する。
 ここで、この実施の形態12においても、第2磁気誘導部材65Aは、第2保持溝71と第2折り曲げ線73との交点Oと、第2継鉄部23の軸方向外側の端面との間に位置するように、第2保持溝71に嵌着保持されることが好ましい。そして、第2磁気誘導部材65Aがその一端を交点Oに一致するように第2保持溝71に嵌着された場合、第2永久磁石67の一端側が第2折れ曲げ線73を超えて第1爪状磁極部20の内径部に入り込むので、第2永久磁石67から発生する磁束の漏れ量が一層低減できる。
 また、第2嵌合溝66Aの一端側の領域の底面66aのみを傾斜面にするものとしているが、嵌合溝全体の底面を傾斜面としてもよい。
 実施の形態13.
 図31はこの発明の実施の形態13に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す端面図である。
 図13において、第1磁気誘導部材30が8つの第1谷部25のそれぞれに架設されている。そして、第1永久磁石32が周方向に1つおきの第1磁気誘導部材30の第1嵌合溝31にのみ嵌合保持されている。ここで、図示していないが、第2ポールコア体21においても、第2磁気誘導部材35が8つの第2谷部26のそれぞれに架設され、第2永久磁石37が周方向に1つおきの第2磁気誘導部材35の第2嵌合溝36にのみ嵌合保持されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態13では、第1磁気誘導部材30が第1谷部25のそれぞれに架設され、第1永久磁石32が周方向に1つおきの第1磁気誘導部材30に保持されている。同様に、第2磁気誘導部材35が第2谷部26のそれぞれに架設され、第2永久磁石37が周方向に1つおきの第2磁気誘導部材35に保持されている。従って、遠心力に対して重量的なアンバランスが生じず、優れた信頼性を確保できると共に、全ての谷部に永久磁石を配設した場合に比べ、出力が少し低下するものの、部品点数を削減でき、安価な構成で出力をあげることができる。
 実施の形態14.
 図32はこの発明の実施の形態14に係る車両用交流発電機に適用される回転子を示す端面図である。
 図14において、第1磁気誘導部材30が周方向に1つおきの第1谷部25に架設されている。そして、第1永久磁石32が各第1磁気誘導部材30の第1嵌合溝31に嵌合保持されている。ここで、図示していないが、第2ポールコア体21においても、第2磁気誘導部材35が周方向に1つおきの第2谷部26のそれぞれに架設され、第2永久磁石37が各第2磁気誘導部材35の第2嵌合溝36に嵌合保持されている。
 なお、他の構成は上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態14では、第1磁気誘導部材30が周方向に1つおきの第1谷部25に架設され、第1永久磁石32が各第1磁気誘導部材30に保持されている。同様に、第2磁気誘導部材35が周方向に1つおきの第2谷部26に架設され、第2永久磁石37が各第2磁気誘導部材35に保持されている。従って、遠心力に対して重量的なアンバランスが生じず、優れた信頼性を確保できると共に、全ての谷部に永久磁石を配設した場合に比べ、出力が少し低下するものの、部品点数を削減でき、安価な構成で出力をあげることができる。
 ここで、上記実施の形態13,14では、永久磁石を各ポールコア体の周方向に1つおきの谷部に架設された磁石保持具に保持させるものとしているが、永久磁石を第1ポールコア体の各谷部に架設された磁石保持具の全てに保持させ、第2ポールコア体の各谷部に架設された磁石保持具には永久磁石を保持させないようにしてもよい。この場合においても、全ての谷部に架設された磁石保持具のそれぞれに永久磁石を配設した場合に比べ、出力が少し低下するものの、部品点数を削減でき、安価な構成で出力をあげることができる。また、永久磁石が周方向にバランスよく配設されているので、遠心力に対して重量的なアンバランスが生じない。
 また、上記実施の形態1~12では、16個の永久磁石を配設した場合を説明し、上記実施の形態13,14では、8個の永久磁石を配設した場合を説明しているが、永久磁石の配設個数は要求される出力に合わせて適宜設定すればよい。この場合、永久磁石を周方向にバランスよく配置して、遠心力に対して重量的なアンバランスを生じさせないようにすることが好ましい。
 なお、上記各実施の形態では、車両用交流発電機について説明しているが、この発明は、車両用交流発電機に限らず、車両用電動機や車両用発電電動機などの回転電機に適用しても、同様の効果を奏する。
 また、上記各実施の形態では、第1および第2磁気誘導部材および第1および第2永久磁石が回転子の軸心と直交する断面形状が台形に形成されているものとしているが、断面形状は台形に限定されるものではなく、例えば正方形や長方形の四角形であってもよい。なお、断面四角形の角部に面取り或いはアール加工が施されていても、よいことは言うまでもないことである。

Claims (10)

  1.  ボス部、該ボス部の軸方向両端縁部から径方向外方に延設された一対の継鉄部、および該一対の継鉄部のそれぞれから交互に軸方向に延設され、噛み合って周方向に配列された複数の爪状磁極部を有し、内径側に湾曲した谷部が周方向に隣り合う上記爪状磁極部間のそれぞれの上記継鉄部の部位に形成され、かつ上記爪状磁極部の先端側が軸方向に関して上記継鉄部と重なるように作製され、上記ボス部の軸心位置に挿通された回転軸に固着されたポールコアと、上記ボス部、上記一対の継鉄部、および上記複数の爪状磁極部に囲まれた空間内に収納された界磁コイルと、を有する回転子と、
     上記回転子の外周を所定のエアギャップを介して囲繞して配設された固定子と、を備えた回転電機において、
     上記谷部に架設された磁性材料からなる磁気誘導部材と、
     上記爪状磁極部の先端側の内周面に所定の隙間を持って対向するように上記磁気誘導部材上に配置され、上記界磁コイルの作る磁界の向きと逆向きに着磁配向されている永久磁石と、を有することを特徴とする回転電機。
  2.  上記永久磁石の着磁方向が対向する上記爪状磁極部の先端側の内周面に略直交していることを特徴とする請求項1記載の回転電機。
  3.  上記永久磁石の外周面が、対向する上記爪状磁極部の先端側の内周面と略平行となっていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の回転電機。
  4.  上記永久磁石の外周面と内周面とが平行となっていることを特徴とする請求項3記載の回転電機。
  5.  保持溝が、上記ポールコアの上記爪状磁極部の根元側で、上記谷部の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として上記継鉄部の軸方向外方から上記界磁コイル側に向かって凹設され、
     嵌合溝が、上記保持溝に嵌着保持された上記磁気誘導部材の外径側に位置する方向に対して開口し、かつ溝方向を軸方向として上記磁気誘導部材に凹設され、
     上記磁気誘導部材が、相対する上記保持溝に嵌着保持されて上記谷部に架設され、
     上記永久磁石が、上記嵌合溝に嵌着されて上記磁気誘導部材に保持され、
     上記永久磁石の全体が、径方向外方から見て、上記爪状磁極部の内径部に位置していることを特徴とする請求項1記載の回転電機。
  6.  保持溝が、上記ポールコアの上記爪状磁極部の根元側で、上記谷部の内壁面の外径側の相対する部位のそれぞれに開口し、かつ溝方向を軸方向として上記継鉄部の軸方向外方から上記界磁コイル側に向かって凹設され、
     嵌合溝が、上記保持溝に嵌着保持された上記磁気誘導部材の外径側に位置する方向に対して開口し、かつ溝方向を軸方向として上記磁気誘導部材に凹設され、
     上記磁気誘導部材が、相対する上記保持溝に嵌着保持されて上記谷部に架設され、
     上記永久磁石が、上記磁気誘導部材より短い軸方向長さに作製され、上記嵌合溝に嵌着されて、該永久磁石の中心を上記磁気誘導部材の軸方向中心より上記界磁コイル側にシフトして上記磁気誘導部材に保持されており、
     上記永久磁石は、径方向外方から見て、上記永久磁石の一部が上記爪状磁極部から露出し、残部が上記爪状磁極部の内径部に位置しており、さらにその中心を通る着磁方向の延長線が上記爪状磁極部の先端側内周面に向かうように着磁配向されていることを特徴とする請求項1記載の回転電機。
  7.  上記嵌合溝の軸方向位置において、少なくとも上記界磁コイル側の領域が、上記界磁コイル側に向かって上記回転軸に対して外径外側位置から内径内側となる方向で傾斜した勾配の溝形状に形成され、上記永久磁石が、上記嵌合溝の上記勾配に傾斜する領域に嵌着されて上記磁気誘導部材に保持されていることを特徴とする請求項6記載の回転電機。
  8.  上記ポールコアには、折り曲げ線が上記爪状磁極部と上記継鉄部との境界に形成されており、
     上記磁気誘導部材は、上記保持溝と上記折り曲げ線との交点と、上記継鉄部の軸方向外方の端面との間に位置するように、上記保持溝に嵌着保持されていることを特徴とする請求項6又は請求項7記載の回転電機。
  9.  上記永久磁石が保護カバーで覆われていることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の回転電機。
  10.  上記永久磁石が樹脂モールドされていることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれか1項に記載の回転電機。
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