WO2014054629A1 - アキシャルギャップ型回転電機 - Google Patents
アキシャルギャップ型回転電機 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2014054629A1 WO2014054629A1 PCT/JP2013/076683 JP2013076683W WO2014054629A1 WO 2014054629 A1 WO2014054629 A1 WO 2014054629A1 JP 2013076683 W JP2013076683 W JP 2013076683W WO 2014054629 A1 WO2014054629 A1 WO 2014054629A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- coil
- phase
- winding
- coils
- axial gap
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K3/00—Details of windings
- H02K3/04—Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
- H02K3/28—Layout of windings or of connections between windings
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K15/00—Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
- H02K15/04—Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings prior to their mounting into the machines
- H02K15/043—Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings prior to their mounting into the machines winding flat conductive wires or sheets
- H02K15/0431—Concentrated windings
Definitions
- the present invention relates to an axial gap type rotating electrical machine used as a motor or a generator.
- an axial gap type motor is attracting attention as one of means for realizing high motor efficiency using only ferrite magnets without using rare earth magnets.
- Axial gap motors have a larger magnet area than conventional radial gap motors, so they can compensate for the decrease in holding power when they are replaced with ferrite magnets, and the efficiency can be equal to or higher than conventional ones. it can.
- As the configuration of the axial gap type motor there are combinations of 1 rotor-2 stator type, 2 rotor-1 stator type, 1 rotor-1 stator type, and the like.
- Patent Document 1 discloses that four in-phase coils are wound continuously, and an Y-connection forms an axial gap motor (1-rotor-1stator), and the number of connection points is reduced by continuous winding. As a result, the price of the motor is reduced. Further, by collecting the connecting wires connecting the coils on the inner diameter side of the coil, the coil outer diameter side is made free space, and the coil outer diameter side and the motor housing are brought into contact with each other, thereby improving the cooling performance.
- FIG. 9 shows a winding apparatus for manufacturing a 4-phase wound coil for one phase, which has been conventionally performed.
- this winding device four bobbins for winding are arranged in a row horizontally and mounted on the split core front and rear mechanisms 21a, 21b, 21c, and 21d that drive them back and forth.
- FIG. 9 a state immediately before the winding of the third core is completed and the winding of the fourth core is performed will be described as an example.
- the nozzle 24a for supplying the insulation-coated conductor has a triaxial moving mechanism and can form a crossover between the cores.
- the nozzle 24a is fixed, and the winding portion including the workpiece Winding is performed by rotating the whole.
- the same four continuous coils can be formed by rotating the nozzle.
- the split core front / rear mechanism 21c is retracted, and then the split core front / rear mechanism 21d equipped with an empty bobbin is advanced to a distance where a winding track can be secured.
- the crossover wire 25U4 the fixing pin 22e, but are fixed by 22f, to ensure the winding track, divided cores before and after mechanism 21d is, it is necessary to move the core lamination thickness L 1 or more strokes of each core Therefore, the length of the crossover wire 25U4, the least, the core lamination thickness L 1 or more.
- the core thickness L 1 of the stator core and the radial length of the connecting wire When L 3 and the circumferential length are L 2 , the ideal length L of the crossover is 2 ⁇ L 3 + L 2 .
- the length of the connecting wire is inevitably more than the core thickness L 1 due to the minimum stroke of the split core front-rear mechanism in the winding device, so this is longer than 2 ⁇ L 3 + L 2 In this case, surplus is generated and interferes with each other, and it is difficult to assemble a four-phase wound coil for three phases.
- the jumper wire has a radial length L 3 and a circumferential length L.
- L 3 the surplus of the jumper wire increases remarkably, and when creating a continuously wound coil and assembling it around the axis, the jumper wire interferes and causes assembly. There were problems such as making it extremely difficult and deteriorating durability and insulation.
- an object of the present invention is to easily assemble a continuous winding coil in which insulation-coated conductive wires are wound at high density in the axial direction, and further, by optimizing the length and arrangement of the jumper wires, Another object is to provide an axial gap type rotating electrical machine that achieves copper loss reduction, cost reduction, durability, insulation, and cooling performance.
- an axial gap type rotating electrical machine of the present invention includes a stator core in which continuous winding coils composed of a plurality of coils in which insulation-coated conductors are continuously wound are overlapped for three phases and arranged in the circumferential direction.
- Each continuous winding coil is obtained by continuously winding an insulation-coated conductive wire on an adjacent coil via a jumper wire on the inner diameter side in a state in which each of the coils is radially arranged, and each coil is bent in a vertical direction.
- the length of the connecting wire can be adjusted regardless of the core thickness of the stator core by superimposing the continuous winding coils of each phase.
- a connecting wire having an optimum shape and length can be configured.
- the circumferential shape of the connecting wire of the continuous winding coil is made an arc shape, so that the diameter between the rotating shaft of the rotor and the connecting wire
- the directional distance can be kept constant and the insulation can be further improved.
- the winding wire is wound at high density to increase the space factor. Even when the core length is shortened or the core thickness is increased, the length of the crossover can be adjusted regardless of the core thickness of the stator core, thus reducing the cost of the axial gap type rotating electrical machine, reducing copper loss, and cooling performance. In addition, the durability and reliability can be significantly increased.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing the arrangement of connecting wires of each phase coil of a 12-slot motor according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a connection diagram of each phase coil of a 12-slot motor according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic diagram showing the arrangement of U-phase four-continuous winding coils according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a perspective view showing an arrangement of a U-phase four-continuous winding coil according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a perspective view showing the arrangement of U-phase four-continuous winding coils when the core stack thickness, which is an embodiment of the present invention, is longer than the length of the jumper wire.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing the arrangement of connecting wires of each phase coil of a 12-slot motor according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a connection diagram of each phase coil of a 12-slot motor according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a perspective view showing a configuration of a winding device that manufactures a four-phase wound coil for one phase corresponding to a case where the core stack thickness is longer than the length of the jumper wire, which is an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a view showing a state in which each of the four continuous winding coils for one phase according to the embodiment of the present invention is folded 90 ° vertically in a radial vertical plane with reference to the connecting wire.
- FIG. 8 shows a state in which the connecting wires of two-phase continuous winding coils according to an embodiment of the present invention are tilted at different angles in the axial direction in advance and four continuous winding coils for three phases are assembled in the axial direction.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of a first coil at the start of winding shown.
- FIG. 9 is a perspective view showing a conventional winding device that manufactures four continuous coils for one phase.
- FIG. 1 schematically shows the arrangement of connecting wires of each phase coil of a 12-slot motor according to an embodiment of the present invention.
- the crossover wire is defined as the name of the insulation-coated conductor portion that connects adjacent coils of a continuously wound coil (FIG. 1 is a four-continuous coil).
- the axial gap type motor 100 comprises a stator core 1 serving as a stator by annularly arranging four coils around which an insulation-coated conductive wire is wound around an iron core 3.
- the rotor 2 is arranged on one side.
- the rotor 2 is connected to a rotating shaft (not shown) disposed at the center, and is disposed with a certain gap from the stator core 1.
- the magnet arrange
- the axial gap motor 100 described below is an example, and the number of coils in each phase, that is, the number of slots can be changed as appropriate.
- the four U-phase coils 10a, 10d, 10g, and 10j are continuously wound via a jumper by a winding device that will be described later with reference to FIG.
- the winding directions of the coils are all the same direction, and all the connecting wires are concentrated on the inner diameter side of the coil.
- the winding direction of the continuous winding and the arrangement of the jumper wires are the same for the four V-phase coils 10b, 10e, 10h, and 10k and the four W-phase coils 10c, 10f, 10i, and 10l.
- the terminal lines that are the winding start ends of the U-phase four-continuous winding coil, the V-phase four-continuous winding coil, and the W-phase four-continuous winding coil are arranged adjacent to each other. It can function as the neutral point 5 by connecting with a connection terminal or welding.
- the number of connection points can be concentrated in one place, and the price of the motor can be reduced.
- the outer diameter side of the coil becomes free space.
- the motor cooling performance can be improved by bringing the outer diameter side of the coil into contact with the motor housing. It becomes.
- the input wires 4 of the U-phase four-continuous winding coil, the V-phase four-continuous winding coil, and the W-phase four-continuous winding coil can be inevitably arranged at adjacent positions, these are arranged in the rotor 2.
- the stator core 1 can be made to function as a stator by scooping it so that it does not come into contact with it and pulling it out from the motor case.
- FIG. 2 is a connection diagram of the stator core 1 in the axial gap type motor 100 of the present embodiment.
- the U-phase coil 10U is configured by connecting an input wire 15U1, a coil 10a, a jumper wire 15U2, a coil 10d, a jumper wire 15U3, a coil 10g, a jumper wire 15U4, a coil 10j, and a terminal wire 15U5.
- the winding directions of the coils are all the same direction.
- the configurations of the V-phase coil 10V and the W-phase coil 10W are the same including the winding direction of the coils. That is, the axial gap type motor 100 of the present embodiment is configured by four series Y connections using three sets of four continuous winding coils.
- the center portion (N) of the U-phase coil 10U, the V-phase coil 10V, and the W-phase coil 10W functions as a stator by connecting the neutral points.
- FIG. 3 is a schematic diagram and FIG. 4 is a perspective view, taking the coil U phase as an example.
- the V-phase coil 10V and the W-phase coil 10W have the same structure and arrangement.
- the ideal length L of the crossover line is 2 ⁇ L 3 + L 2 as is apparent from FIG.
- FIG. 6 shows an example of a winding device for realizing an ideal length of a jumper when a four-phase winding coil for one phase is created.
- the four bobbins for winding are arranged at approximately 90 ° intervals in the circumferential direction with respect to the winding jig 31.
- the rotation center axis of the winding and the rotation axis of the winding jig 31 are substantially perpendicular. Note that the number of winding bobbins is not limited to four, and can be changed according to the number of coils in each phase, and the circumferential angle interval may be set so as to match this.
- the nozzle 24b for supplying the insulation-coated conductor has a triaxial moving mechanism, and forms a jumper in an arbitrary direction when starting winding to the next bobbin. To be able to.
- the winding jig 31 is rotated 90 degrees around the vertical axis, and the empty bobbin is projected on the rotation axis of the winding support part 36.
- the crossover wire 35U4 is fixed by the fixing pins 32e and 32f by the movement of the nozzle 24b, and the fourth core can be wound by rotating the entire winding portion around the split core 30j. After the end of winding, the winding end line is cut to complete the winding. At this time, the crossover wires 35U2, 35U3, and 35U4 can maintain a desired shape without leaving the fixing pin.
- the winding bobbins are arranged radially in this way, when winding, high-density winding is possible without interfering with other winding bobbins, and the crossover wires are wound adjacent to each other. It is possible to form between the base line for the bobbin, unlike the prior art that the length L of the connecting wire is inevitably and unavoidably core lamination thickness L 1 or more, the core of the stator core lamination thickness L Regardless of 1 , the length L of the crossover can be shortened.
- the length L of the crossover line is set to the ideal length of the crossover line, 2 ⁇ L 3 + L 2. Furthermore, it is possible to make the shape of the crossover line into an arc shape by arranging a plurality of fixing pins on the circumference. Of course, it is also possible to adjust the length and shape of each crossover to a suitable one for each U-phase, V-phase, and W-phase by using a winding device in which the shape and arrangement of the pins are changed. is there. If the connecting wire has an arc shape, insulation can be further improved by keeping the radial distance between the rotating shaft of the rotor 2 and the connecting wire constant.
- the four continuous coils are removed from the winding jig, and then, as shown in FIG. 7, the radial vertical surfaces of the coils with reference to the crossover wires 35U2, 35U3, and 35U4. If the coil is turned 90 degrees so that each coil is oriented in the vertical direction, even if the core stack thickness L 1 ′ is large as shown in FIG. Without being affected, it is possible to configure a four-continuous coil that can be assembled in the axial direction by setting the length L of the crossover to 2 ⁇ L 3 + L 2 , for example.
- the connecting wires 15V2 and 15W2 of the V-phase coil 10V and the W-phase coil 10W are formed in advance so as to be inclined at different angles ⁇ 1 and ⁇ 2 in the axial direction with respect to the U-phase coil 10U.
- the minimum value of ⁇ 1 is defined by the space insulation distance between the U-phase reference coil 10U and the V-phase coil 10V.
- the minimum value of ⁇ 2 is the space between the V-phase coil 10V and the W-phase coil 10W. Defined by insulation distance.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Windings For Motors And Generators (AREA)
- Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
Description
本発明は、モータや発電機などとして利用されるアキシャルギャップ型回転電機に関するものである。
近年、地球温暖化が深刻化する中で、電気機器に対する省エネルギー化の要求が高まっている。現在、国内の年間消費電力量の約55%がモータによって消費されているため、モータの高効率化に対する注目は高い。これまでモータの高効率化には、高いエネルギー積を有する希土類磁石を用いた設計が採用されている。
しかし、希土類磁石の原料であるNd(ネオジウム)やDy(ディスプロシウム)は、最大産出国である中国の輸出枠規制により、近年価格が高騰している。中国の輸出規制の方針は、NdやDyの採掘による環境破壊を防止するためのものであり、今後も希土類の価格高騰や供給難が続く可能性が高い。
しかし、希土類磁石の原料であるNd(ネオジウム)やDy(ディスプロシウム)は、最大産出国である中国の輸出枠規制により、近年価格が高騰している。中国の輸出規制の方針は、NdやDyの採掘による環境破壊を防止するためのものであり、今後も希土類の価格高騰や供給難が続く可能性が高い。
このため、希土類磁石を使わず、フェライト磁石のみでモータの高効率化を実現できる手段の一つとして、アキシャルギャップ型モータが注目されている。アキシャルギャップ型モータは、従来のラジアルギャップ型よりも磁石面積を広くとることができるため、フェライト磁石に換えた場合の保持力の低下を補うことができ、効率を従来と同等以上にすることができる。
アキシャルギャップ型モータの構成としては、1ロータ-2ステータ型、2ロータ-1ステータ型、1ロータ-1ステータ型などの組み合わせがある。
アキシャルギャップ型モータの構成としては、1ロータ-2ステータ型、2ロータ-1ステータ型、1ロータ-1ステータ型などの組み合わせがある。
下記特許文献1には、同相コイルを4連続巻線し、Y結線でアキシャルギャップ型モータ(1ロータ-1ステータ型)を構成することが示されており、連続巻線で接続点数を減らすことにより、モータの低価格化を図っている。また、コイル間をつなぐ渡り線をコイルの内径側に集めることで、コイル外径側をフリースペースとし、コイル外径側とモータハウジングとを接触させることで、冷却性能を向上させている。
従来から行われている、1相分の4連続巻コイルを製造するため巻線装置を図9に示す。
この巻線装置では、4個の巻線用ボビンを横に一列に並べた状態にして、これらを前後に駆動する分割コア前後機構21a、21b、21c、21dに搭載する。図9では、3コアまでの巻線が終了し、4コア目の巻線を行う直前の状態を例にして説明する。
この巻線装置では、4個の巻線用ボビンを横に一列に並べた状態にして、これらを前後に駆動する分割コア前後機構21a、21b、21c、21dに搭載する。図9では、3コアまでの巻線が終了し、4コア目の巻線を行う直前の状態を例にして説明する。
絶縁被覆導線を供給するノズル24aは、3軸方向の移動機構を有し、各コア間の渡り線を形成することができ、この例では、ノズル24aは固定とし、ワークを含めた巻線部全体を回転させることで巻線を行うものとする。もちろん、ノズルを回転させる方式でも同様の4連続コイルを形成することができる。
さて、3コア目の巻線終了後、図示されるように、分割コア前後機構21cを後退させた後、空のボビンを搭載した分割コア前後機構21dを、巻線軌道が確保できる距離まで前進させる。このとき渡り線25U4は、固定ピン22e、22fにより固定されるが、巻線軌道を確保するため、分割コア前後機構21dが、各コアのコア積厚L1以上のストロークで移動する必要があるため、渡り線25U4の長さは、少なくとも、コア積厚L1以上となる。
そして、渡り線25U4が固定ピン22e、22fにより固定されると、巻線部全体を分割コア前後機構21dを中心に回転させることで、このボビンへの絶縁被覆導線を巻回することが可能となる。
巻線終了後は、巻き終わり端で切断し、分割コア前後機構21dを元の位置に後退させて、巻線が完了する。このとき、渡り線25U4は、渡り線25U2、25U3と同様に固定ピン22e、22fから離れ、浮いた状態となる。
そして、渡り線25U4が固定ピン22e、22fにより固定されると、巻線部全体を分割コア前後機構21dを中心に回転させることで、このボビンへの絶縁被覆導線を巻回することが可能となる。
巻線終了後は、巻き終わり端で切断し、分割コア前後機構21dを元の位置に後退させて、巻線が完了する。このとき、渡り線25U4は、渡り線25U2、25U3と同様に固定ピン22e、22fから離れ、浮いた状態となる。
ところで、4コア分の巻線が完了した後、図4を用いて後述するように、回転電機として組み立てた場合を想定すると、固定子コアのコア積厚L1、渡り線の径方向長さL3、周方向長さをL2とした場合、理想的な渡り線の長さLは、2×L3+L2となる。
しかし、上述のように、渡り線の長さは、巻線装置における分割コア前後機構の最小限ストロークによって、不可避的にコア積厚L1以上となるため、これが2×L3+L2より長い場合、余剰分が発生して相互に干渉することになり、3相分の4連続巻コイルを組み立てることが困難であった。このことは、回転電機の高出力化を図る観点から、各コイルに高密度に巻線を行うことで占積率を高めるため、渡り線の径方向長さL3、周方向長さをL2をできるだけ短くしたり、コア積厚L1を大きくした場合、渡り線の余剰分が顕著に増大し、連続巻コイルを作成して軸周りに組み立てる際、渡り線が干渉して、組立を著しく困難にしたり、耐久性、絶縁性が悪化するといった問題が発生した。
しかし、上述のように、渡り線の長さは、巻線装置における分割コア前後機構の最小限ストロークによって、不可避的にコア積厚L1以上となるため、これが2×L3+L2より長い場合、余剰分が発生して相互に干渉することになり、3相分の4連続巻コイルを組み立てることが困難であった。このことは、回転電機の高出力化を図る観点から、各コイルに高密度に巻線を行うことで占積率を高めるため、渡り線の径方向長さL3、周方向長さをL2をできるだけ短くしたり、コア積厚L1を大きくした場合、渡り線の余剰分が顕著に増大し、連続巻コイルを作成して軸周りに組み立てる際、渡り線が干渉して、組立を著しく困難にしたり、耐久性、絶縁性が悪化するといった問題が発生した。
そこで、本発明の目的は、絶縁被覆導線を高密度に巻いた連続巻コイルを軸方向に簡単に組み立てることができ、しかも、渡り線の長さ、配置を最適化することで、回転電機の銅損低減、低価格化を図るとともに、耐久性、絶縁性の向上、さらには、冷却性能の向上を実現したアキシャルギャップ型回転電機を提供することにある。
この目的を達成するため、本発明のアキシャルギャップ型回転電機は、絶縁被覆導線を連続巻きした複数のコイルからなる連続巻コイルを、3相分重ね合わせて周方向に配置した固定子コアを備え、各連続巻コイルは、コイルのそれぞれを放射状に配置した状態で、その内径側で渡り線を介して隣接するコイルに絶縁被覆導線を連続巻きしたものであり、各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせることにより、渡り線の長さを、固定子コアのコア積厚にかかわらず調整できるようにした。
各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせたとき、各相における絶縁被覆導線の巻始め端である中性点が、固定子コアの内周において、互いに隣り合うように配置すれば、接続点数を1箇所に集約することができ、モータをさらに低価格化することができる。
また、渡り線の長さを、各コイルを放射状に保持する巻線治具に設けた固定ピンにより調節することで、最適な形状、長さを備えた渡り線を構成することができる。
各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせる際、連続巻コイルの渡り線の周方向形状を円弧形状とすることで、ロータの回転シャフトと渡り線との間の径方向距離を一定に保ち、絶縁を一層向上することができる。
さらに、各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせたとき、各相の渡り線が干渉しないように配置することで、空間絶縁距離を確保することができる。
以上のように、本発明によれば、回転電機の高出力化を図るため、巻線を高密度に巻いて占積率を高めるため、渡り線の径方向長さ、周方向長さをできるだけ短くしたり、コア積厚を大きくした場合でも、渡り線の長さを、固定子コアのコア積厚にかかわらず調整できるから、アキシャルギャップ型回転電機の低価格化、銅損低減、冷却性能を向上するとともに、耐久性、信頼性を格段に高めることができる。
以下、実施例を図面を用いて説明する。
図1に本発明の一実施形態である12スロットのモータの各相コイルの渡り線の配置を模式的に表したものを示す。ここで渡り線とは、連続巻されたコイル(図1は4連続巻コイル)の、隣り合うコイルとコイルとを繋ぐ絶縁被覆導線部分の名称として定義する。
アキシャルギャップ型モータ100は、鉄心3の周りに、絶縁被覆導線を連続巻した4個のコイルを環状に配置して、ステータとなる固定子コア1を構成し、この固定子コア1の上下もしくは一方にロータ2を配置する。ロータ2は中心に配置された回転シャフト(図示せず)と連結されており、固定子コア1とは一定のギャップを設けて配置されている。また、ロータ2の固定子コア側には、図示していないが、マグネットが周方向にN極とS極を交互に配置している。なお、以下で説明するアキシャルギャップ型モータ100は一例であって、各相のコイル数、すなわち、スロット数を適宜変更できることはもちろんである。
アキシャルギャップ型モータ100は、鉄心3の周りに、絶縁被覆導線を連続巻した4個のコイルを環状に配置して、ステータとなる固定子コア1を構成し、この固定子コア1の上下もしくは一方にロータ2を配置する。ロータ2は中心に配置された回転シャフト(図示せず)と連結されており、固定子コア1とは一定のギャップを設けて配置されている。また、ロータ2の固定子コア側には、図示していないが、マグネットが周方向にN極とS極を交互に配置している。なお、以下で説明するアキシャルギャップ型モータ100は一例であって、各相のコイル数、すなわち、スロット数を適宜変更できることはもちろんである。
図1の実施例では、U相の4個のコイル10a、10d、10g、10jは、図6を用いて後述する巻線装置により、渡り線を介して連続巻線される。なお、コイルの巻回方向はすべて同一方向であり、渡り線はすべてコイルの内径側に集約されている。
V相の4個のコイル10b、10e、10h、10kと、W相の4個のコイル10c、10f、10i、10lについても、連続巻線の巻回方向や渡り線の配置は同様である。
そして、U相の4連続巻コイル、V相の4連続巻コイル、W相の4連続巻コイルの巻始め端である端末線を互いに隣り合う位置に配置して、これら3相の端末線を接続端子もしくは溶接で接続することにより、中性点5として機能させることができる。
V相の4個のコイル10b、10e、10h、10kと、W相の4個のコイル10c、10f、10i、10lについても、連続巻線の巻回方向や渡り線の配置は同様である。
そして、U相の4連続巻コイル、V相の4連続巻コイル、W相の4連続巻コイルの巻始め端である端末線を互いに隣り合う位置に配置して、これら3相の端末線を接続端子もしくは溶接で接続することにより、中性点5として機能させることができる。
この結果、接続点数を1箇所に集約することができ、モータの低価格化を実現できる。
また、渡り線をすべてコイル内径側に集約することで、コイル外径側はフリースペースとなり、例えば、コイル外径側とモータハウジングとを接触させることにより、モータの冷却性能向上を図ることが可能となる。さらに、U相の4連続巻コイル、V相の4連続巻コイル、W相の4連続巻コイルの各入力線4を、必然的に隣り合う位置に配置することができるため、これらをロータ2に接触させないように這い回し、モータケースより引き出すことで、固定子コア1をステータとして機能させることができる。
また、渡り線をすべてコイル内径側に集約することで、コイル外径側はフリースペースとなり、例えば、コイル外径側とモータハウジングとを接触させることにより、モータの冷却性能向上を図ることが可能となる。さらに、U相の4連続巻コイル、V相の4連続巻コイル、W相の4連続巻コイルの各入力線4を、必然的に隣り合う位置に配置することができるため、これらをロータ2に接触させないように這い回し、モータケースより引き出すことで、固定子コア1をステータとして機能させることができる。
図2は、本実施例のアキシャルギャップ型モータ100における固定子コア1の結線図を示す。
U相のコイル10Uは、入力線15U1、コイル10a、渡り線15U2、コイル10d、渡り線15U3、コイル10g、渡り線15U4、コイル10j、端末線15U5を連結して構成する。コイルの巻回方向はすべて同一方向である。また、V相のコイル10V、W相のコイル10Wの構成もコイルの巻回方向を含め、同一である。
すなわち、本実施例のアキシャルギャップ型モータ100は、4連続巻コイルを3組使用した4直列のY結線で構成されている。そして、前述のように、U相のコイル10U、V相のコイル10V、W相のコイル10Wの中心部(N)を中性点接続することにより、ステータとして機能する。
U相のコイル10Uは、入力線15U1、コイル10a、渡り線15U2、コイル10d、渡り線15U3、コイル10g、渡り線15U4、コイル10j、端末線15U5を連結して構成する。コイルの巻回方向はすべて同一方向である。また、V相のコイル10V、W相のコイル10Wの構成もコイルの巻回方向を含め、同一である。
すなわち、本実施例のアキシャルギャップ型モータ100は、4連続巻コイルを3組使用した4直列のY結線で構成されている。そして、前述のように、U相のコイル10U、V相のコイル10V、W相のコイル10Wの中心部(N)を中性点接続することにより、ステータとして機能する。
各4連続巻の構造、配置を示すため、コイルU相を例にして、図3に模式図、図4に斜視図で示す。もちろん、V相のコイル10V、W相のコイル10Wとも同じ構造、配置である。
ここで固定子コア1のコア積厚L1、渡り線の径方向長さL3、周方向長さをL2とし、中心に位置する回転電機の回転シャフトの外周に沿って渡り線の周方向を配置することを想定すると、理想的な渡り線の長さLは、図4から明らかなように、2×L3+L2となる。
そして、渡り線の周方向を事前に円弧状に成形することで、3相分の4連続巻コイルを垂直方向に折り曲げて、回転シャフト軸を中心に、軸方向に組み立てることが可能となる。
さらに、図1に示されるように、隣接するU相とV相間、V相とW相間、そしてW相とU相間で渡り線が交錯する部分では、図8に一例で示すように、各渡り線15U2、15V2、15W2を、回転シャフト軸の軸方向に互い異なる角度(図8では、15U2が水平、15V2がφ1、15W2がφ2)とすることで、渡り線交錯部における巻線の干渉が防止され、互いに接触することなく、巻線の短絡をより確実に防止することができる。
ここで固定子コア1のコア積厚L1、渡り線の径方向長さL3、周方向長さをL2とし、中心に位置する回転電機の回転シャフトの外周に沿って渡り線の周方向を配置することを想定すると、理想的な渡り線の長さLは、図4から明らかなように、2×L3+L2となる。
そして、渡り線の周方向を事前に円弧状に成形することで、3相分の4連続巻コイルを垂直方向に折り曲げて、回転シャフト軸を中心に、軸方向に組み立てることが可能となる。
さらに、図1に示されるように、隣接するU相とV相間、V相とW相間、そしてW相とU相間で渡り線が交錯する部分では、図8に一例で示すように、各渡り線15U2、15V2、15W2を、回転シャフト軸の軸方向に互い異なる角度(図8では、15U2が水平、15V2がφ1、15W2がφ2)とすることで、渡り線交錯部における巻線の干渉が防止され、互いに接触することなく、巻線の短絡をより確実に防止することができる。
図6に、1相分の4連続巻コイルを作成する際、理想的な渡り線の長さを実現するための巻線装置の一例を示す。
4個の巻線用ボビンは、巻線治具31に対し、周方向に略90°間隔に配置する。また、巻線の回転中心軸と巻線治具31の回転軸は、略直角とする。
なお、巻線用ボビンの数は4個に限られることなく、各相のコイル数に応じて変更でき、これに適合するよう周方向の角度間隔を設定すればよい。
4個の巻線用ボビンは、巻線治具31に対し、周方向に略90°間隔に配置する。また、巻線の回転中心軸と巻線治具31の回転軸は、略直角とする。
なお、巻線用ボビンの数は4個に限られることなく、各相のコイル数に応じて変更でき、これに適合するよう周方向の角度間隔を設定すればよい。
ここでも、図9と同様、3コア目までの巻線が終了し、4コア目の巻線を行う際を例にして説明する。なお、この例では、絶縁被覆導線を供給するノズル24bは、3軸方向の移動機構を有しており、次のボビンへの巻線を開始する際、任意の方向に渡り線を形成することができるようにしている。
3コア目の巻線終了後、巻線治具31を垂直軸周りに90度回転させ、空のボビンを巻線支持部36の回転軸線上に突出させる。このとき渡り線35U4は、ノズル24bの移動により、固定ピン32e、32fで固定され、巻線部全体を分割コア30jを中心に回転させることで、4コア目の巻線が可能となる。巻線終了後は、巻き終わり線を切断し、巻線が完了する。このとき、渡り線35U2、35U3、35U4は固定ピンから離れることなく、所望の形状を維持することが可能となる。
3コア目の巻線終了後、巻線治具31を垂直軸周りに90度回転させ、空のボビンを巻線支持部36の回転軸線上に突出させる。このとき渡り線35U4は、ノズル24bの移動により、固定ピン32e、32fで固定され、巻線部全体を分割コア30jを中心に回転させることで、4コア目の巻線が可能となる。巻線終了後は、巻き終わり線を切断し、巻線が完了する。このとき、渡り線35U2、35U3、35U4は固定ピンから離れることなく、所望の形状を維持することが可能となる。
このように、巻線用ボビンが放射状に配置されているため、巻線時は、他の巻線用ボビンと干渉することなく、高密度の巻線が可能となり、しかも渡り線を隣り合う巻線用ボビンの根元間に形成することができるため、渡り線の長さLが不可避的にコア積厚L1以上とならざるを得ない従来技術とは異なり、固定子コアのコア積厚L1に関係なく、渡り線の長さLを短縮化することができる。
すなわち、固定ピン32e、32fのピン形状とその配置位置を調整することにより、図4に示すように、渡り線の長さLを、理想的な渡り線の長さ、2×L3+L2に設定することができ、さらに、固定ピンを円周上に複数配置することで、渡り線の形状を円弧形状にすることも可能である。もちろん、U相、V相、W相毎に、ピンの形状や配置を変更した巻線装置を使用して、それぞれの渡り線の長さや形状をそれぞれに適したものに調整することも可能である。
渡り線を円弧形状にすれば、ロータ2の回転シャフトと渡り線との間の径方向距離を一定に保つことにより、絶縁を一層向上することができる。
渡り線を円弧形状にすれば、ロータ2の回転シャフトと渡り線との間の径方向距離を一定に保つことにより、絶縁を一層向上することができる。
こうして4連続コイルの巻線が終了したら、巻線治具から4連続コイルを取り外した後、図7に示すように、渡り線35U2、35U3、35U4を基準にして、各コイルの径方向垂直面内で、各コイルが垂直方向を向くように90度折り返すと、渡り線形状を所望の形状を維持したまま、図5に示すように、コア積厚L1’が大きくても、これになんら影響されることなく、渡り線の長さLを、例えば、2×L3+L2として、軸方向に組立可能な4連続コイルを構成することが可能となる。
そして、最後に図8に示すように、U相コイル10Uに対し、V相コイル10V、W相コイル10Wの渡り線15V2、15W2を軸方向に異なる角度φ1、φ2に傾くよう、事前に成形することで、3相分の4連続巻コイルを軸方向に組み立てることが可能となる。ここで、φ1の最小値はU相の基準コイル10UとV相のコイル10Vとの空間絶縁距離で定義され、同じくφ2の最小値は、V相のコイル10VとW相のコイル10Wとの空間絶縁距離で定義される。
これに換え、U相コイル10U、V相コイル10V、W相コイル10Wの巻き終わり端位置を互いに相違させ、すべてのコイルが垂直方向を向くように90度折り返した際、各渡り線の高さを相互に異なるようにしてもよい。
1 ステータ
2 ロータ
3 鉄心
4 入力線
5 中性点
10a~10l コイル
10U U相のコイル
10V V相のコイル
10W W相のコイル
15U1 入力線
15U2,15U3,15U4 渡り線
15U5 端末線
15V1 入力線
15V2,15V3,15V4 渡り線
15V5 端末線
15W1 入力線
15W2,15W3,15W4 渡り線
15W5 端末線
20a,20d,20g,20j 分割コア
21a~21d 分割コア前後機構
22a~22f 固定ピン
23a~23d 巻線用ボビン固定部
24a ノズル
25U2,25U3,25U4 渡り線
30a,30d,30g,30j 分割コア
31 巻線治具
32a~32f 固定ピン
33c~33d 巻線用ボビン固定部
34 巻線支持部
36 巻線支持部
24b ノズル
35U2,35U3,35U4 渡り線
100 アキシャルギャップ型モータ
2 ロータ
3 鉄心
4 入力線
5 中性点
10a~10l コイル
10U U相のコイル
10V V相のコイル
10W W相のコイル
15U1 入力線
15U2,15U3,15U4 渡り線
15U5 端末線
15V1 入力線
15V2,15V3,15V4 渡り線
15V5 端末線
15W1 入力線
15W2,15W3,15W4 渡り線
15W5 端末線
20a,20d,20g,20j 分割コア
21a~21d 分割コア前後機構
22a~22f 固定ピン
23a~23d 巻線用ボビン固定部
24a ノズル
25U2,25U3,25U4 渡り線
30a,30d,30g,30j 分割コア
31 巻線治具
32a~32f 固定ピン
33c~33d 巻線用ボビン固定部
34 巻線支持部
36 巻線支持部
24b ノズル
35U2,35U3,35U4 渡り線
100 アキシャルギャップ型モータ
Claims (5)
- 絶縁被覆導線を連続巻きした複数のコイルからなる連続巻コイルを、3相分重ね合わせて周方向に配置した固定子コアを備え、
各連続巻コイルは、コイルのそれぞれを放射状に配置した状態で、その内径側で渡り線を介して隣接するコイルに前記絶縁被覆導線を連続巻きしたものであり、
各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせることにより、前記渡り線の長さを、前記固定子コアのコア積厚にかかわらず調整できるようにしたこと
を特徴とするアキシャルギャップ型回転電機。 - 各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせたとき、各相における絶縁被覆導線の巻始め端である中性点が、前記固定子コアの内周において、互いに隣り合うように配置したことを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップ型回転電機。
- 前記渡り線の長さを、各コイルを放射状に保持する巻線治具に設けた固定ピンにより調節したことを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップ型回転電機。
- 各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせる際、前記連続巻コイルの渡り線の周方向形状を円弧形状としたことを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップ型回転電機。
- 各コイルを垂直方向に折り曲げて、各相の連続巻きコイルを重ね合わせたとき、各相の渡り線が干渉しないように配置したことを特徴とする請求項1に記載のアキシャルギャップ型回転電機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/433,218 US20150280505A1 (en) | 2012-10-03 | 2013-10-01 | Axial Gap Dynamoelectric Machine |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2012221124A JP5889765B2 (ja) | 2012-10-03 | 2012-10-03 | アキシャルギャップ型回転電機の製造方法 |
| JP2012-221124 | 2012-10-03 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2014054629A1 true WO2014054629A1 (ja) | 2014-04-10 |
Family
ID=50434955
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2013/076683 Ceased WO2014054629A1 (ja) | 2012-10-03 | 2013-10-01 | アキシャルギャップ型回転電機 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20150280505A1 (ja) |
| JP (1) | JP5889765B2 (ja) |
| WO (1) | WO2014054629A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110011449A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-07-12 | 上海大学 | 一种极薄盘式绕组 |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102015200095B4 (de) * | 2015-01-07 | 2026-03-19 | Robert Bosch Gmbh | Stator für eine elektrische Maschine und Verfahren zum Herstellen eines solchen |
| JP2018002105A (ja) * | 2016-07-08 | 2018-01-11 | Ntn株式会社 | 電動式直動アクチュエータ |
| JP6905448B2 (ja) * | 2017-10-26 | 2021-07-21 | 株式会社神戸製鋼所 | アキシャルフラックス型の回転電機 |
| CN113113977B (zh) * | 2020-01-10 | 2022-10-04 | 浙江盘毂动力科技有限公司 | 一种轴向磁场电机的绕组结构及绕制方法 |
| DE102022210416A1 (de) * | 2022-09-30 | 2024-04-04 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Axialflussmaschine und Verfahren zur Herstellung eines Stators einer elektrischen Axialflussmaschine |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006345655A (ja) * | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Nissan Motor Co Ltd | 回転電機のコイル結線構造 |
| JP2008172859A (ja) * | 2007-01-09 | 2008-07-24 | Daikin Ind Ltd | アキシャルギャップ型モータおよび圧縮機 |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4527602B2 (ja) * | 2005-05-30 | 2010-08-18 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | ステータコイルの製造方法 |
| JP5656436B2 (ja) * | 2010-03-31 | 2015-01-21 | 国産電機株式会社 | 固定子コイル、回転電機および自動車 |
| JP5481279B2 (ja) * | 2010-06-07 | 2014-04-23 | 株式会社日立製作所 | 回転電機とその製造方法 |
-
2012
- 2012-10-03 JP JP2012221124A patent/JP5889765B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-10-01 US US14/433,218 patent/US20150280505A1/en not_active Abandoned
- 2013-10-01 WO PCT/JP2013/076683 patent/WO2014054629A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006345655A (ja) * | 2005-06-09 | 2006-12-21 | Nissan Motor Co Ltd | 回転電機のコイル結線構造 |
| JP2008172859A (ja) * | 2007-01-09 | 2008-07-24 | Daikin Ind Ltd | アキシャルギャップ型モータおよび圧縮機 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110011449A (zh) * | 2019-04-02 | 2019-07-12 | 上海大学 | 一种极薄盘式绕组 |
| CN110011449B (zh) * | 2019-04-02 | 2022-07-12 | 上海大学 | 一种极薄盘式绕组 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP5889765B2 (ja) | 2016-03-22 |
| US20150280505A1 (en) | 2015-10-01 |
| JP2014075877A (ja) | 2014-04-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6120987B2 (ja) | 電気機械の電機子 | |
| JP5840295B2 (ja) | 回転電機 | |
| JP6019234B2 (ja) | アキシャルギャップ型モータとその巻線の製造方法 | |
| JP5889765B2 (ja) | アキシャルギャップ型回転電機の製造方法 | |
| JP5888714B2 (ja) | 回転電機および回転電機に用いられる電機子の製造方法 | |
| CN105900315A (zh) | 轴向间隙型马达 | |
| CN104604104B (zh) | 旋转电机 | |
| WO2011093202A1 (ja) | インバータ一体型駆動モジュールおよびその製造方法 | |
| WO2013080720A1 (ja) | アキシャルギャップ型回転電機及びその製造方法 | |
| WO2015029579A1 (ja) | 回転電機 | |
| JPWO2014162626A1 (ja) | 回転電機の固定子 | |
| JPWO2018185902A1 (ja) | 回転電機 | |
| US12212205B2 (en) | Stator comprising an interconnector | |
| JP2019205311A (ja) | 電動機、固定子、電動機の製造方法 | |
| JP5462311B2 (ja) | 回転電機 | |
| JP6498775B2 (ja) | 固定子および回転電機 | |
| JP6302698B2 (ja) | 回転電機ユニット | |
| JP2012205334A (ja) | 回転電機 | |
| JP2019205230A (ja) | 回転電機の固定子の製造方法 | |
| JP5931489B2 (ja) | 直流モータの巻線巻装方法、及び直流モータ | |
| JP2014207759A (ja) | 電気機械の電機子およびその製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 13843215 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14433218 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 13843215 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |