WO2013172120A1 - かご形回転子および回転電機 - Google Patents

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WO2013172120A1
WO2013172120A1 PCT/JP2013/060579 JP2013060579W WO2013172120A1 WO 2013172120 A1 WO2013172120 A1 WO 2013172120A1 JP 2013060579 W JP2013060579 W JP 2013060579W WO 2013172120 A1 WO2013172120 A1 WO 2013172120A1
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WO
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cage rotor
pair
rotor
cage
ring
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PCT/JP2013/060579
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English (en)
French (fr)
Inventor
学 押田
小田 圭二
孝行 小泉
Original Assignee
日立オートモティブシステムズ株式会社
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
    • H02K17/02Asynchronous induction motors
    • H02K17/16Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors
    • H02K17/20Asynchronous induction motors having rotors with internally short-circuited windings, e.g. cage rotors having deep-bar rotors

Definitions

  • the present invention relates to a cage rotor and a rotating electrical machine including the cage rotor.
  • a rotating electrical machine using a cage rotor is known (see Patent Document 1).
  • the cage rotor includes a large number of conductor bars and a pair of end rings.
  • a reinforcing ring made of a non-magnetic material such as stainless steel or titanium is baked on the outer diameter part of both end rings and the outer diameter part of the rotating shaft with respect to the cage rotor. It is fitted and fixed by fitting.
  • the reinforcing ring is fixed to the rotating shaft by shrink fitting. For this reason, in order to withstand the stress caused by shrink fitting, the reinforcing ring needs to have a predetermined thickness in the axial direction of the rotating shaft. As a result, in the rotating electrical machine described in Patent Document 1, the mass of the reinforcing ring is increased and the material cost is increased.
  • a squirrel-cage rotor according to the present invention is accommodated in a rotary shaft, a rotor core in which a plurality of slots extending in the axial direction of the rotary shaft are formed in the circumferential direction, and each slot of the rotor core.
  • a pair of sandwiching portions provided on the rotating shaft at both ends of the rotor core, and the reinforcement ring is sandwiched between the sandwiching portion and the end surface of the rotor core.
  • a rotating electrical machine according to the present invention includes the above cage rotor and a stator provided with a gap on the outer peripheral side of the cage rotor.
  • a cage rotor that can suppress deformation of the end ring when the cage rotor is rotated at a high speed, and can reduce costs by reducing the mass of the reinforcing ring, and A rotating electrical machine using the cage rotor can be provided.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. 7.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line IX-IX in FIG. 7.
  • the rotating electrical machine according to the present invention can be applied to a pure electric vehicle that runs only by the rotating electrical machine, or a hybrid electric vehicle that is driven by both the engine and the rotating electrical machine.
  • a hybrid electric vehicle will be described as an example.
  • a hybrid electric vehicle (hereinafter referred to as a vehicle) 100 includes an engine 120, a first rotating electrical machine 200, a second rotating electrical machine 202, and a high-voltage battery 180. Yes.
  • the battery 180 is composed of a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery, and outputs high-voltage DC power of 250 to 600 volts or more.
  • the battery 180 supplies DC power to the rotating electrical machines 200 and 202 during power running, and DC power is supplied from the rotating electrical machines 200 and 202 to the battery 180 during regenerative traveling. Transfer of direct-current power between the battery 180 and the rotating electrical machines 200 and 202 is performed via the power converter 600.
  • the vehicle 100 is equipped with a battery (not shown) that supplies low-voltage power (for example, 14 volt power), and supplies DC power to a control circuit described below.
  • a battery not shown
  • low-voltage power for example, 14 volt power
  • Rotational torque generated by the engine 120 and the rotating electrical machines 200 and 202 is transmitted to the front wheels 110 via the transmission 130 and the differential gear 160.
  • Transmission 130 is controlled by transmission control device 134
  • engine 120 is controlled by engine control device 124
  • charging / discharging of battery 180 is controlled by battery control device 184.
  • the integrated control device 170 is connected to the transmission control device 134, the engine control device 124, the battery control device 184, and the power conversion device 600 via a communication line 174.
  • the integrated control device 170 manages the output torque of the engine 120 and the rotating electric machines 200 and 202, calculates the total torque of the output torque of the engine 120 and the output torque of the rotating electric machines 200 and 202, and the torque distribution ratio, and the calculation processing result.
  • the control command is transmitted to the transmission control device 134, the engine control device 124, and the power conversion device 600 based on the above.
  • information representing the respective states is input to the integrated control device 170 from the transmission control device 134, the engine control device 124, the power conversion device 600, and the battery control device 184 via the communication line 174.
  • These control devices are lower-level control devices than the integrated control device 170.
  • the integrated control device 170 calculates a control command for each control device based on these pieces of information. The calculated control command is transmitted to each control device via the communication line 174.
  • the battery control device 184 outputs the charge / discharge status of the battery 180 and the state of each unit cell battery constituting the battery 180 to the integrated control device 170 via the communication line 174.
  • the integrated control device 170 controls the power conversion device 600 based on the information from the battery control device 184, and when it determines that the battery 180 needs to be charged, issues an instruction for power generation operation to the power conversion device 600.
  • the power conversion device 600 controls the rotating electrical machines 200 and 202 based on the torque command from the integrated control device 170 so that torque output or generated power is generated as commanded. Therefore, the power conversion device 600 is provided with a power semiconductor that constitutes an inverter. The power conversion device 600 controls the switching operation of the power semiconductor based on a command from the integrated control device 170. By such a power semiconductor switching operation, the rotating electrical machines 200 and 202 are operated as an electric motor or a generator.
  • DC power from the high voltage battery 180 is supplied to the DC terminal of the inverter of the power converter 600.
  • the power converter 600 converts the supplied DC power into three-phase AC power by controlling the switching operation of the power semiconductor, and supplies the three-phase AC power to the rotating electrical machines 200 and 202.
  • the rotor is rotationally driven by a rotational torque applied from the outside, and three-phase AC power is generated in the stator winding.
  • the generated three-phase AC power is converted into DC power by the power converter 600, and charging is performed by supplying the DC power to the high-voltage battery 180.
  • the power conversion device 600 is provided with a first inverter device for the first rotating electrical machine 200 and a second inverter device for the second rotating electrical machine 202.
  • the first inverter device includes a power module 610, a first drive circuit 652 that controls the switching operation of each power semiconductor element 21 of the power module 610, and a current sensor 660 that detects the current of the rotating electrical machine 200. Yes.
  • the drive circuit 652 is provided on the drive circuit board 650.
  • the second inverter device includes a power module 620, a second drive circuit 656 that controls the switching operation of each power semiconductor element 21 in the power module 620, and a current sensor 662 that detects the current of the rotating electrical machine 202. Yes.
  • the drive circuit 656 is provided on the drive circuit board 654.
  • the current sensors 660 and 662 and the drive circuits 652 and 656 are connected to a control circuit 648 provided on the control circuit board 646, and further, a communication line 174 via a transmission / reception circuit 644 is connected to the control circuit 648. .
  • the transmission / reception circuit 644 is provided on the transmission / reception circuit board 642 and is used in common by the first and second inverter devices.
  • the transmission / reception circuit 644 is for electrically connecting the power conversion apparatus 600 and an external control apparatus, and transmits / receives information to / from other apparatuses via the communication line 174 in FIG.
  • the control circuit 648 constitutes a control unit of each inverter device, and is constituted by a microcomputer that calculates a control signal (control value) for operating (turning on / off) the power semiconductor element 21.
  • the control circuit 648 includes a torque command signal (torque command value) from the integrated control device 170, sensor outputs of the current sensors 660 and 662, rotation sensors mounted on the rotating electrical machines 200 and 202, that is, resolver (not shown) sensors. Output is input.
  • the control circuit 648 calculates a control value based on these input signals and outputs a control signal for controlling the switching timing to the drive circuits 652 and 656.
  • the driving circuits 652 and 656 are each provided with six integrated circuits that generate driving signals to be supplied to the gates of the upper and lower arms of each phase, and the six integrated circuits are configured as one block.
  • the drive signals generated by the drive circuits 652 and 656 are output to the gates of the power semiconductor elements 21 of the corresponding power modules 610 and 620, respectively.
  • a capacitor module 630 is electrically connected in parallel to the DC side terminals of the power modules 610 and 620, and the capacitor module 630 is a smoothing circuit for suppressing fluctuations in DC voltage caused by the switching operation of the power semiconductor element 21. Configure.
  • the capacitor module 630 is commonly used in the first and second inverter devices.
  • the power modules 610 and 620 each convert DC power supplied from the battery 180 into three-phase AC power and supply the power to stator windings that are armature windings of the corresponding rotating electric machines 200 and 202.
  • the power modules 610 and 620 convert the alternating current power induced in the stator windings of the rotating electric machines 200 and 202 into direct current and supply the direct current to the high voltage battery 180.
  • the power modules 610 and 620 include a three-phase bridge circuit as shown in FIG. 2, and series circuits corresponding to the three phases are electrically connected in parallel between the positive electrode side and the negative electrode side of the battery 180, respectively. ing.
  • Each series circuit includes a power semiconductor element 21 constituting an upper arm and a power semiconductor element 21 constituting a lower arm, and these power semiconductor elements 21 are connected in series.
  • the power module 610 and the power module 620 are configured in substantially the same manner, and here, the power module 610 will be described as a representative.
  • the power module 610 uses an IGBT (insulated gate bipolar transistor) as a power semiconductor element for switching.
  • the IGBT includes three electrodes, a collector electrode, an emitter electrode, and a gate electrode.
  • a diode 38 is electrically connected between the collector electrode and the emitter electrode of the IGBT.
  • the diode 38 includes two electrodes, a cathode electrode and an anode electrode.
  • the cathode electrode is the IGBT collector electrode and the anode electrode is the IGBT so that the direction from the emitter electrode to the collector electrode of the IGBT is the forward direction.
  • Each is electrically connected to the emitter electrode.
  • the arm of each phase is configured by electrically connecting an IGBT emitter electrode and an IGBT collector electrode in series.
  • IGBT emitter electrode and an IGBT collector electrode in series.
  • FIG. 2 only one IGBT for each upper and lower arm of each phase is shown, but since the current capacity to be controlled is large, actually, a plurality of IGBTs are electrically connected in parallel. Yes.
  • the collector electrode of the IGBT of each upper arm of each phase is electrically connected to the positive electrode side of the battery 180, and the emitter electrode of the IGBT of each lower arm of each phase is electrically connected to the negative electrode side of the battery 180.
  • the middle point of each arm of each phase (the connection portion between the emitter electrode of the upper arm side IGBT and the collector electrode of the IGBT on the lower arm side) is the armature winding (fixed) of the corresponding phase of the corresponding rotating electric machine 200, 202. Is electrically connected to the secondary winding.
  • the rotating electrical machine 200 includes a housing 212 and a stator 230 held inside the housing 212, and the stator 230 includes a stator core 232 and a stator winding 238. .
  • a rotor 250 is rotatably held through a gap 222.
  • the stator core 232 is disposed with a gap 222 on the outer peripheral side of the rotor 250.
  • the rotor 250 includes a rotor core 252, a plurality of conductor bars 281, a pair of end rings 282, and a rotation shaft 218, and the rotor core 252 is fixed to a columnar rotation shaft 218. .
  • the housing 212 has a pair of end brackets 214 provided with bearings 216, and the rotation shaft 218 is rotatably held by these bearings 216.
  • the rotary shaft 218 is provided with a resolver (not shown) that detects the rotational position and rotational speed of the rotor 250, and the output of the resolver is input to the control circuit 648 shown in FIG.
  • the control circuit 648 controls the drive circuit 652 based on the output of the resolver.
  • the drive circuit 652 performs a switching operation of the power module 610 to convert the DC power supplied from the battery 180 into three-phase AC power.
  • the control circuit 648 switches the power module 620 via the drive circuit 656, and converts the DC power supplied from the battery 180 into three-phase AC power.
  • This three-phase AC power is supplied to the stator winding 238, and a rotating magnetic field is generated in the stator 230.
  • the frequency of the three-phase alternating current is controlled based on the detected value of the resolver, and the phase of the three-phase alternating current with respect to the rotor 250 is also controlled based on the detected value of the resolver. Is supplied.
  • the stator 230 includes a cylindrical stator core 232 and a stator winding 238 inserted into the stator core 232.
  • the stator core 232 is formed by stacking a plurality of annular magnetic steel sheets.
  • the electromagnetic steel sheet constituting the stator core 232 has a thickness of about 0.05 to 1.0 mm and is formed by punching or etching.
  • the stator core 232 is formed by laminating electromagnetic steel plates so that a plurality of slots (not shown) extending in the axial direction of the stator core 232 are equally spaced in the circumferential direction.
  • the slot is provided with insulating paper (not shown) corresponding to the slot shape, and accommodates U, V, W phase windings constituting the stator winding 238.
  • the teeth formed between the slots guide the rotating magnetic field generated by the stator winding 238 to the rotor 250 and cause the rotor 250 to generate rotational torque.
  • distributed winding is adopted as the winding method of the stator winding 238.
  • the distributed winding is a winding method in which the phase winding is wound around the stator core 232 so that the phase winding of each phase is accommodated in two slots that are spaced apart from each other across a plurality of slots.
  • FIGS. 4 to 9 a cage rotor according to the present embodiment (hereinafter simply referred to as a rotor) will be described.
  • 4 and 5 are an external perspective view and an exploded perspective view of the rotor 250.
  • FIG. 6 is a perspective view in which the rotor 250 is partially broken.
  • FIG. 7 is a schematic side sectional view of the rotor 250 cut along a plane parallel to the axial direction of the rotary shaft 218. 8 is a sectional view taken along line VIII-VIII in FIG. 7, and FIG. 9 is a sectional view taken along line IX-IX in FIG.
  • the rotor 250 includes a rod-shaped rotating shaft 218 (see FIG. 5), a cylindrical rotor core 252 (see FIG. 5), and a plurality of long flat conductor bars 281 (see FIG. 6). 8), a pair of cylindrical end rings 282 (see FIGS. 5 and 6), a pair of reinforcing rings 260A and 260B (see FIGS. 4 to 7), and a cylindrical member 270 (see FIGS. 5 to 6). 7).
  • the rotating shaft 218 has a cylindrical shaft main body 218 b.
  • the rotating shaft 218 is provided with a flange 218 a having an outer diameter larger than the outer diameter of the shaft main body 218 b in the vicinity of the end of the rotating shaft 218.
  • the flange 218a is provided integrally with the rotary shaft 218 so as to protrude outward from the shaft main body 218b.
  • the cylindrical member 270 is a cylindrical member, and is provided on the rotating shaft 218 by being press-fitted into the shaft main body 218b of the rotating shaft 218, as shown in FIG.
  • the rotor core 252 has a cylindrical shape having a through hole 251 through which the rotation shaft 218 is inserted.
  • the rotor core 252 is formed by laminating a plurality of annular electromagnetic steel plates.
  • the electromagnetic steel sheet constituting the rotor core 252 has a thickness of about 0.05 to 1.0 mm and is formed by punching or etching.
  • the rotor core 252 is formed with a plurality of teeth 252a and a plurality of slots 252b extending in parallel to the axial direction of the rotating shaft 218 so as to be equally spaced in the circumferential direction. .
  • the width (circumferential length) of the teeth 252a of the rotor core 252 is a substantially constant width from the rotating shaft 218 side (root portion) toward the radially outer side.
  • the width of the slot 252b defined by the adjacent teeth 252a is maximum on the outer peripheral side (opening side), gradually decreases from the outer peripheral side toward the radial inner side, and is minimum on the rotating shaft 218 side. It has become.
  • a conductor bar 281 is accommodated in each slot 252b extending in the axial direction of the rotating shaft 218.
  • a pair of end rings 282 are disposed at both ends of the rotor core 252.
  • the pair of end rings 282 and the plurality of conductor bars 281 are integrally formed by, for example, aluminum die casting. For this reason, as shown in FIGS. 6 and 7, the conductor bars 281 accommodated in the slots 252 b are short-circuited by a pair of end rings 282 at both ends of the conductor bar 281.
  • the conductor bar 281 has substantially the same outer shape as the slot 252b of the rotor core 252.
  • the conductor bar 281 has a tapered shape in which a cross-sectional shape cut along a plane orthogonal to the axial direction of the rotating shaft 218 gradually decreases in thickness from the outer peripheral side of the rotor 250 toward the center side.
  • the shape is formed in an arc.
  • a pair of reinforcing rings 260A and 260B are provided to prevent the end ring 282 from being deformed or fatigued.
  • the material of the reinforcing rings 260A and 260B As the material of the reinforcing rings 260A and 260B, high-strength stainless steel, titanium alloy or the like having higher strength than aluminum, copper, carbon steel, or the like is employed in order to suppress deformation of the end ring 282.
  • stainless steel and a titanium alloy compared with aluminum and copper, stainless steel and a titanium alloy have low electrical conductivity, and can suppress the current induced in the reinforcing rings 260A and 260B by the secondary current, thereby reducing the secondary conductor loss.
  • each of the pair of reinforcing rings 260A and 260B has the same shape, the structure of the reinforcing ring 260A will be described below as a representative example.
  • the reinforcing ring 260A is sandwiched between the cover portion 269 that covers the cylindrical end ring 282, and the end surface of the rotor core 252 and the sandwiching portion (the flange 218a or the cylindrical member 270). A sandwiched portion 264.
  • the cover 269 has a U-shaped cross-section cut along a plane parallel to the axial direction of the rotation shaft 218, and the outer peripheral surface, end surface, and inner peripheral surface of the end ring 282 are formed. Covering. As shown in FIG. 5, a recess 268 that is recessed toward the center of the rotor 250 is formed in the reinforcing ring 260 ⁇ / b> A, and the recess 268 is disposed on the inner peripheral side of the end ring 282.
  • the sandwiched portion 264 is a bottom plate portion of the recess 268 and has an annular shape having a through hole 264h through which the rotation shaft 218 is inserted. As shown in FIGS. 6 and 7, the rotation shaft 218 of the cover portion 269 is provided. It extends toward the rotating shaft 218 from the end on the side. The diameter of the through hole 264h shown in FIG. 5 is slightly larger than the diameter of the rotating shaft 218.
  • the cover part 269 includes a cylindrical contact part 261, an annular part 262, and a cylindrical connection part 263.
  • the cylindrical contact portion 261 has a cylindrical shape, and the inner peripheral surface is in contact with the entire outer peripheral surface of the outer peripheral portion 282a of the end ring 282, as shown in FIGS.
  • the annular portion 262 has an annular shape, and as shown in FIGS. 6 and 7, one surface extends with a minute gap between the end faces of the annular shape of the end ring 282. To do.
  • the annular portion 262 is bent at a substantially right angle from one end of the cylindrical contact portion 261, and extends toward the rotation shaft 218 along the end surface of the end ring 282.
  • the cylindrical connecting portion 263 has a cylindrical shape and extends from the inner peripheral end of the annular portion 262 toward the end surface of the rotor core 252, that is, toward the center of the rotor 250, and is held in an annular shape.
  • the outer peripheral end of the portion 264 is connected.
  • the reinforcing ring 260B has the same shape. As shown in FIGS. 6 and 7, in the present embodiment, the reinforcing ring 260A is press-fitted into an end ring 282 disposed on one end surface 252c side of the rotor core 252 and the reinforcing ring 260B is inserted into the rotor core. 252 is press-fitted into an end ring 282 disposed on the other end surface 252d side.
  • the sandwiched portion 264 of the reinforcing ring 260A is sandwiched between a flange 218a provided integrally with the rotating shaft 218 and one end surface 252c of the rotor core 252.
  • the sandwiched portion 264 of the reinforcing ring 260B is sandwiched between the cylindrical member 270 disposed on the rotation shaft 218 and the other end surface 252d of the rotor core 252.
  • the rotor core 252 assembled with the reinforcing rings 260A and 260B is press-fitted into the rotating shaft 218, and the sandwiched portion 264 of the reinforcing ring 260A is brought into contact with the flange 218a.
  • the sandwiched portion 264 is sandwiched between the flange 218a and the one end surface 252c of the rotor core 252.
  • the cylindrical member 270 is press-fitted into the shaft main body 218b of the rotating shaft 218, the cylindrical member 270 is brought into contact with the sandwiched portion 264 of the reinforcing ring 260B, and the sandwiched portion is formed by the tubular member 270 and the other end surface 252d of the rotor core 252. H.264 is sandwiched.
  • the squirrel-cage rotor 250 includes a pair of reinforcing rings 260A and 260B that are press-fitted into each of the outer peripheral portions 282a of the pair of end rings 282, flanges 218a provided on the rotating shaft 218 at both ends of the rotor core 252, And a cylindrical member 270.
  • the reinforcing ring 260A is sandwiched between the flange 218a and the one end surface 252c of the rotor core 252 and the reinforcing ring 260B is sandwiched between the cylindrical member 270 and the other end surface 252d of the rotor core 252.
  • the end ring 282 caused by centrifugal force when the rotor 250 is rotated at high speed can be suppressed.
  • the outer peripheral surface of the outer peripheral portion 282a of the end ring 282 is pressed by the cylindrical contact portion 261, the tensile stress in the circumferential direction of the end ring 282 can be suppressed, and the cast hole in the end ring 282 can be suppressed. Fatigue failure due to stress concentration is prevented.
  • the annular portion 262 extends with a minute gap from the end face of the end ring 282.
  • the reinforcing rings 260A and 260B are not fixed to the rotating shaft 218 by shrink fitting or press fitting, and a predetermined thickness is not required to withstand the press fitting stress. Can be made thinner.
  • the reinforcing ring is fixed to the rotating shaft by shrink fitting. For this reason, in the reinforcement ring of patent document 1, in order to endure the stress which arises by shrink fitting, predetermined
  • prescribed thickness is required and there exists a possibility that the mass of a reinforcement ring may become large.
  • high-strength stainless steel, titanium alloy, or the like having higher strength than carbon steel or the like is employed as the material for the reinforcing ring in order to suppress deformation of the end ring. For this reason, an increase in the mass of the reinforcing ring causes an increase in cost.
  • the cylindrical member 270 is press-fitted into the rotating shaft 218, the reinforcing ring 260A is sandwiched between the flange 218 and the rotor core 252, and the reinforcing ring 260B is interposed between the cylindrical member 270 and the rotor core 252. I tried to pinch. Since the cylindrical member 270 is press-fitted into the rotating shaft 218, a predetermined thickness is required. However, since the cylindrical member 270 does not require higher strength than the reinforcing rings 260A and 260B, a material such as carbon steel that is less expensive than the material of the reinforcing rings 260A and 260B can be selected. For this reason, according to the present embodiment, it is possible to reduce the costs of the rotor 250 and the rotating electrical machine 200 by reducing the mass of the reinforcing rings 260A and 260B.
  • the technique described in Patent Document 1 since the reinforcing ring is fixed to the rotating shaft by shrink fitting, a high dimensional accuracy is required for the inner diameter of the reinforcing ring, and it is necessary to perform cutting or the like to satisfy this requirement. . As a result, the technique described in Patent Document 1 increases the manufacturing cost of the reinforcing ring.
  • the through hole 264h provided in the sandwiched portion 264 of the reinforcing rings 260A and 260B only needs to be formed in a size that allows the shaft main body portion 218b of the rotating shaft 218 to be inserted. Since a predetermined accuracy is not required for the inner diameter dimension, the through hole 264h can be easily formed by press working or the like. For this reason, according to this Embodiment, the reduction of the manufacturing cost of reinforcement ring 260A, 260B can be aimed at.
  • the reinforcing ring 260A is sandwiched between the flange 218a and the one end surface 252c of the rotor core 252 and the reinforcing ring 260B is sandwiched between the cylindrical member 270 and the other end surface 252d of the rotor core 252.
  • the present invention is not limited to this.
  • a pair of cylindrical members are press-fitted into both end sides of a cylindrical rotating shaft not having a flange, and a reinforcing ring 260A is sandwiched between one of the pair of cylindrical members and one end surface 252c of the rotor core 252;
  • the reinforcing ring 260B may be sandwiched between the other of the pair of cylindrical members and the other end surface 252d of the rotor core 252.
  • the present invention is not limited to the case where the pair of end rings 282 and the plurality of conductor bars 281 are integrally formed by die casting. Even if the conductor bar 281 and the end ring 282 are formed as separate members, and the present invention is applied to an assembly-type cage rotor in which a large number of conductor bars 281 and end rings 282 are assembled and joined to the rotor core 252. Good.
  • the conductor bar 281 and the end ring 282 can be joined by various joining methods such as arc welding, friction stir welding (FSW), brazing, and ultrasonic soldering.
  • MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor
  • the MOSFET includes three electrodes, a drain electrode, a source electrode, and a gate electrode.
  • a parasitic diode whose forward direction is from the drain electrode to the source electrode is provided between the source electrode and the drain electrode, so that it is not necessary to provide the diode 38 of FIG.
  • the rotating electric machines 200 and 202 may be used for other electric vehicles, for example, railway vehicles such as hybrid trains, passenger cars such as buses, cargo vehicles such as trucks, industrial vehicles such as battery-type forklift trucks, and the like. it can.
  • the present invention is not limited to this, and various materials having high conductivity can be used.
  • a metal material can be adopted.
  • pure copper and pure aluminum are soft and easy to process and have high conductivity, so that motor efficiency can be improved. That is, from the viewpoint of manufacturing and improving the motor efficiency, it is preferable that the material of the conductor bar 281 and the end ring 282 be pure copper or pure aluminum.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and other forms conceivable within the scope of the technical idea of the present invention are also included in the scope of the present invention. .

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Abstract

 エンドリングの変形を抑え、かつ、補強リングの質量を小さくすることで低コスト化を図ることのできるかご形回転子および回転電機を提供する。 かご形回転子250は、回転軸218と、回転子鉄心252と、回転子鉄心252の各スロット内に収容される複数の導体バー281と、回転子鉄心252の両端に配置され、導体バー281の両端側で導体バー同士を短絡する一対の円筒形状のエンドリング282と、一対のエンドリング282の外周部のそれぞれに圧入される一対の補強リング260A,260Bと、回転子鉄心252の両端において回転軸218に設けられるフランジ218aおよび筒部材270とを備える。補強リング260Aは、フランジ218aと回転子鉄心252の一端面252cとで挟持される。補強リング260Bは、筒部材270と回転子鉄心252の他端面252dとで挟持される。

Description

かご形回転子および回転電機
 本発明は、かご形回転子およびそのかご形回転子を備えた回転電機に関する。
 従来、かご形回転子を用いた回転電機が知られている(特許文献1参照)。かご形回転子は、多数の導体バーと一対のエンドリングとを備えている。特許文献1に記載の回転電機では、かご形回転子に対して、両側エンドリングの外径部と回転軸の外径部に、ステンレス、チタンなどの非磁性材料で製作した補強リングが、焼き嵌めなどにより嵌合固定されている。補強リングを設けることにより、回転子を高速で回転させたときの遠心力に起因するエンドリングの変形が抑えられる。
特開2007-202235号公報
 上記特許文献1に記載の回転電機では、補強リングが焼き嵌めによって回転軸に固定されている。このため、焼き嵌めにより生じる応力に耐えるために、補強リングには回転軸の軸方向に所定の厚みが必要とされる。その結果、特許文献1に記載の回転電機では、補強リングの質量が大きくなり、材料コストが増加してしまう。
 本発明に係るかご形回転子は、回転軸と、回転軸の軸方向に平行に延在するスロットが周方向に複数形成された回転子鉄心と、回転子鉄心の各スロット内に収容される複数の導体バーと、回転子鉄心の両端に配置され、導体バーの両端側で導体バー同士を短絡する一対の円筒形状のエンドリングと、一対のエンドリングの外周部のそれぞれに圧入される一対の補強リングと、回転子鉄心の両端において回転軸に設けられる一対の挟持部とを備え、補強リングは、挟持部と回転子鉄心の端面とで挟持される。
 本発明に係る回転電機は、上記かご形回転子と、かご形回転子の外周側に隙間をあけて設けられた固定子とを備える。
 本発明によれば、かご形回転子を高速で回転させたときのエンドリングの変形を抑えることができ、補強リングの質量を小さくすることで低コスト化を図ることのできるかご形回転子およびそのかご形回転子を用いた回転電機を提供することができる。
本発明の実施の形態に係るかご形回転子を備えた回転電機を搭載したハイブリッド型電気自動車の概略構成を示す図。 図1の電力変換装置を示す回路図。 本発明の実施の形態に係る回転電機を示す断面模式図。 本発明の実施の形態に係るかご形回転子を示す外観斜視図。 本発明の実施の形態に係るかご形回転子を示す分解斜視図。 かご形回転子を一部破断した斜視図。 回転軸の軸方向と平行な面で切断したかご形回転子の側面断面模式図。 図7のVIII-VIII線切断断面図。 図7のIX-IX線切断断面図。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。
 本発明による回転電機は、回転電機のみによって走行する純粋な電気自動車や、エンジンと回転電機の双方によって駆動されるハイブリッド型電気自動車に適用できる。以下ではハイブリッド型電気自動車を例に説明する。
 図1に示すように、ハイブリッド型電気自動車(以下、車両)100には、エンジン120と、第1の回転電機200と、第2の回転電機202と、高電圧のバッテリ180とが搭載されている。
 バッテリ180は、リチウムイオン電池あるいはニッケル水素電池などの二次電池で構成され、250ボルトから600ボルト、あるいはそれ以上の高電圧の直流電力を出力する。バッテリ180は、力行走行時には回転電機200,202に直流電力を供給し、回生走行時には回転電機200,202からバッテリ180に直流電力が供給される。バッテリ180と回転電機200,202との間の直流電力の授受は、電力変換装置600を介して行われる。
 車両100には低電圧電力(例えば、14ボルト系電力)を供給するバッテリ(不図示)が搭載されており、以下に説明する制御回路に直流電力を供給する。
 エンジン120および回転電機200,202による回転トルクは、変速機130とデファレンシャルギア160を介して前輪110に伝達される。変速機130は変速機制御装置134により制御され、エンジン120はエンジン制御装置124により制御され、バッテリ180の充放電は、バッテリ制御装置184により制御される。
 変速機制御装置134、エンジン制御装置124、バッテリ制御装置184および電力変換装置600には、通信回線174を介して統合制御装置170が接続されている。
 統合制御装置170は、エンジン120および回転電機200,202の出力トルクの管理、エンジン120の出力トルクと回転電機200,202の出力トルクとの総合トルクやトルク分配比の演算処理、その演算処理結果に基づく変速機制御装置134、エンジン制御装置124および電力変換装置600への制御指令の送信を行う。
 そのため、統合制御装置170には、変速機制御装置134、エンジン制御装置124、電力変換装置600およびバッテリ制御装置184から、それぞれの状態を表す情報が、通信回線174を介して入力される。これらの制御装置は、統合制御装置170より下位の制御装置である。統合制御装置170は、これらの情報に基づき各制御装置の制御指令を演算する。演算された制御指令は通信回線174を介してそれぞれの制御装置へ送信される。
 バッテリ制御装置184は、バッテリ180の充放電状況やバッテリ180を構成する各単位セル電池の状態を、通信回線174を介して統合制御装置170に出力する。統合制御装置170は、バッテリ制御装置184からの情報に基づいて電力変換装置600を制御し、バッテリ180の充電が必要と判断したときは、電力変換装置600に発電運転の指示を出す。
 電力変換装置600は、統合制御装置170からのトルク指令に基づき、指令通りのトルク出力あるいは発電電力が発生するように回転電機200,202を制御する。そのため、電力変換装置600にはインバータを構成するパワー半導体が設けられている。電力変換装置600は、統合制御装置170からの指令に基づきパワー半導体のスイッチング動作を制御する。このようなパワー半導体のスイッチング動作により、回転電機200,202が電動機としてあるいは発電機として運転される。
 回転電機200,202を電動機として運転する場合は、高電圧のバッテリ180からの直流電力が電力変換装置600のインバータの直流端子に供給される。電力変換装置600は、パワー半導体のスイッチング動作を制御することにより、供給された直流電力を三相交流電力に変換し回転電機200,202に供給する。
 一方、回転電機200,202を発電機として運転する場合には、回転子が外部から加えられる回転トルクで回転駆動され、固定子巻線に三相交流電力が発生する。発生した三相交流電力は電力変換装置600で直流電力に変換され、その直流電力が高電圧のバッテリ180に供給されることにより充電が行われる。
 図2に示すように、電力変換装置600には、第1の回転電機200のための第1のインバータ装置と、第2の回転電機202のための第2のインバータ装置とが設けられている。第1のインバータ装置は、パワーモジュール610と、パワーモジュール610の各パワー半導体素子21のスイッチング動作を制御する第1の駆動回路652と、回転電機200の電流を検知する電流センサ660とを備えている。駆動回路652は駆動回路基板650に設けられている。
 第2のインバータ装置は、パワーモジュール620と、パワーモジュール620における各パワー半導体素子21のスイッチング動作を制御する第2の駆動回路656と、回転電機202の電流を検知する電流センサ662とを備えている。駆動回路656は駆動回路基板654に設けられている。
 電流センサ660,662、駆動回路652,656は、制御回路基板646に設けられた制御回路648に接続され、さらに、制御回路648には、送受信回路644を介した通信回線174が接続されている。送受信回路644は、送受信回路基板642に設けられ、第1、第2のインバータ装置で共通に使用される。送受信回路644は、電力変換装置600と外部の制御装置との間を電気的に接続するためのもので、図1の通信回線174を介して他の装置と情報の送受信を行う。
 制御回路648は各インバータ装置の制御部を構成しており、パワー半導体素子21を動作(オン・オフ)させるための制御信号(制御値)を演算するマイクロコンピュータによって構成されている。制御回路648には、統合制御装置170からのトルク指令信号(トルク指令値)、電流センサ660,662のセンサ出力、回転電機200,202に搭載された回転センサ、すなわちレゾルバ(不図示)のセンサ出力が入力される。制御回路648はそれらの入力信号に基づいて制御値を演算し、駆動回路652,656にスイッチングタイミングを制御するための制御信号を出力する。
 駆動回路652,656には、各相の各上下アームのゲートに供給する駆動信号を発生する集積回路がそれぞれ6個設けられており、6個の集積回路を1ブロックとして構成されている。駆動回路652,656で発生した駆動信号は、対応するパワーモジュール610,620の各パワー半導体素子21のゲートにそれぞれ出力される。
 パワーモジュール610,620における直流側の端子には、コンデンサモジュール630が電気的に並列に接続され、コンデンサモジュール630は、パワー半導体素子21のスイッチング動作によって生じる直流電圧の変動を抑制するための平滑回路を構成する。コンデンサモジュール630は、第1、第2のインバータ装置で共通に使用される。
 パワーモジュール610,620は、それぞれバッテリ180から供給された直流電力を三相交流電力に変換し、その電力を対応する回転電機200,202の電機子巻線である固定子巻線に供給する。パワーモジュール610,620は、回転電機200,202の固定子巻線に誘起された交流電力を直流に変換し、高電圧バッテリ180に供給する。
 パワーモジュール610,620は図2に記載のごとく三相ブリッジ回路を備えており、三相に対応した直列回路が、それぞれバッテリ180の正極側と負極側との間に電気的に並列に接続されている。各直列回路は上アームを構成するパワー半導体素子21と下アームを構成するパワー半導体素子21とを備え、それらのパワー半導体素子21は直列に接続されている。
 パワーモジュール610とパワーモジュール620とは、略同様に構成されており、ここではパワーモジュール610を代表して説明する。
 パワーモジュール610は、スイッチング用パワー半導体素子としてIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)を用いている。IGBTは、コレクタ電極、エミッタ電極およびゲート電極の3つの電極を備えている。IGBTのコレクタ電極とエミッタ電極との間にはダイオード38が電気的に接続されている。ダイオード38は、カソード電極およびアノード電極の2つの電極を備えており、IGBTのエミッタ電極からコレクタ電極に向かう方向が順方向となるように、カソード電極がIGBTのコレクタ電極に、アノード電極がIGBTのエミッタ電極にそれぞれ電気的に接続されている。
 各相のアームは、IGBTのエミッタ電極とIGBTのコレクタ電極とが電気的に直列に接続されて構成されている。
 なお、図2では、各相の各上下アームのIGBTを1つしか図示していないが、制御する電流容量が大きいので、実際には複数のIGBTが電気的に並列に接続されて構成されている。
 各相の各上アームのIGBTのコレクタ電極はバッテリ180の正極側に、各相の各下アームのIGBTのエミッタ電極はバッテリ180の負極側にそれぞれ電気的に接続されている。各相の各アームの中点(上アーム側IGBTのエミッタ電極と下アーム側のIGBTのコレクタ電極との接続部分)は、対応する回転電機200,202の対応する相の電機子巻線(固定子巻線)に電気的に接続されている。
 回転電機200,202は略同様に構成されているので、以下、回転電機200を代表的に説明する。
 図3に示すように、回転電機200はハウジング212と、ハウジング212の内部に保持された固定子230とを有し、固定子230は固定子鉄心232と固定子巻線238とを備えている。固定子鉄心232の内側には、回転子250が隙間222を介して回転可能に保持されている。換言すれば、回転子250の外周側に隙間222をあけて固定子鉄心232が配設されている。回転子250は、回転子鉄心252と、複数の導体バー281と、一対のエンドリング282と、回転軸218とを備えており、回転子鉄心252は円柱状の回転軸218に固定されている。
 ハウジング212は、軸受216が設けられた一対のエンドブラケット214を有しており、回転軸218はこれらの軸受216により回転自在に保持されている。回転軸218には、回転子250の回転位置や回転速度を検出するレゾルバ(不図示)が設けられ、レゾルバの出力は、図2に示した制御回路648に入力される。
 図2を参照して説明すると、制御回路648は、レゾルバの出力に基づいて駆動回路652を制御する。駆動回路652はパワーモジュール610をスイッチング動作させて、バッテリ180から供給される直流電力を三相交流電力に変換する。制御回路648は、同様にして駆動回路656を介してパワーモジュール620もスイッチング動作させ、バッテリ180から供給される直流電力を三相交流電力に変換する。この三相交流電力は固定子巻線238に供給され、固定子230に回転磁界が発生する。三相交流電流の周波数はレゾルバの検出値に基づいて制御され、三相交流電流の回転子250に対する位相も同じくレゾルバの検出値に基づいて制御されて、固定子巻線238に三相交流電力が供給される。
 図3に示すように、固定子230は、円筒形状の固定子鉄心232と、この固定子鉄心232に挿着される固定子巻線238とを備えている。固定子鉄心232は、円環形状の電磁鋼板を複数枚積層して形成されている。固定子鉄心232を構成する電磁鋼板は厚さ0.05~1.0mm程度であって、打ち抜き加工またはエッチング加工により成形される。
 固定子鉄心232は、固定子鉄心232の軸方向に延在する複数のスロット(不図示)が周方向に等間隔となるように電磁鋼板を積層して形成されている。スロットには、スロット形状に対応した絶縁紙(不図示)が設けられ、固定子巻線238を構成するU,V,W相の相巻線が収容されている。スロットの間に形成されるティースは、固定子巻線238によって発生した回転磁界を回転子250に導き、回転子250に回転トルクを発生させる。
 なお、本実施の形態では、固定子巻線238の巻き方として分布巻を採用している。分布巻とは、複数のスロットを跨いで離間した2つのスロットに各相の相巻線が収納されるように、相巻線が固定子鉄心232に巻かれる巻線方式である。
 図4~図9を参照して、本実施の形態に係るかご形回転子(以下、単に回転子と記す。)について説明する。図4および図5は回転子250の外観斜視図および分解斜視図である。図6は回転子250を一部破断した斜視図である。図7は回転軸218の軸方向と平行な面で切断した回転子250の側面断面模式図である。図8は図7のVIII-VIII線切断断面図であり、図9は図7のIX-IX線切断断面図である。
 本実施の形態に係る回転子250は、棒状の回転軸218(図5参照)と、円筒形状の回転子鉄心252(図5参照)と、複数の長尺平板状の導体バー281(図6~図8参照)と、一対の円筒形状のエンドリング282(図5および図6参照)と、一対の補強リング260A,260B(図4~図7参照)と、筒部材270(図5~図7参照)とを備えている。
 図5に示すように、回転軸218は、円柱形状の軸本体部218bを有している。回転軸218には、軸本体部218bの外径よりも大きい外径を有するフランジ218aが回転軸218の端部近傍に設けられている。フランジ218aは、軸本体部218bから外方に突出するように回転軸218に一体的に設けられている。筒部材270は、円筒形状の部材であって、図6に示すように、回転軸218の軸本体部218bに圧入されることで回転軸218に設けられている。
 図5に示すように、回転子鉄心252は、回転軸218が挿通される貫通孔251を有する円筒形状とされている。回転子鉄心252は円環形状の電磁鋼板を複数枚積層して形成されている。回転子鉄心252を構成する電磁鋼板は厚さ0.05~1.0mm程度であって、打ち抜き加工またはエッチング加工により成形される。図8に示すように、回転子鉄心252には、回転軸218の軸方向に平行に延在する複数のティース252aおよび複数のスロット252bがそれぞれ周方向に等間隔となるように形成されている。
 図8に示すように、回転子鉄心252のティース252aの幅(円周方向長さ)は、回転軸218側(根元部)から径方向外方に向かってほぼ一定の幅とされている。その結果、隣接するティース252aにより区画されるスロット252bの幅は、外周側(開口側)が最大で、外周側から径方向内方に向かって徐々に幅が狭くなり、回転軸218側で最小となっている。
 図8に示すように、回転軸218の軸方向に延在する各スロット252b内には導体バー281が収容されている。図5~図7に示すように、回転子鉄心252の両端には、一対のエンドリング282が配置されている。
 一対のエンドリング282と複数の導体バー281は、たとえばアルミダイカストによって一体的に成形されている。このため、図6および図7に示すように、各スロット252b内に収容された導体バー281同士は、導体バー281の両端で一対のエンドリング282によって短絡されている。
 図8に示すように、導体バー281は、回転子鉄心252のスロット252bの形状とほぼ同じ外形形状を有している。導体バー281は、回転軸218の軸方向と直交する平面で切断した断面形状が回転子250の外周側から中心側に向かって徐々に厚さが薄くなる先細り形状とされ、回転軸218側の形状が円弧に形成されている。
 発進、停止を繰り返す車両100に搭載される回転電機200は、速度、トルクの変動が激しく、高速回転するので、遠心力に起因するエンドリング282の変形、疲労破壊が問題となる。本実施の形態では、図4~図7に示すように、エンドリング282の変形、疲労破壊を防止するために一対の補強リング260A,260Bを設けている。
 補強リング260A,260Bの材料は、エンドリング282の変形を抑えるために、アルミニウムや銅、炭素鋼等に比べて強度の高い高強度ステンレス鋼やチタン合金等が採用される。なお、アルミニウムや銅に比べて、ステンレス鋼やチタン合金は導電率が低く、2次電流によって補強リング260A,260Bに誘導される電流を抑え、2次導体損失を低減することができる。
 一対の補強リング260A,260Bのそれぞれは同じ形状であるため、以下では、補強リング260Aの構造を代表例として説明する。図4~図7に示すように、補強リング260Aは、円筒形状のエンドリング282を覆う覆い部269と、回転子鉄心252の端面と挟持部(フランジ218aまたは筒部材270)とにより挟持される被挟持部264とを有している。
 図6および図7に示すように、覆い部269は、回転軸218の軸方向に平行な平面で切断した断面形状がコ字状とされ、エンドリング282の外周面、端面および内周面を覆っている。図5に示すように、補強リング260Aには、回転子250の中心に向かって窪む凹部268が形成されており、この凹部268はエンドリング282の内周側に配設される。被挟持部264は、凹部268の底板部分であって、回転軸218が挿通される貫通孔264hを有する円環形状とされ、図6および図7に示すように、覆い部269の回転軸218側の端部から回転軸218に向かって延在している。図5に示されている貫通孔264hの径は、回転軸218の径よりも若干大きく形成されている。
 図6に示すように、覆い部269は、筒状当接部261と、環状部262と、筒状接続部263とを備えている。筒状当接部261は、円筒形状とされ、図7および図9に示すように、内周面がエンドリング282の外周部282aの外周表面全体に当接されている。
 図5に示すように、環状部262は、円環形状とされ、図6および図7に示すように、一方の面がエンドリング282の円環形状の端面に微小な隙間を空けて延在する。環状部262は、筒状当接部261の一端から略直角に曲がって、エンドリング282の端面に沿いながら回転軸218に向かって延在している。
 筒状接続部263は、円筒形状とされ、環状部262の内周端部から回転子鉄心252の端面に向かって、すなわち回転子250の中心に向かって延在し、円環形状の被挟持部264の外周端部に接続されている。
 上述したように、補強リング260Bも同様の形状とされている。図6および図7に示すように、本実施の形態では、補強リング260Aは、回転子鉄心252の一端面252c側に配設されるエンドリング282に圧入され、補強リング260Bは、回転子鉄心252の他端面252d側に配設されるエンドリング282に圧入されている。
 補強リング260Aの被挟持部264は、回転軸218に一体的に設けられたフランジ218aと、回転子鉄心252の一端面252cとで挟持されている。補強リング260Bの被挟持部264は、回転軸218に配設された筒部材270と、回転子鉄心252の他端面252dとで挟持されている。
 回転子鉄心252を回転軸218に取り付けるには、たとえば補強リング260A,260Bが組み付けられた回転子鉄心252を回転軸218に圧入し、フランジ218aに補強リング260Aの被挟持部264を当接させ、フランジ218aと回転子鉄心252の一端面252cとによって被挟持部264を挟持する。筒部材270を回転軸218の軸本体部218bに圧入し、筒部材270を補強リング260Bの被挟持部264に当接させ、筒部材270と回転子鉄心252の他端面252dとによって被挟持部264を挟持する。
 以上説明した本実施の形態によれば、以下のような作用効果を奏することができる。
 (1)かご形回転子250は、一対のエンドリング282の外周部282aのそれぞれに圧入される一対の補強リング260A,260Bと、回転子鉄心252の両端において回転軸218に設けられるフランジ218aおよび筒部材270とを含んで構成されている。本実施の形態では、フランジ218aと回転子鉄心252の一端面252cとで補強リング260Aを挟持し、筒部材270と回転子鉄心252の他端面252dとで補強リング260Bを挟持するようにした。
 これにより、回転子250を高速で回転させたときの遠心力に起因するエンドリング282の変形を抑えることができる。本実施の形態では、エンドリング282の外周部282aの外周表面が筒状当接部261により押さえられるため、エンドリング282の周方向の引張応力を抑えることができ、エンドリング282内の鋳巣に応力が集中することによる疲労破壊が防止されている。さらに、環状部262がエンドリング282の端面に対して微小な隙間を空けて延在している。環状部262は、回転子250が高速で回転したときに、軸方向に変形するエンドリング282の端面に当接することになるため、エンドリング282の軸方向の変形を極力抑えることができる。
 (2)本実施の形態によれば、補強リング260A,260Bは焼き嵌めや圧入によって回転軸218に固定されておらず、圧入応力に耐えるための所定の厚みが不要なので、補強リング260A,260Bの厚みを薄くできる。これに対して、特許文献1に記載の技術では、補強リングが焼き嵌めによって回転軸に固定されている。このため、特許文献1に記載の補強リングでは、焼き嵌めにより生じる応力に耐えるために、所定の厚みが必要とされ、補強リングの質量が大きくなってしまうおそれがある。補強リングの材料は、上述したように、エンドリングの変形を抑えるために、炭素鋼等に比べて強度の高い高強度ステンレス鋼やチタン合金等が採用される。このため、補強リングの質量の増加は、コストの増加を招いてしまう。
 本実施の形態では、筒部材270を回転軸218に圧入し、フランジ218と回転子鉄心252との間で補強リング260Aを挟持し、筒部材270と回転子鉄心252との間で補強リング260Bを挟持するようにした。筒部材270は、回転軸218に圧入されるため、所定の厚みが必要とされる。しかしながら、筒部材270は、補強リング260A,260Bに比べて高い強度を必要としないため、補強リング260A,260Bの材料に比べて低廉な炭素鋼等の材料を選定できる。このため、本実施の形態によれば、補強リング260A,260Bの質量を小さくすることで回転子250および回転電機200の低コスト化を図ることができる。
 (3)本実施の形態では、上記したように、補強リング260A,260Bを焼き嵌めや圧入によって回転軸218に固定する必要がない。このため、補強リング260A,260Bの貫通孔264hの径に高い寸法精度が要求されることがなく、製作を容易に行うことができる。
 特許文献1に記載の技術では、補強リングを焼き嵌めにより回転軸に固定するため、補強リングの内径には高い寸法精度が要求され、この要求を満足するために切削加工等を行う必要がある。その結果、特許文献1に記載の技術では、補強リングの製造コストの増加を招いてしまう。これに対して、本実施の形態では、補強リング260A,260Bの被挟持部264に設けられる貫通孔264hは、回転軸218の軸本体部218bが挿通可能な大きさに形成されていればよく、内径寸法に所定の精度が要求されていないので、プレス加工等により容易に貫通孔264hを形成することができる。このため、本実施の形態によれば、補強リング260A,260Bの製造コストの低減を図ることができる。
 次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の一つ、もしくは複数を上述の実施形態と組み合わせることも可能である。
 (1)上記実施の形態では、補強リング260Aをフランジ218aと回転子鉄心252の一端面252cとで挟持し、補強リング260Bを筒部材270と回転子鉄心252の他端面252dとで挟持した例について説明したが、本発明はこれに限定されない。一対の筒部材を、フランジを有していない円柱状の回転軸の両端側に圧入し、一対の筒部材のうちの一方と回転子鉄心252の一端面252cとで補強リング260Aを挟持し、一対の筒部材のうちの他方と回転子鉄心252の他端面252dとで補強リング260Bを挟持するようにしてもよい。
 (2)本発明は、一対のエンドリング282と複数の導体バー281はダイカストによって一体的に成形される場合に限定されない。導体バー281とエンドリング282とを別部材として成形し、回転子鉄心252に多数の導体バー281とエンドリング282とを組み付けて接合する組立式のかご形回転子に本発明を適用してもよい。接合方法としては、アーク溶接、摩擦攪拌接合(FSW)、ロウ付け、超音波半田付けなどの種々の接合方法により導体バー281とエンドリング282とを接合することができる。
 導体バー281とエンドリング282とを接合したかご形回転子に本発明を適用することで、接合部内に形成されているボイドに応力が集中し、疲労破壊してしまうことを防止することができる。
 (3)スイッチング用パワー半導体素子としては、IGBTに代えて、MOSFET(金属酸化物半導体型電界効果トランジスタ)を用いてもよい。MOSFETは、ドレイン電極、ソース電極およびゲート電極の3つの電極を備えている。MOSFETの場合には、ソース電極とドレイン電極との間に、ドレイン電極からソース電極に向かう方向が順方向となる寄生ダイオードを備えているので、図2のダイオード38を設ける必要がない。
 (4)回転電機200,202は、他の電動車両、たとえばハイブリッド電車などの鉄道車両、バスなどの乗合自動車、トラックなどの貨物自動車、バッテリ式フォークリフトトラックなどの産業車両などにも利用することもできる。
 (5)上記実施の形態では、導体バー281およびエンドリング282の材料には、アルミニウムあるいは銅を採用した場合について説明したが、本発明はこれに限定されることなく、導電率の高い種々の金属材料を採用することができる。なお、純銅や純アルミニウムは軟らかく加工しやすく、また導電率も高いのでモータ効率の向上を図ることができる。つまり、製造上の観点およびモータ効率向上の観点から、導体バー281およびエンドリング282の材料は、純銅あるいは純アルミニウムとするのが好適である。
 本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲内に含まれる。
200,202 回転電機、212 ハウジング、214 エンドブラケット、216 軸受、218 回転軸、218a フランジ、218b 軸本体部、230 固定子、232 固定子鉄心、238 固定子巻線、250 回転子、251 貫通孔、252 回転子鉄心、252a ティース、252b スロット、252c 一端面、252d 他端面、281 導体バー、260A 補強リング、260B 補強リング、261 筒状当接部、262 環状部、263 筒状接続部、264 被挟持部、264h 貫通孔、268 凹部、269 覆い部、270 筒部材、282 エンドリング、282a 外周部

Claims (10)

  1.  回転軸と、
     前記回転軸の軸方向に平行に延在するスロットが周方向に複数形成された回転子鉄心と、
     前記回転子鉄心の各スロット内に収容される複数の導体バーと、
     前記回転子鉄心の両端に配置され、前記導体バーの両端側で前記導体バー同士を短絡する一対の円筒形状のエンドリングと、
     前記一対のエンドリングの外周部のそれぞれに圧入される一対の補強リングと、
     前記回転子鉄心の両端において前記回転軸に設けられる一対の挟持部とを備え、
     前記補強リングは、前記挟持部と前記回転子鉄心の端面とで挟持されることを特徴とするかご形回転子。
  2.  請求項1に記載のかご形回転子において、
     前記一対の補強リングのそれぞれは、
     前記回転軸の軸方向に平行な平面で切断した断面形状がコ字状とされ、前記エンドリングを覆う覆い部と、
     前記覆い部の前記回転軸側の端部から前記回転軸に向かって延在する円環形状の被挟持部とを備え、
     前記被挟持部は、前記回転子鉄心の端面と前記挟持部とにより挟持され、
     前記覆い部は、前記エンドリングの外周部の表面に当接されていることを特徴とするかご形回転子。
  3.  請求項2に記載のかご形回転子において、
     前記覆い部は、
     前記エンドリングの外周部の表面に当接される円筒形状の筒状当接部と、
     前記筒状当接部の一端から前記回転軸に向かって、前記エンドリングの端面に沿って延在している円環形状の環状部と、
     前記環状部の内周端部から前記回転子鉄心の端面に向かって延在し、前記円環形状の被挟持部の外周端部に接続される円筒形状の筒状接続部とを備えていることを特徴とするかご形回転子。
  4.  請求項1ないし3のいずれか1項に記載のかご形回転子において、
     前記一対の挟持部のうちの一方は、前記回転軸の本体部から外方に突出するように前記回転軸に一体的に設けられたフランジであり、
     前記一対の挟持部のうちの他方は、前記回転軸に圧入される筒部材であることを特徴とするかご形回転子。
  5.  請求項1ないし3のいずれか1項に記載のかご形回転子において、
     前記一対のエンドリングと前記複数の導体バーはダイカストによって一体的に成形されていることを特徴とするかご形回転子。
  6.  請求項4に記載のかご形回転子において、
     前記一対のエンドリングと前記複数の導体バーはダイカストによって一体的に成形されていることを特徴とするかご形回転子。
  7.  請求項1ないし3のいずれか1項に記載のかご形回転子と、
     前記かご形回転子の外周側に隙間をあけて設けられた固定子とを備えたことを特徴とする回転電機。
  8.  請求項4に記載のかご形回転子と、
     前記かご形回転子の外周側に隙間をあけて設けられた固定子とを備えたことを特徴とする回転電機。
  9.  請求項5に記載のかご形回転子と、
     前記かご形回転子の外周側に隙間をあけて設けられた固定子とを備えたことを特徴とする回転電機。
  10.  請求項6に記載のかご形回転子と、
     前記かご形回転子の外周側に隙間をあけて設けられた固定子とを備えたことを特徴とする回転電機。
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