WO2013157044A1 - 室外ファンモータ及び空気調和装置 - Google Patents

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WO2013157044A1
WO2013157044A1 PCT/JP2012/002734 JP2012002734W WO2013157044A1 WO 2013157044 A1 WO2013157044 A1 WO 2013157044A1 JP 2012002734 W JP2012002734 W JP 2012002734W WO 2013157044 A1 WO2013157044 A1 WO 2013157044A1
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terminal block
winding
motor
wire
stator
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PCT/JP2012/002734
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Inventor
宏典 薮内
慎二 小林
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三菱電機株式会社
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Priority to CN201280072395.5A priority patent/CN104247224B/zh
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/08Insulating casings

Definitions

  • the present invention relates to an outdoor fan motor and an air conditioner including the outdoor fan motor, and more particularly to an outdoor fan motor configured to suppress water from entering the motor and an air conditioner including the outdoor fan motor. It is.
  • Patent Documents 1 to 5 Conventionally, various motors having a stator configured by annularly arranging a plurality of teeth portions with windings have been proposed (see, for example, Patent Documents 1 to 5). These patent documents improve the way of connecting the windings of each tooth part and the way of connecting the winding end and the lead wire, thereby reducing the number of parts, the number of work processes, or the reliability of the motor. It is intended to improve the performance.
  • a motor in which a stator is molded for example, see Patent Document 6). Since aluminum is less expensive than copper, which is currently used in general for motors, motors using aluminum wires for windings are being considered in order to reduce costs.
  • Aluminum wire has low corrosion resistance, and if water or the like intervenes in the surrounding area, it may corrode and eventually lead to poor connection.
  • the aluminum wire is coated with enamel, and the enamel coating is mechanically peeled and the aluminum wire is twisted to dip the solder, but it is unclear whether the peeled portion is reliably covered with solder.
  • the wiring is protected by a varnish tube or the like for the purpose of preventing the enamel coating from being damaged because the groove formed on the outer periphery of the insulator (also called spool) is broken.
  • a varnish tube or the like for the purpose of preventing the enamel coating from being damaged because the groove formed on the outer periphery of the insulator (also called spool) is broken.
  • the varnish tube there is a gap between the varnish tube and the wiring, and moisture may enter through the gap and the aluminum wire may be corroded.
  • the present invention has been made to solve at least one of the problems as described above, and an outdoor fan motor that suppresses the intrusion of water into the motor and an air conditioner including the outdoor fan motor.
  • the object is to provide a device.
  • An outdoor fan motor includes a stator having a plurality of cores in which aluminum wires are used as windings, a rotor that is rotatably installed on the inner peripheral surface side of the stator, and the stator as a resin
  • the unconnected core is used as the winding start position of the winding, and the connection portion between the lead wire and the aluminum wire is kept away from the terminal block.
  • An air conditioner according to the present invention is arranged in a housing, sucks air from a suction port, blows out air that has passed through a heat exchanger from a blower outlet, and the outdoor fan motor that drives the fan, and a fixed And a support member to which the outdoor fan motor is fixed via a member.
  • connection portion between the lead wire and the aluminum wire is away from the terminal block, the adhesion of moisture to the aluminum wire constituting the winding can be significantly reduced inside the resin mold. Therefore, according to the present invention, it is possible to extend the life of the outdoor fan motor.
  • the present invention includes the outdoor fan motor described above, the reliability can be improved along with the extension of the lifetime of the outdoor fan motor.
  • FIG. FIG. 1 is an explanatory diagram for explaining an outdoor fan motor (hereinafter referred to as motor 100) according to Embodiment 1 of the present invention.
  • motor 100 an outdoor fan motor
  • the configuration of the motor 100 will be described with reference to FIG.
  • the relationship of the size of each component may be different from the actual one.
  • the same reference numerals denote the same or equivalent parts, and this is common throughout the entire specification.
  • the forms of the constituent elements shown in the entire specification are merely examples, and are not limited to these descriptions.
  • FIG. 1A is a side view of the motor 100
  • FIG. 1B is a bottom view of the motor 100.
  • the motor 100 includes a main body outer shell 1, a stator 20 and a rotor 30 included in the main body outer shell 1, a shaft 40 connected to the rotor 30, It has. Further, a bottom surface portion 2 is formed at an end portion of the main body outer shell 1 (an end portion that is not the protruding side of the shaft 40).
  • a terminal block 50 to which a lead wire 120 (see FIG. 4) connected to the stator 20 is connected is provided on the exposed surface of the bottom surface portion 2.
  • the main body outer shell 1 is formed in an annular shape surrounding the shaft center portion, and a stator 20 is fixed inside.
  • a rotor 30 (not shown) that is rotatably supported via a bearing is disposed on the inner peripheral side of the stator 20.
  • the main body outer shell 1 is formed of an outer shell of a molded stator obtained by molding the stator 20 with a resin.
  • the type of resin for molding the mold is not particularly specified, and for example, unsaturated polyester, saturated polyester, foamable resin, etc. may be used.
  • an example of integral molding with resin will be described as an example.
  • the molding method is not limited to molding with resin, but may be aluminum die-casting or metal shaving.
  • a plurality of leg portions 101 are formed on the peripheral edge of the bottom portion 2 side end portion of the main body outer shell 1 so as to protrude outward.
  • the leg portion 101 is integrally molded with a resin forming the main body outer shell 1.
  • the leg portion 101 fastens the main body outer shell 1 and the support member via a fixing member such as a screw.
  • a support member here is a board
  • the leg portion 101 is formed at a position that does not overlap the terminal block 50 in a plan view. Note that the number of the leg portions 101 is not particularly limited, and may be as long as the motor 100 can be fixed to the support member.
  • a bottom surface 2 is formed at the end of the main body outer shell 1 (the end of the shaft 40 that is not the protruding side) so as to cover the end of the main body outer shell 1.
  • the bottom portion 2 has an opening at the center, and is integrally molded with a resin that forms the main body outer shell 1.
  • the terminal block 50 is provided on the exposed surface of the bottom surface portion 2 (the surface serving as the outer peripheral surface of the motor 100).
  • the bottom surface portion 2 is formed, for example, so as to have a step at the end portion of the main body outer shell 1, or formed as an end surface of the main body outer shell 1.
  • the terminal block 50 is installed so that a part may be located outside the bottom face part 2.
  • the terminal block 50 is provided with terminals for connecting the stator 20 and an external power source.
  • the terminal block 50 is installed such that the base portion is embedded in the bottom surface portion 2, for example.
  • the embedded base is installed on the end face of a part of the split cores (the split core 21 shown in FIG. 4) constituting the stator 20.
  • the lead wire 120 connected to the stator 20 is connected to the terminal located in the base (refer FIG. 7). That is, the lead wire 120 is molded with the resin that forms the main body outer shell 1 together with the terminal block 50 in a state where the lead wire 120 is connected to the terminal at the base of the terminal block 50. Therefore, the motor 100 in which the base portion of the terminal block 50 is embedded in the bottom surface portion 2 can be connected to an external power source via the terminal block 50 without providing the lead portion of the lead wire 120.
  • An external power supply is connected to the terminal exposed portion of the terminal block 50 via a power supply line (not shown).
  • the lead wire 120 is connected to the base of the terminal block 50 and molded with the resin that forms the main body outer shell 1, the production of the main body outer shell 1 that is molded with the resin is performed. Can be improved. Moreover, since it decided to install the terminal block 50 in the bottom face part 2, waterproofness can be improved. And since the leg part 101 is formed in the position which does not overlap with the terminal block 50 in planar view, the wiring connected to the terminal block 50 and the leg part 101 do not interfere, and the workability
  • the terminal block 50 may be installed on the bottom surface portion 2 without the base portion being embedded in the bottom surface portion 2, for example.
  • the lead portion of the lead wire 120 must be provided on the bottom surface portion 2 or the side surface of the main body outer shell 1. In this case, the intrusion of moisture through the lead-out portion can be assumed more easily, so that it is more effective to take the measures described below.
  • stator 20 is configured by connecting the split cores 21 in a ring shape is shown as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the stator 20 may be configured with only a part of the core being separable or with all the cores connected from the beginning.
  • the stator 20 should just have the aluminum wire concentratedly wound by the teeth part.
  • FIG. 2 is an external view of the outdoor unit 300 on which the motor 100 according to Embodiment 1 is mounted. Since the air conditioner includes the motor 100, the reliability of the motor 100 is improved as the life of the motor 100 increases.
  • the outdoor unit 300 includes a housing 310 formed in a box shape, a suction port 308 formed by an opening on a side surface of the housing 310, and a housing 310 extending along the suction port 308.
  • a heat exchanger (not shown) arranged at the top, an air outlet 309 formed by the opening on the top surface of the housing 310, and a fan guard 311 provided so as to allow ventilation to cover the air outlet 309,
  • a fan 312 installed inside the fan guard 311 and driven by the motor 100 is provided.
  • FIG. 3 is a side view showing the motor 100 and the fan 312. The installation state of the motor 100 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 3, the motor 100 is installed on the support member 320 using the legs 101. A fan 312 is attached to the shaft 40 of the motor 100.
  • the support member 320 is composed of, for example, two rails, and the motor 100 is placed such that the bottom surface side (the bottom surface portion 2 side) is in contact with the support member 320 and the shaft 40 faces upward.
  • a fan 312 is attached to the shaft 40 of the motor 100, and the fan 312 is driven by the rotation of the rotor 30 of the motor 100.
  • the length of the shaft 40 is set so that a predetermined interval is provided between the lower end of the blade of the fan 312 and the support member 320.
  • the length L of the shaft 40 can be shortened as compared with the case where the central portion of the motor 100 is supported. By reducing the length of the shaft 40 in this way, the shaft shake of the fan 312 can be reduced.
  • the motor 100 according to the first embodiment is configured such that the diameter in the plan view (the diameter of the main body outer shell 1) is smaller than the diameter R of the boss 312a of the fan 312. With such a configuration, it is possible to reduce wind resistance from the lower side to the upper side of the motor.
  • FIG. 4 is a schematic diagram for explaining an electrical connection state of the motor 100. Based on FIG. 4, an electrical connection state of the concentrated winding type stator 20 in which windings are concentratedly wound around the split core will be described.
  • FIG. 4 shows an example of a 9-slot type stator 20 composed of 9 divided cores. Further, FIG. 4 does not show the terminal block 50.
  • a case where three phases are Y-connected will be described as an example, but three phases may be delta ( ⁇ ) -connected.
  • the stator 20 includes a plurality of divided cores 21 (divided cores 21a to 21i) and a winding 22 (windings 22a to 22c) concentratedly wound around the divided core 21.
  • the split core 21 includes a substantially annular core back 23 constituting an outer peripheral portion and a plurality of tooth portions 25 projecting radially from the inner peripheral surface side of the core back 23. Slots 28 are respectively formed between them.
  • the split core 21 has a substantially T-shape, and a portion where each split core 21 is connected in an annular shape constitutes a core back 23. And the teeth part 25 is formed in the inner peripheral part of each division
  • a concentrated winding winding 22 is applied to the tooth portion 25 via an insulator (also called a spool) (not shown).
  • the stator 20 is Y-connected, for example, and then connected to a three-phase (UVW phase) AC power source (including an inverter).
  • the U layer is described as a winding 22a, the V layer as a winding 22b, and the W layer as a winding 22c.
  • a U-phase winding 22a is wound around each of the split core 21a, the split core 21d, and the split core 21g.
  • the windings 22a wound around the split core 21a, the split core 21d, and the split core 21g are respectively connected in series, and the lead wire 120 is connected at the beginning of winding, and is connected to the U phase via the lead wire 120.
  • the Note that the lead wire 120 and the winding wire 22a are connected via a connection part 121.
  • a V-phase winding 22b is wound around each of the split core 21b, the split core 21e, and the split core 21h.
  • the windings 22b wound around the split core 21b, the split core 21e, and the split core 21h are connected in series, and the lead wire 120 is connected at the beginning of winding, and is connected to the V phase via the lead wire 120.
  • the Note that the lead wire 120 and the winding wire 22b are connected via a connection part 121.
  • a W-phase winding 22c is wound around each of the split core 21c, the split core 21f, and the split core 21i.
  • the windings 22c wound around the split core 21c, the split core 21f, and the split core 21i are connected in series, and the lead wire 120 is connected at the beginning of winding, and is connected to the W phase via the lead wire 120.
  • the Note that the lead wire 120 and the winding wire 22c are connected via a connection part 121.
  • the other end of the lead wire 120 connected to the winding 22a, winding 22b, and winding 22c is connected as a neutral point.
  • the lead wire 120 is made of an aluminum wire or a copper wire, and is wired along a groove formed on the outer periphery of an insulator (not shown) so as to be connected to each phase.
  • the motor 100 uses an aluminum wire for the winding 22 and a copper wire for the lead wire 120 that connects the winding 22 and the terminal block 50 of each phase. Since aluminum is less expensive than copper, it is possible to reduce costs by configuring the winding 22 with an aluminum wire. However, aluminum wires have the following problems.
  • the terminal block 50 is installed on the bottom surface portion 2 of the main body outer shell 1, but moisture that has risen with air due to the action of the fan 312 may adhere to the bottom surface portion 2.
  • the base portion of the terminal block 50 is embedded in the bottom surface portion 2, a gap is formed between the embedded portion and the resin. Water may enter through this gap.
  • Copper is highly corrosion resistant and will not corrode even if some moisture is attached to it, but since the motor 100 uses aluminum wire, it may corrode even with some moisture. If the corrosion of the aluminum wire progresses, it may eventually lead to poor connection. Also, the aluminum wire is coated with enamel, and the enamel coating is mechanically peeled off and twisted with the aluminum wire to dip the solder. Depending on the control accuracy, it can be determined whether the peeled part is covered with solder. It is necessary to assume that there is no such thing.
  • the lead wire 120 When the lead wire 120 is also made of enamel-coated aluminum wire, the following problems also occur. As described above, the lead wire 120 winds a groove formed on the outer periphery of the insulator. Therefore, in order to prevent the enamel coating from being damaged, a varnish tube or the like is attached to the lead wire 120 to protect the enamel coating. However, there is also a gap between the varnish tube and the lead wire 120, and moisture may enter through the gap. In addition, at least three grooves are formed on the outer periphery of the insulator so that the lead wire 120 connected to each phase is wound.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining a connection state of the motor 100. Based on FIG. 5, the connection state of the 6-slot type stator 20 will be described, and countermeasures against moisture intrusion will be described. FIG. 5 shows the connection state of the 6-slot type stator in FIG. 5A for comparison. In addition, in the conventional stator, “′” is added to the end of each symbol to facilitate distinction from the motor 100. Further, the terminal block 50 shown in FIG. 5 represents not the part installed on the exposed surface of the bottom surface part 2 but the part installed on the split core 21.
  • the lead wire 120 ′ is used as much as possible in order to reduce the amount of use of the lead wire 120 ′. It is normal to connect the wire 120 ′ and the terminal block 50 ′ with the shortest distance.
  • the lead wire 120 ′ is also made of an aluminum wire, there is a high possibility that the above-described problems will occur. Therefore, in the stator 20 ′, by using a copper wire for the lead wire 120 ′, It is prepared for. Further, the connecting portion (more portion) of the windings 22 ′ of each phase is positioned on the outer side in the radial direction than the stator 20 ′ due to solder dip. The same applies to the stator 20.
  • the stator 20 ' cannot completely eliminate the possibility that moisture that has entered through the terminal block 50' reaches the aluminum wire constituting the winding 22 '.
  • the distance between the connection part 121 ′ between the aluminum wire constituting the winding 22 ′ and the lead wire 120 ′ and the terminal block 50 ′ is short, it has entered through the terminal block 50 ′.
  • Moisture may travel through the lead wire 120 ′ and reach the aluminum wire constituting the winding 22 ′ via the connection portion 121 ′.
  • the installation position of the terminal block 50 ' is usually determined in advance. The same applies to the terminal block 50 of the stator 20. Further, the connecting portion 121 'is generally formed by winding an aluminum wire around the lead wire 120'. The same applies to the connection part 121 of the stator 20. This is because the aluminum wire is easier to process than the copper wire.
  • the connection part 121 between the aluminum wire and the lead wire 120 constituting the winding 22 is as far away from the terminal block 50 as possible.
  • the winding start of the winding 22 of each phase is set to a position facing the terminal block 50, that is, a position rotated by 180 degrees or more about the rotation center.
  • the winding start of the windings 22 of each phase may be at least the divided core 21 not adjacent to the divided core 21 where the terminal block 50 is installed. In this way, in the motor 100, the lead wire 120 made of copper wire can be lengthened, and moisture that has entered through the terminal block 50 does not reach the aluminum wire constituting the winding 22. You can
  • the motor 100 not only can the cost be reduced by using an aluminum wire for the winding 22, but also the lead wire 120 and the aluminum wire made of copper wire at a position away from the terminal block 50. Since the wire 22 is connected to the winding wire 22, it is possible to reduce as much as possible that the moisture that has entered through the terminal block 50 reaches the aluminum wire. Accordingly, the life of the motor 100 can be extended.
  • the countermeasure against the water intrusion has been described by taking the case of Y connection as an example, but the countermeasure against the water infiltration can be similarly performed even when the delta ( ⁇ ) connection is made.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for simply explaining the connection state of the three slot type stators 20. Based on FIG. 6, the connection state of the stator 20 will be described. 6, (a) shows a 6-slot type stator 20, (b) shows a 9-slot type stator 20, and (c) shows a 12-slot type stator 20. FIG. 6 shows the connection state of each type of conventional stator for comparison. In addition, in the conventional stator, “′” is added to the end of each symbol to facilitate distinction from the motor 100. Moreover, the terminal block 50 shown in FIG. 6 represents not the part installed in the exposed surface of the bottom face part 2, but the part installed in the split core 21. FIG.
  • Each type of stator 20 ′ shown in FIG. 6 connects the lead wire 120 ′ and the terminal block 50 ′ as short as possible. Therefore, as described above, moisture that has entered through the terminal block 50 ′ travels through the lead wire 120 ′ and reaches the aluminum wire constituting the winding 22 ′ through the connection portion 121 ′. There is a possibility.
  • connection part 121 between the aluminum wire and the lead wire 120 constituting the winding 22 is as far away from the terminal block 50 as possible.
  • the lead wire 120 made of a copper wire is made long so that moisture that has entered through the terminal block 50 does not reach the aluminum wire constituting the winding 22.
  • the terminal block 50 is arranged on the V-phase split core 21 arranged on the lower side of the drawing, but the aluminum wire constituting the U-phase winding 22a is wound.
  • the beginning is the U-phase split core 21 that is not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed.
  • the winding start of the aluminum wire constituting the V-phase winding 22b is the V-phase split core 21 facing the split core 21 on which the terminal block 50 is installed.
  • the winding start of the aluminum wire constituting the W-phase winding 22c is made the W-phase split core 21 not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed.
  • the terminal block 50 is arranged on the V-phase split core 21 arranged on the lower side of the drawing, but the aluminum wire constituting the U-phase winding 22a is wound.
  • the beginning is any one of the U-phase split cores 21 not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed (here, the right side of the drawing).
  • the winding start of the aluminum wire constituting the V-phase winding 22b is set to one of the V-phase split cores 21 that are not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed (here, the right side of the drawing). .
  • the winding start of the aluminum wire constituting the W-phase winding 22c is set to one of the W-phase split cores 21 (here, the right side of the drawing) that is not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed. .
  • the terminal block 50 is arranged on the V-phase split core 21 arranged on the lower side of the drawing, but the winding of the aluminum wire constituting the U-phase winding 22a is wound.
  • the beginning is one of the U-phase split cores 21 (the upper side in the drawing) that is not adjacent to the split core 21 on which the terminal block 50 is installed.
  • the winding start of the aluminum wire constituting the V-phase winding 22b is the V-phase split core 21 facing the split core 21 on which the terminal block 50 is installed.
  • the winding start of the aluminum wire constituting the W-phase winding 22c is set to any one of the W-phase split cores 21 not adjacent to the split core 21 in which the terminal block 50 is installed (here, the upper left side of the drawing). ing.
  • the winding start of the winding 22 of each phase is rotated 180 degrees or more around the position facing the terminal block 50, that is, the rotation center. Although it is more desirable to make it the position, the winding start of each phase winding 22 should just be made into the split core 21 which is not adjacent to the split core 21 in which the terminal block 50 is installed at least.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining a connection portion between the terminal block 50 and the lead wire 120.
  • FIG. 8 is a schematic plan view showing a connection portion between the terminal block 50 and the lead wire 120. Based on FIG.7 and FIG.8, while connecting the terminal block 50 and the lead wire 120, the countermeasure with respect to moisture permeation is demonstrated.
  • FIG. 7A shows a connection portion between a terminal block and a lead wire of a conventional stator as a comparative example
  • FIG. 7B shows a connection portion between the terminal block 50 and a lead wire 120, respectively.
  • “′” is added to the end of each symbol to facilitate distinction from the motor 100.
  • the flow of moisture is expressed by arrows.
  • connection part 121 In [Measure 1 against moisture intrusion], the connection part 121 is kept away from the terminal block 50 so that the moisture that has entered through the terminal block 50 does not reach the aluminum wire constituting the winding 22. However, in [Countermeasures against moisture permeation 2], moisture that has entered through the terminal block 50 is blocked by closing the gap between the varnish tube and the lead wire 120. The aluminum wire constituting the winding 22 is prevented from reaching.
  • a varnish tube or the like is attached to the lead wire to protect the enamel coating.
  • the lead wire 120 ′ with the varnish tube 70 ′ attached thereto is conventionally connected to the terminal 51 ′ of the terminal block 50 ′.
  • moisture entering from the outside flows through the gap 80 ′ between the varnish tube 70 ′ and the lead wire 120 ′ and reaches the aluminum wire.
  • the varnish tube 70 in the vicinity of the terminal block 50 is peeled to expose the lead wire 120, and a moisture intrusion prevention member 90 is provided on the lead wire 120 in this portion, It enters through the terminal block 50 to prevent moisture from reaching the gap 80 between the varnish tube 70 and the lead wire 120.
  • the moisture intrusion prevention member 90 is preferably in contact with the terminal block 50, but is not necessarily a terminal as long as the gap 80 between the varnish tube 70 and the lead wire 120 attached in the vicinity of the terminal block 50 can be closed. It may not be in contact with the base 50.
  • the lead wire 120 is also connected to the terminal 51 of the terminal block 50.
  • the varnish tube 70 is usually composed of the lead wire 120 and the winding wire 22 and other members (for example, the terminal block 50, the insulator, the lead wire 120 and the winding wire connected to other phases as shown in FIG. 22) and the like.
  • the varnish tube 70 is positioned through an adhesive, resin, or the like, and is fixed by a resin mold when the main body outer shell 1 is formed.
  • the motor 100 is provided with the moisture intrusion prevention member 90, it is possible to reduce the moisture that has entered through the terminal block 50 from reaching the aluminum wire as much as possible. Furthermore, the ingress of moisture can be prevented even at the portion where the varnish tube 70 is attached, and the moisture hardly reaches the aluminum wire.
  • the moisture intrusion prevention member 90 may be formed by molding a resin such as unsaturated polyester, saturated polyester, or foamable resin.
  • the moisture intrusion prevention member 90 may be used also as an adhesive used for fixing the varnish tube 70, for example. That is, the moisture intrusion prevention member 90 may be formed using a material that can close the gap 80.
  • the motor 100 not only can the cost be reduced by using an aluminum wire for the winding 22, but the moisture intrusion prevention member 90 is provided on the lead wire 120 connected to the terminal block 50. Therefore, it is possible to reduce as much as possible that the moisture that has entered through the terminal block 50 reaches the aluminum wire. Accordingly, the life of the motor 100 can be extended.
  • the moisture intrusion prevention member 90 only needs to be formed to such an extent that the gap 80 can be closed, and the size, shape, material, and the like are not particularly limited.
  • the varnish tube 70 a commonly used one may be used.
  • the varnish tube 70 may be formed by rounding a sheet-like varnish into a cylindrical shape.
  • the varnish tube 70 may include a material having heat shrinkability.
  • FIG. 8 shows an example in which both [Measure 1 against moisture ingress] and [Measure 2 against moisture intrusion] are combined. Therefore, compared with any one of the measures, it is more difficult for moisture to reach the aluminum wire.
  • FIG. 8 shows an example in which a plurality of divided varnish tubes 70 are attached, but the varnish tube is not divided into all of the windings 22 and the lead wires 120 protruding from the split core 21. 70 may be attached.
  • FIG. 9 is a plan view schematically showing a connection state of each divided core 21. Based on FIG. 9, the further countermeasure with respect to moisture permeation is demonstrated.
  • a six-slot type stator 20 is shown as an example.
  • the moisture that has entered through the terminal block 50 by applying a moisture-proofing agent or varnish to the connection part 121 and the connecting part 122 is aluminum that forms the winding 22. I try not to reach the line.
  • connection part 121 is a part where the aluminum wire and the copper wire are twisted and connected.
  • the enamel coating is mechanically peeled off from the aluminum wire and the copper wire in the portion that becomes the connection portion 121.
  • the connection portion 121 is formed by twisting the aluminum wire and the copper wire, and solder dip is performed on the connection portion 121. If the connection part 121 is reliably coated with solder, even if moisture enters the connection part 121, the solder is corroded before the aluminum wire. Absent. Note that the enamel coating of the copper wire is not mechanically peeled off, but may be peeled off simultaneously with the solder dip.
  • the connecting portion 122 is a portion where the aluminum wires constituting the windings 22 of each phase are twisted and connected. In order to electrically connect the aluminum wires, the enamel coating is mechanically peeled off from the portion of the aluminum wire that becomes the connecting portion 122.
  • the connecting portions 122 are formed by twisting the aluminum wires, and solder dip is performed on the connecting portions 122. If the connecting portion 122 is surely coated with solder, even if moisture enters the connecting portion 122, the solder is corroded before the aluminum wire. Absent.
  • connection part 121 and the connection part 122 are reliably covered with solder. For example, if an aluminum wire has a portion that is not solder-coated even at 1 mm, moisture adheres to the aluminum wire, and corrosion of the aluminum wire forming the connecting portion 121 and the connecting portion 122 proceeds.
  • the motor 100 at least one of the moisture-proofing agent and the varnish is applied to the connecting portion 121 and the connecting portion 122 so as to eliminate the exposed portion of the aluminum wire.
  • the enamel coating is peeled off, and exposure of the aluminum wire in the portions that become the connection portion 121 and the connection portion 122 can be avoided, and moisture that has entered through the terminal block 50 is wound on the winding 22. It can be prevented from reaching the aluminum wire that constitutes.
  • the motor 100 not only can the cost be reduced by using the aluminum wire for the winding 22, but also the exposure of the aluminum wire in the portion that becomes the connection portion 121 and the connection portion 122 can be avoided. Therefore, it is possible to reduce as much as possible that the moisture that has entered through the terminal block 50 reaches the aluminum wire. Accordingly, the life of the motor 100 can be extended.
  • moisture-proof agent it is good to use the insulating coating agent excellent in moisture resistance which made acrylic, polyurethane, etc. which have spread widely as a main component, However, It is preferable to use the thing excellent in quick-drying property.
  • a varnish it is good to use what is generally spread, However, It is preferable to use the thing excellent in quick-drying property.
  • at least one of the moisture-proofing agent and the varnish may be applied, but both may be applied.

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Abstract

 モータ100は、端子台50が設置されている位置に対応するコアに隣接していないコアを巻線22の巻き始めとして、リード線120とアルミ線との結線部121を端子台50から遠ざけている。

Description

室外ファンモータ及び空気調和装置
 この発明は、室外ファンモータ及びこの室外ファンモータを備えた空気調和装置に関し、特にモータ内部への水の浸入を抑制するようにした室外ファンモータ及びこの室外ファンモータを備えた空気調和装置に関するものである。
 従来から、巻線を施した複数個のティース部を環状に配置して構成された固定子を備えたモータが種々提案されている(たとえば、特許文献1~5参照)。これらの特許文献は、各ティース部の巻線の繋げ方や、巻線端部とリード線との繋げ方を改良することで、部品点数の低減、作業工程数の低減、あるいは、モータの信頼性向上を図るようにしたものである。また、固定子にモールドを施したモータが存在している(たとえば、特許文献6参照)。なお、アルミは、現在モータ一般に使用されている銅と比べて安価であることから、コストの低減を図るために巻線にアルミ線を使用したモータが考えられている。
特開2000-134844号公報 特開2000-324762号公報 特開2001-268843号公報 特許第2603907号公報 特開平7-46782号公報 特開平11-275813号公報
 上記特許文献1~6に記載されているモータを、空気調和装置を構成する室外機の室外ファンモータとして適用する場合を想定すると、モータ内部に浸入してしまう水の影響を考える必要がある。たとえば、特許文献6に記載されているモータのように固定子にモールドを施したとしても、水の浸入を完全に排除することはできない。それは、固定子に電源が供給されるようにモールド外部にリード線を取り出す必要があり、そのためモールドにも穴が形成されるからである。リード線を一緒にモールドし、端子台の一部をモールドに埋め込むことはできるが、それでも水の浸入を完全に排除することはできない。
 アルミ線をモータ巻線に使用する場合においては、以下のような課題も併せて考慮しなければならない。
(1)アルミ線は耐食性が低く、水分などが周囲に介入すると腐食を起こし、最終的には結線不良に至ってしまう可能性がある。
(2)アルミ線はエナメルにて被覆処理が施され、エナメル被覆を機械剥離してアルミ線をよじって半田ディップするが、剥離した部分が確実に半田によって覆われているかどうかが不明である。
(3)配線はインシュレータ(別名、スプール)の外周に形成されている溝を這わすため、エナメル被覆が損傷してしまうことを防ぐ目的で、ワニスチューブなどによって保護している。しかしながら、ワニスチューブと配線の間には隙間があり、その隙間を介して水分が浸入し、アルミ線の腐食を起こす可能性がある。
 この発明は、上記のような課題のうち少なくとも一つを解決するためになされたもので、モータ内部への水の浸入を抑制するようにした室外ファンモータ及びこの室外ファンモータを備えた空気調和装置を提供することを目的としている。
 この発明に係る室外ファンモータは、アルミ線が巻線として利用されている複数のコアを備えているステータと、前記ステータの内周面側に回転自在に設置されるロータと、前記ステータを樹脂モールドで固定した本体外殻と、前記本体外殻の底面部に設置され、前記ステータと外部電源と接続するための端子を備えている端子台と、銅線で構成され、前記端子台の端子と前記巻線を構成しているアルミ線とを接続するリード線と、を備えた室外ファンモータであって、前記コアの中で前記端子台が設置されている位置に対応するコアに隣接していないコアを前記巻線の巻き始め位置として、前記リード線と前記アルミ線との結線部を前記端子台から遠ざけているものである。
 この発明に係る空気調和装置は、筐体内に配置され、吸込口から空気を吸い込み、熱交換器を通過した空気を吹出口から吹き出すファンと、前記ファンを駆動する上記の室外ファンモータと、固定部材を介して前記室外ファンモータが固定される支持部材と、を備えているものである。
 本発明は、リード線とアルミ線との結線部を端子台から遠ざけたことによって、巻線を構成するアルミ線への水分の付着を樹脂モールド内部において大幅に低減することができる。よって、本発明によれば、室外ファンモータの長寿命化を実現できる。
 本発明は、上記の室外ファンモータを備えているので、室外ファンモータの長寿命化に伴い信頼性の向上を図ることができる。
本発明の実施の形態に係る室外ファンモータを説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータが搭載される室外機の外観図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータ及びファンを示す側面図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの電気的な接続状態を説明するための概略図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの結線状態を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの3つのスロットタイプのステータの結線状態を簡略的に説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの端子台とリード線との接続部分を説明するための説明図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの端子台とリード線との接続部分を示す概略平面図である。 本発明の実施の形態に係る室外ファンモータの各分割コアの接続状態を概略的に示す平面図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る室外ファンモータ(以下、モータ100と称する)を説明するための説明図である。図1に基づいて、モータ100の構成について説明する。なお、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。また、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、これらの記載に限定されるものではない。
 図1では、(a)がモータ100の側面図を、(b)がモータ100の底面図を、それぞれ示している。図1(a)、(b)に示すように、モータ100は、本体外殻1と、この本体外殻1に内包されたステータ20およびロータ30と、ロータ30に連結されたシャフト40と、を備えている。また、本体外殻1の端部(シャフト40の突出側ではない方の端部)には、底面部2が形成されている。なお、図1(b)に示すように、底面部2の露出面には、ステータ20に接続されるリード線120(図4参照)が接続される端子台50が設けられている。
 本体外殻1は、軸心部を囲んで環状に形成され、内側にはステータ20が固定されている。このステータ20の内周側には、軸受を介して回転自在に支持されたロータ30(図示せず)が配置される。本体外殻1は、ステータ20を樹脂によりモールド成型したモールドステータの外殻により形成されている。なお、モールドを成型する樹脂の種類を特に指定をするものでなく、例えば、不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル、発泡性樹脂等を使用するとよい。また、本実施の形態では、樹脂による一体成型を例に説明するが、成型方法は樹脂での成型に限らず、アルミダイキャストや、金属の削り品でもよい。
 本体外殻1の底面部2側端部の周縁部には、外側に突出するように脚部101が複数形成されている。この脚部101は、本体外殻1を形成する樹脂により一体成型されている。脚部101は、ネジ等の固定部材を介して、本体外殻1と支持部材とを締結するものである。ここでいう支持部材とは、室外機内に設置される板材やレール等である。脚部101は、平面視した状態において、端子台50と重ならない位置に形成されている。なお、脚部101の個数を特に限定するものではなく、モータ100を支持部材に固定できる程度の個数があればよい。
 本体外殻1の端部(シャフト40の突出側ではない方の端部)には、本体外殻1の端部を覆うように底面部2が形成されている。底面部2は、中心部が開口されており、本体外殻1を形成する樹脂により一体成型されている。この底面部2の露出面(モータ100の外周面となる面)には、上述したように端子台50が設けられている。底面部2は、たとえば本体外殻1の端部に段差を設けるように形成したり、本体外殻1の端面として形成したりされる。そして、端子台50は、一部が底面部2の外部に位置するように設置される。端子台50には、ステータ20と外部電源とを接続するための端子が設置されている。
 端子台50は、たとえば基部が底面部2に埋め込まれるように設置される。この場合、埋め込まれている基部がステータ20を構成している一部の分割コア(図4に示す分割コア21)の端面に設置される。そして、基部に位置している端子に、ステータ20に接続されるリード線120が接続される(図7参照)。つまり、リード線120は、端子台50の基部の端子に接続された状態で、端子台50ごと本体外殻1を形成する樹脂によりモールドされるようになっている。よって、端子台50の基部を底面部2に埋め込むモータ100においては、リード線120の口出し部を備えることなく、端子台50を介して外部の電源と接続可能になっている。なお、端子台50の端子露出部には、図示省略の電源線を介して外部電源が接続される。
 実施の形態1では、リード線120を端子台50の基部に接続した状態で本体外殻1を形成する樹脂によりモールドするようにしたことで、樹脂により成型する本体外殻1の成型時の生産性を向上できる。また、端子台50を底面部2に設置することとしたので、防水性を向上できる。そして、脚部101は、平面視において、端子台50と重ならない位置に形成されているので、端子台50に接続される配線と脚部101とが干渉せず、取り付けの作業性を向上することができる。
 なお、端子台50を、たとえば基部が底面部2に埋め込まれることなく底面部2に設置するようにしてもよい。この場合、底面部2又は本体外殻1の側面にリード線120の口出し部を備えなければならない。そうすると、口出し部を介しての水分の浸入が更に容易に想定できるので、以下で説明する対策を講ずることが更に効果的になる。
 また、ここでは、分割コア21を環状に接続してステータ20を構成した場合を例に示しているが、これに限定するものではない。たとえば、コアの一部だけが分離可能になっていたり、コアの全部が始めから接続されていたりするものでステータ20を構成してもよい。いずれにせよ、ステータ20は、ティース部にアルミ線が集中巻きされていればよい。
 次に、実施の形態1におけるモータ100を搭載した空気調和装置(室外機300)と、モータ100の固定状態について説明する。図2は、実施の形態1に係るモータ100が搭載される室外機300の外観図である。この空気調和装置は、モータ100を備えているので、モータ100の長寿命化に伴い、信頼性の向上を図るようにしたものである。
 図2に示すように、室外機300は、箱状に形成された筐体310と、筐体310の側面の開口により形成された吸込口308と、吸込口308に沿うように筐体310内に配置された熱交換器(図示せず)と、筐体310の天面の開口により形成された吹出口309と、この吹出口309を覆うように通風可能に設けられたファンガード311と、このファンガード311の内部に設置されモータ100により駆動されるファン312とを備えている。このように構成された室外機300により、ファン312が回転すると、筐体310側面の吸込口308から空気が吸い込まれ、熱交換器を通過後、垂直方向の流れとなって、筐体310上部に形成された吹出口309から上向きに吹き出される。
 このようなトップフロー型の空気調和装置では、熱交換機に結露した水分や筐体310の下部に溜まった水分が、風により舞い上がり、ファン312を駆動するモータに付着する場合がある。つまり、端子台50を底面部2に設けたというだけでは、このような水分への対策としては十分ではない。上述したように、端子台50は、その基部が底面部に埋め込まれているものの、埋め込まれている部分と露出している部分とが連結しているために底面部2を完全に閉塞することはできない。このため、底面部2の端子台50との接合部の防水性の向上が望まれる。
 図3は、モータ100及びファン312を示す側面図である。図3に基づいて、モータ100の設置状態について説明する。図3に示すように、モータ100は、脚部101を利用して支持部材320に設置されている。また、モータ100のシャフト40には、ファン312が取り付けられている。
 図3において、支持部材320は、例えば2本のレールにより構成され、モータ100は、底面側(底面部2側)が支持部材320と接し、シャフト40が上方に向くように載置される。モータ100のシャフト40には、ファン312が取り付けられ、ファン312は、モータ100のロータ30が回転することにより駆動される。
 ここで、ファン312の翼下端と支持部材320との間には、所定の間隔が空くようにシャフト40の長さが設定される。実施の形態1においては、モータ100を支持部材320上に載置して固定するため、モータ100の中央部分を支持する場合と比較して、シャフト40の長さLを短くすることができる。このようにシャフト40の長さを短くすることで、ファン312の軸ぶれを軽減することができる。また、実施の形態1に係るモータ100は、平面視における直径(本体外殻1の直径)が、ファン312のボス312aの直径Rより小さく構成されている。このような構成により、モータの下方から上方に向かう風の抵抗を軽減することができる。
 図4は、モータ100の電気的な接続状態を説明するための概略図である。図4に基づいて、分割コアに巻線を集中巻する集中巻方式のステータ20の電気的な接続状態について説明する。なお、図4では、9つの分割コアで構成された9スロットタイプのステータ20を例に示している。また、図4には、端子台50を図示していない。ここでは、3相をY結線した場合を例に説明するが、3相をデルタ(Δ)結線してもよい。
 ステータ20は、複数個の分割コア21(分割コア21a~21i)と分割コア21に集中巻された巻線22(巻線22a~22c)とで概略構成されている。この分割コア21は、外周部を構成する略円環状のコアバック23と、コアバック23の内周面側から半径方向に突出した複数のティース部25とで構成されており、各ティース部25の間にはスロット28がそれぞれ形成されている。
 分割コア21は、略T字型形状をしており、各分割コア21が円環状に接続されている部分がコアバック23を構成している。そして、各分割コア21の内周部には、ティース部25が形成されており、隣り合うティース部25の間にスロット28が形成されている。そして、ティース部25に図示省略のインシュレータ(別名、スプール)を介して集中巻方式の巻線22が施されるようになっている。このステータ20は、たとえばY結線された後、3相(UVW相)交流の電源(インバータを含む)に接続される。U層を巻線22a、V層を巻線22b、W層を巻線22c、として説明する。
 分割コア21a、分割コア21d、及び、分割コア21gには、それぞれU相の巻線22aが巻かれている。そして、分割コア21a、分割コア21d、分割コア21gに巻かれた巻線22aは、それぞれ直列に接続され、巻き始めにリード線120が接続され、このリード線120を介してU相に接続される。なお、リード線120と巻線22aとは結線部121を介して接続されている。
 分割コア21b、分割コア21e、及び、分割コア21hには、それぞれV相の巻線22bが巻かれている。そして、分割コア21b、分割コア21e、分割コア21hに巻かれた巻線22bは、それぞれ直列に接続され、巻き始めにリード線120が接続され、このリード線120を介してV相に接続される。なお、リード線120と巻線22bとは結線部121を介して接続されている。
 分割コア21c、分割コア21f、及び、分割コア21iには、それぞれW相の巻線22cが巻かれている。そして、分割コア21c、分割コア21f、分割コア21iに巻かれた巻線22cは、それぞれ直列に接続され、巻き始めにリード線120が接続され、このリード線120を介してW相に接続される。なお、リード線120と巻線22cとは結線部121を介して接続されている。
 また、巻線22a、巻線22b、巻線22cに接続されているリード線120のもう一方は中性点として、接続される。なお、リード線120は、アルミ線又は銅線で構成され、図示省略のインシュレータの外周に形成されている溝に沿って配線され、各相に接続されるようになっている。
 実施の形態1に係るモータ100は、巻線22にアルミ線を、各相の巻線22と端子台50とを接続するリード線120に銅線を、それぞれ使用している。アルミは、銅と比べて安価であるため、アルミ線で巻線22を構成することで、コストの低減を図ることが可能になる。ただし、アルミ線には、以下のような課題がある。
 モータ100は、端子台50が本体外殻1の底面部2に設置されているが、ファン312の作用により空気とともに舞い上がった水分が底面部2に付着することがある。上述したように、端子台50の基部が底面部2に埋め込まれているものの、埋め込まれている部分と樹脂との間には隙間ができてしまう。この隙間を介して水分が浸入してしまうことがある。
 銅であれば、耐食性が高く、多少の水分が付着しても腐食することはないが、モータ100はアルミ線を使用することにしているので、多少の水分でも腐食してしまうことがある。アルミ線の腐食が進行すると、最終的には結線不良に至ってしまう可能性もある。また、アルミ線はエナメルにて被覆処理が施され、エナメル被覆を機械剥離してアルミ線をよじって半田ディップするが、管理精度によっては剥離した部分が確実に半田で覆われているかどうかが分からないということも想定しておく必要がある。
 リード線120もエナメル被覆されたアルミ線で構成した場合には、以下のような課題も発生する。上述したように、リード線120はインシュレータの外周に形成されている溝を這わす。そのため、エナメル被覆が損傷してしまうことを防ぐ目的で、リード線120にワニスチューブなどを取り付け、エナメル被覆を保護するようにしている。しかしながら、ワニスチューブとリード線120の間にも隙間があり、その隙間を介して水分が浸入してしまう可能性がある。なお、インシュレータの外周には各相に接続されるリード線120が這わされるために少なくとも3つの溝が形成されている。
[水分浸入に対しての対策1]
 図5は、モータ100の結線状態を説明するための説明図である。図5に基づいて、6スロットタイプのステータ20の結線状態について説明するとともに、水分浸入に対しての対策について説明する。なお、図5には、6スロットタイプのステータの結線状態を図5(a)に比較のために示している。なお、従来のステータには、各符号の末尾に「’」を付記して、モータ100との区別を容易にしている。また、図5に示す端子台50は、底面部2の露出面に設置されている部分ではなく、分割コア21に設置されている部分を表現している。
 図5(a)に示す従来のステータ20’の結線状態から分かるように、リード線120’と端子台50’とを接続する場合、リード線120’の使用量を抑えるため、可能な限りリード線120’と端子台50’とを最短距離で結線するのが普通である。加えて、リード線120’もアルミ線で構成したとすると、上述したような課題が生じる可能性が高くなるため、ステータ20’ではリード線120’に銅線を用いることで、水分に対しての備えとしている。また、各相の巻線22’の連結部分(より部分)は、半田ディップのためにステータ20’よりも径方向外側に位置される。これは、ステータ20でも同様である。
 しかしながら、ステータ20’では、端子台50’を介して浸入してしまった水分が巻線22’を構成するアルミ線にまで到達してしまう可能性を完全に排除できるわけではない。つまり、巻線22’を構成しているアルミ線とリード線120’との結線部121’と、端子台50’との距離が短いために、端子台50’を介して浸入してしまった水分が、リード線120’を伝わり、結線部121’を介して巻線22’を構成するアルミ線にまで到達してしまう可能性がある。
 なお、端子台50’は、通常、予め設置位置が決められている。これは、ステータ20の端子台50でも同様である。また、結線部121’は、リード線120’の周囲にアルミ線を巻いて形成されることが一般的である。これは、ステータ20の結線部121でも同様である。アルミ線の方が、銅線よりも加工しやすいからである。
 そこで、モータ100では、図5(b)に示すように、巻線22を構成しているアルミ線とリード線120との結線部121を可能な限り端子台50から遠ざけるようしている。結線部121を端子台50から遠ざけるには、各相の巻線22の巻き始めを、端子台50との対向位置、つまり回転中心を軸として180度以上回転させた位置にするのが望ましいが、各相の巻線22の巻き始めを少なくとも端子台50が設置されている分割コア21に隣接していない分割コア21にすればよい。こうすることによって、モータ100では、銅線で構成されたリード線120を長くすることができ、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達しないようにできる。
 したがって、モータ100によれば、巻線22にアルミ線を使用することでコストの低減を図ることができるだけでなく、端子台50から離れた位置で銅線で構成されたリード線120とアルミ線で構成された巻線22とを結線するようにしたので、端子台50を介して浸入してしまった水分がアルミ線にまで到達してしまうことを極力低減できる。よって、モータ100の長寿命化を実現できる。なお、ここでは、Y結線した場合を例に水分浸入に対しての対策を説明したが、デルタ(Δ)結線した場合でも同様にして水分浸入に対しての対策とすることができる。
 図6は、3つのスロットタイプのステータ20の結線状態を簡略的に説明するための説明図である。図6に基づいて、ステータ20の結線状態について説明する。図6では、(a)が6スロットタイプのステータ20を、(b)が9スロットタイプのステータ20を、(c)が12スロットタイプのステータ20を、それぞれ示している。また、図6には、各タイプの従来ステータの結線状態を比較のために示している。なお、従来のステータには、各符号の末尾に「’」を付記して、モータ100との区別を容易にしている。また、図6に示す端子台50は、底面部2の露出面に設置されている部分ではなく、分割コア21に設置されている部分を表現している。
 図6に示す各タイプのステータ20’は、可能な限りリード線120’と端子台50’とを最短距離で結線している。そのため、上述したように、端子台50’を介して浸入してしまった水分が、リード線120’を伝わり、結線部121’を介して巻線22’を構成するアルミ線にまで到達してしまう可能性がある。
 そこで、モータ100では、いずれのスロットタイプにおいても、巻線22を構成しているアルミ線とリード線120との結線部121を、上述したように可能な限り端子台50から遠ざけるようした。そして、モータ100では、銅線で構成されたリード線120を長くとって、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達しないようにしている。
 図6(a)に示す6スロットタイプでは、紙面下側に配置されているV相の分割コア21に端子台50が配置されているが、U相の巻線22aを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないU相の分割コア21にしている。また、V相の巻線22bを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に対向しているV相の分割コア21にしている。さらに、W相の巻線22cを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないW相の分割コア21にしている。
 図6(b)に示す9スロットタイプでは、紙面下側に配置されているV相の分割コア21に端子台50が配置されているが、U相の巻線22aを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないU相の分割コア21のいずれか(ここでは紙面右側)にしている。また、V相の巻線22bを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないV相の分割コア21のいずれか(ここでは紙面右側)にしている。さらに、W相の巻線22cを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないW相の分割コア21のいずれか(ここでは紙面右側)にしている。
 図6(c)に示す12スロットタイプでは、紙面下側に配置されているV相の分割コア21に端子台50が配置されているが、U相の巻線22aを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないU相の分割コア21のいずれか(ここでは紙面上側)にしている。また、V相の巻線22bを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に対向しているV相の分割コア21にしている。さらに、W相の巻線22cを構成するアルミ線の巻き始めを、端子台50が設置されている分割コア21に隣接しないW相の分割コア21のいずれか(ここでは紙面左の上側)にしている。
 以上のように、モータ100は、いずれのスロットタイプであっても、各相の巻線22を構成するアルミ線の巻き始めを端子台50が設置されている分割コア21に隣接しない分割コア21にしている。そのため、モータ100では、銅線で構成されているリード線120の距離を長くとることができ、端子台50を介して浸入してしまった水分を巻線22を構成するアルミ線にまで到達しないようできる。したがって、モータ100によれば、巻線22にアルミ線を使用することでコストの低減を図ることができるだけでなく、端子台50から離れた位置で銅線で構成されたリード線120とアルミ線とを結線するようにしたので、端子台50を介して浸入してしまった水分がアルミ線にまで到達してしまうことを極力低減できる。よって、モータ100の長寿命化を実現できる。
 なお、上述したように、結線部121を端子台50から遠ざけるには、各相の巻線22の巻き始めを、端子台50との対向位置、つまり回転中心を軸として180度以上回転させた位置にするのがより望ましいが、各相の巻線22の巻き始めを少なくとも端子台50が設置されている分割コア21に隣接していない分割コア21にすればよい。
[水分浸入に対しての対策2]
 図7は、端子台50とリード線120との接続部分を説明するための説明図である。図8は、端子台50とリード線120との接続部分を示す概略平面図である。図7及び図8に基づいて、端子台50とリード線120との接続について説明するとともに、水分浸入に対しての対策について説明する。図7(a)が比較例として従来のステータの端子台とリード線との接続部分を、図7(b)が端子台50とリード線120との接続部分を、それぞれ示している。なお、従来のステータには、各符号の末尾に「’」を付記して、モータ100との区別を容易にしている。また、図7では、水分の流れを矢印で表現している。
[水分浸入に対しての対策1]では、結線部121を端子台50から遠ざけることで、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達させないようにした例を説明したが、[水分浸入に対しての対策2]では、ワニスチューブとリード線120との間の隙間を閉塞することで、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達させないようにしている。
 上述したように、エナメル被覆が損傷してしまうことを防ぐ目的で、リード線にワニスチューブなどを取り付け、エナメル被覆を保護するようにしている。しかしながら、ワニスチューブとリード線の間にも隙間があり、その隙間を介して水分が浸入してしまう可能性がある。すなわち、図7(a)に示すように、従来ではワニスチューブ70’を取り付けた状態のリード線120’を端子台50’の端子51’に接続するようにしているが、端子台50’を介して外部から浸入した水分がワニスチューブ70’とリード線120’との間の隙間80’を流れてアルミ線にまで到達してしまう可能性がある。
 そこで、図7(b)に示すように、モータ100では、端子台50付近のワニスチューブ70を剥がしてリード線120を露出させ、この部分のリード線120に水分浸入防止部材90を設けて、端子台50を介して浸入して水分をワニスチューブ70とリード線120との間の隙間80に到達しないようにしている。水分浸入防止部材90は、端子台50に接触していることが望ましいが、端子台50付近に取り付けられるワニスチューブ70とリード線120との間の隙間80を閉塞できる位置であれば、必ずしも端子台50に接触していなくてもよい。なお、リード線120も端子台50の端子51に接続されている。
 また、ワニスチューブ70は、通常、図8に示すようにリード線120や巻線22と、他の部材(たとえば、端子台50やインシュレーター、他の相に接続しているリード線120や巻線22等)との接触部分に少なくとも取り付けられる。ワニスチューブ70は、接着剤や樹脂等を介して位置決めがなされ、本体外殻1を形成する際に樹脂モールドにより固定される。図7で説明したように、モータ100には水分浸入防止部材90を設けたので、端子台50を介して浸入してしまった水分がアルミ線にまで到達してしまうことを極力低減できるが、更にワニスチューブ70が取り付けられている部分においても水分の浸入を阻止することができ、よりアルミ線にまで水分が到達しにくくなっている。
 なお、水分浸入防止部材90は、たとえば不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル、発泡性樹脂等の樹脂をモールドすることで形成するとよい。また、水分浸入防止部材90は、たとえばワニスチューブ70を固定するために使用される接着剤等に兼用させてもよい。つまり、水分浸入防止部材90としては、隙間80を閉塞できるような材料を用いて形成すればよい。
 したがって、モータ100によれば、巻線22にアルミ線を使用することでコストの低減を図ることができるだけでなく、端子台50に接続しているリード線120に水分浸入防止部材90を設けるようにしたので、端子台50を介して浸入してしまった水分がアルミ線にまで到達してしまうことを極力低減できる。よって、モータ100の長寿命化を実現できる。
 なお、水分浸入防止部材90は、隙間80を閉塞できる程度に形成されていればよく、大きさや形状、材質などを特に限定するものではない。なお、ワニスチューブ70として、一般的に普及しているものを使用すればよい。また、シート状のワニスを筒状にまるめてワニスチューブ70としてもよい。さらに、ワニスチューブ70は、熱収縮性を備えた材料を含んでいてもよい。
 さらに、図8では、[水分浸入に対しての対策1]及び[水分浸入に対しての対策2]の双方を組み合わせた状態を例に示している。そのため、いずれか1つの対策に比べ、より水分がアルミ線にまで到達しにくいものとなっている。また、図8では、分断されているワニスチューブ70を複数個取り付けた状態を例に示しているが、分割コア21から飛び出している巻線22やリード線120の全部に分断されていないワニスチューブ70を取り付けてもよい。
[水分浸入に対しての対策3]
 図9は、各分割コア21の接続状態を概略的に示す平面図である。図9に基づいて、水分浸入に対しての更なる対策について説明する。なお、図9では、6スロットタイプのステータ20を例に示している。
 [水分浸入に対しての対策3]では、結線部121及び連結部122に防湿剤又はワニスを塗布することで、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達させないようにしている。
 結線部121は、アルミ線と銅線とがよじられて結線されている部分である。アルミ線と銅線を電気的に導通させるために結線部121となる部分のアルミ線及び銅線からエナメル被覆を機械的に剥離する。そして、アルミ線と銅線をよじって結線部121を形成し、この結線部121に対して半田ディップを行う。結線部121が確実に半田でコートされていれば、結線部121にまで水分が浸入してきても半田がアルミ線よりも先に腐食されるので、半田がある間はアルミ線が腐食することはない。なお、銅線のエナメル被覆を機械的に剥離するのではなく、半田ディップと同時に熱的に剥離するようにしてもよい。
 連結部122は、各相の巻線22を構成するアルミ線同士がよじられて結線されている部分である。アルミ線同士を電気的に導通させるために連結部122となる部分のアルミ線からエナメル被覆を機械的に剥離する。そして、アルミ線同士をよじって連結部122を形成し、この連結部122に対して半田ディップを行う。連結部122が確実に半田でコートされていれば、連結部122にまで水分が浸入してきても半田がアルミ線よりも先に腐食されるので、半田がある間はアルミ線が腐食することはない。
 しかしながら、半田ディップの管理精度によっては結線部121及び連結部122が確実に半田で覆われているかどうかが確実ではない。たとえば、1mmでも半田コートされていない部分がアルミ線にあれば、そこに水分が付着することによって、結線部121、連結部122を形成しているアルミ線の腐食が進行してしまう。
 そこで、モータ100では、結線部121及び連結部122に防湿剤及びワニスのすくなくとも一つを塗布してアルミ線の露出部分をなくすようにしている。こうすることによって、モータ100では、エナメル被覆が剥離され、結線部121及び連結部122となる部分のアルミ線の露出を回避でき、端子台50を介して浸入してしまった水分が巻線22を構成するアルミ線にまで到達しないようにできる。
 したがって、モータ100によれば、巻線22にアルミ線を使用することでコストの低減を図ることができるだけでなく、結線部121及び連結部122となる部分のアルミ線の露出を回避するようにしたので、端子台50を介して浸入してしまった水分がアルミ線にまで到達してしまうことを極力低減できる。よって、モータ100の長寿命化を実現できる。
 なお、防湿剤としては、一般的に普及しているアクリルやポリウレタンなどを主成分とした耐湿性に優れた絶縁コーティング剤を用いるとよいが、速乾性に優れたものを用いるのが好ましい。また、ワニスとしては、一般的に普及しているものを用いるとよいが、速乾性に優れたものを用いるのが好ましい。さらに、防湿剤及びワニスのすくなくとも一つを塗布すればよいが、両方を塗布しても構わない。
 なお、本実施の形態では、端子台50を介して浸入する水分に対しての対策として、[水分浸入に対しての対策1]~[水分浸入に対しての対策3]をそれぞれ別個に説明したが、モータ100は、これらをそれぞれ別個に備えてもよく、これらを任意に組み合わせて備えてもよい。
 1 本体外殻、2 底面部、20 ステータ、21 分割コア、21a 分割コア、21b 分割コア、21c 分割コア、21d 分割コア、21e 分割コア、21f 分割コア、21g 分割コア、21h 分割コア、21i 分割コア、22 巻線、22a 巻線、22b 巻線、22c 巻線、23 コアバック、25 ティース部、28 スロット、30 ロータ、40 シャフト、50 端子台、51 端子、70 ワニスチューブ、80 隙間、90 水分浸入防止部材、100 モータ、101 脚部、120 リード線、121 結線部、122 連結部、300 室外機、308 吸込口、309 吹出口、310 筐体、311 ファンガード、312 ファン、312a ボス、320 支持部材。

Claims (5)

  1.  アルミ線が巻線として利用されている複数のコアを備えているステータと、
     前記ステータの内周面側に回転自在に設置されるロータと、
     前記ステータを樹脂モールドで固定した本体外殻と、
     前記本体外殻の底面部に設置され、前記ステータと外部電源と接続するための端子を備えている端子台と、
     銅線で構成され、前記端子台の端子と前記巻線を構成しているアルミ線とを接続するリード線と、を備えた室外ファンモータであって、
     前記コアの中で前記端子台が設置されている位置に対応するコアに隣接していないコアを前記巻線の巻き始め位置として、前記リード線と前記アルミ線との結線部を前記端子台から遠ざけている
     ことを特徴とする室外ファンモータ。
  2.  前記巻線の巻き始め位置を、前記端子台が設置されている位置に対応するコアから回転中心を軸として180度以上回転させた位置にしている
     ことを特徴とする請求項1に記載の室外ファンモータ。
  3.  前記端子台の一部を前記底面部に埋め込み、埋め込んだ部分を前記コアの一部に設置している
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の室外ファンモータ。
  4.  前記結線部、及び、前記アルミ線同士の連結部に防湿剤及びワニスのすくなくとも一つを塗布している
     ことを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の室外ファンモータ。
  5.  筐体内に配置され、吸込口から空気を吸い込み、熱交換器を通過した空気を吹出口から吹き出すファンと、
     前記ファンを駆動する請求項1~4のいずれか一項に記載の室外ファンモータと、
     固定部材を介して前記室外ファンモータが固定される支持部材と、を備えている
     ことを特徴とする空気調和装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016051923A1 (ja) * 2014-10-01 2016-04-07 三菱電機株式会社 アルミニウム線と銅線との結線方法およびその結線方法を用いた電動機
CN109792173A (zh) * 2016-07-07 2019-05-21 Arm有限公司 分组齿电机

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012208550A1 (de) * 2012-05-22 2013-11-28 Wobben Properties Gmbh Generator einer getriebelosen Windenergieanlage
JP5897062B2 (ja) * 2014-05-08 2016-03-30 三菱電機株式会社 圧縮機用電動機及び圧縮機及び冷凍サイクル装置及び圧縮機用電動機の製造方法
US10971964B2 (en) * 2018-08-23 2021-04-06 Dayton-Phoenix Group, Inc. Stator for a multiphase electric motor and method of making
CN109274192A (zh) * 2018-11-29 2019-01-25 湖州牧洋精密机械制造有限公司 洗衣机用的塑封内转子电机及其制备方法
EP3876392A1 (en) 2020-03-03 2021-09-08 Bleckmann GmbH & Co. KG Pump for water-conducting home appliances

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5298901A (en) * 1976-02-16 1977-08-19 Sanyo Electric Co Ltd Connecting method of motor coil made of aluminium wire and lead wire
JPH0438146A (ja) * 1990-06-01 1992-02-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 樹脂モールドモータ
JPH0746782A (ja) 1993-07-22 1995-02-14 Japan Servo Co Ltd 電動機の固定子
JP2603907B2 (ja) 1986-05-21 1997-04-23 日本電気精器 株式会社 電動機の外部への引出しリード線と磁極巻線の結線方法
JPH11275813A (ja) 1998-03-24 1999-10-08 Mitsubishi Electric Corp 電動機
JP2000069705A (ja) * 1998-06-10 2000-03-03 Toyota Motor Corp 回転電機のステータ
JP2000134844A (ja) 1998-10-20 2000-05-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機
JP2000324762A (ja) 1999-05-10 2000-11-24 Shibaura Densan Kk モータ
JP2001268843A (ja) 2000-03-17 2001-09-28 Fujitsu General Ltd 電動機
JP2010187435A (ja) * 2009-02-10 2010-08-26 Mitsubishi Electric Corp 電力変換装置、この電力変換装置を用いた駆動回路一体型モーター、この駆動回路一体型モーターを用いた空気調和機の室内機、空気調和機、換気扇及びポンプ、並びにこのポンプを用いた機器及び給湯機

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004040866A (ja) * 2002-07-01 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機
US6856055B2 (en) * 2002-07-11 2005-02-15 Emerson Electric Co. Interconnecting ring and wire guide
US7042124B2 (en) 2003-10-03 2006-05-09 Franklin Electric Co., Inc. Electric motors for washdown, food processing, and chemical applications
US20080024032A1 (en) * 2004-06-21 2008-01-31 Toshihiko Futami Motor Stator
MY138646A (en) * 2005-02-23 2009-07-31 Panasonic Corp Motor and electric apparatus equipped with a conductive pin for suppressing electrolytic corrosion
KR20080006733A (ko) * 2006-07-13 2008-01-17 삼성광주전자 주식회사 밀폐형 압축기 및 그 제조방법
KR101298372B1 (ko) * 2007-10-31 2013-08-20 엘지전자 주식회사 공기조화기의 실외기
WO2009066875A2 (en) * 2007-11-22 2009-05-28 Lg Electronics Inc. Motor for compressor and hermetic compressor having the same
JP4735691B2 (ja) * 2008-09-18 2011-07-27 株式会社豊田自動織機 モータの製造方法
KR101013786B1 (ko) * 2009-01-19 2011-02-14 뉴모텍(주) 모터의 결선 구조 및 그 결선 방법
US8653711B2 (en) * 2010-04-01 2014-02-18 Globe Motors, Inc. Parallel wound stator
WO2012026032A1 (ja) * 2010-08-27 2012-03-01 三菱電機株式会社 永久磁石埋込型モータの回転子及び圧縮機及び冷凍空調装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5298901A (en) * 1976-02-16 1977-08-19 Sanyo Electric Co Ltd Connecting method of motor coil made of aluminium wire and lead wire
JP2603907B2 (ja) 1986-05-21 1997-04-23 日本電気精器 株式会社 電動機の外部への引出しリード線と磁極巻線の結線方法
JPH0438146A (ja) * 1990-06-01 1992-02-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 樹脂モールドモータ
JPH0746782A (ja) 1993-07-22 1995-02-14 Japan Servo Co Ltd 電動機の固定子
JPH11275813A (ja) 1998-03-24 1999-10-08 Mitsubishi Electric Corp 電動機
JP2000069705A (ja) * 1998-06-10 2000-03-03 Toyota Motor Corp 回転電機のステータ
JP2000134844A (ja) 1998-10-20 2000-05-12 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機
JP2000324762A (ja) 1999-05-10 2000-11-24 Shibaura Densan Kk モータ
JP2001268843A (ja) 2000-03-17 2001-09-28 Fujitsu General Ltd 電動機
JP2010187435A (ja) * 2009-02-10 2010-08-26 Mitsubishi Electric Corp 電力変換装置、この電力変換装置を用いた駆動回路一体型モーター、この駆動回路一体型モーターを用いた空気調和機の室内機、空気調和機、換気扇及びポンプ、並びにこのポンプを用いた機器及び給湯機

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016051923A1 (ja) * 2014-10-01 2016-04-07 三菱電機株式会社 アルミニウム線と銅線との結線方法およびその結線方法を用いた電動機
CN106537693A (zh) * 2014-10-01 2017-03-22 三菱电机株式会社 铝线与铜线的接线方法以及使用该接线方法的电动机
JPWO2016051923A1 (ja) * 2014-10-01 2017-04-27 三菱電機株式会社 固定子および電動機
KR101874224B1 (ko) * 2014-10-01 2018-07-03 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 고정자 및 전동기
CN106537693B (zh) * 2014-10-01 2019-03-08 三菱电机株式会社 定子以及电动机
CN109792173A (zh) * 2016-07-07 2019-05-21 Arm有限公司 分组齿电机
US11114925B2 (en) 2016-07-07 2021-09-07 Arm Limited Grouped tooth electric motor

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