WO2014083791A1 - ステータ - Google Patents

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WO2014083791A1
WO2014083791A1 PCT/JP2013/006686 JP2013006686W WO2014083791A1 WO 2014083791 A1 WO2014083791 A1 WO 2014083791A1 JP 2013006686 W JP2013006686 W JP 2013006686W WO 2014083791 A1 WO2014083791 A1 WO 2014083791A1
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stator
shield
core
fastening
electromagnetic shield
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PCT/JP2013/006686
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English (en)
French (fr)
Inventor
俊史 吉川
憲一 中里
学 矢▲崎▼
Original Assignee
日本航空電子工業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/22Auxiliary parts of casings not covered by groups H02K5/06-H02K5/20, e.g. shaped to form connection boxes or terminal boxes
    • H02K5/225Terminal boxes or connection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/52Fastening salient pole windings or connections thereto
    • H02K3/521Fastening salient pole windings or connections thereto applicable to stators only
    • H02K3/522Fastening salient pole windings or connections thereto applicable to stators only for generally annular cores with salient poles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D5/00Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable
    • G01D5/12Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means
    • G01D5/14Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage
    • G01D5/20Mechanical means for transferring the output of a sensing member; Means for converting the output of a sensing member to another variable where the form or nature of the sensing member does not constrain the means for converting; Transducers not specially adapted for a specific variable using electric or magnetic means influencing the magnitude of a current or voltage by varying inductance, e.g. by a movable armature
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2203/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the windings
    • H02K2203/03Machines characterised by the wiring boards, i.e. printed circuit boards or similar structures for connecting the winding terminations

Definitions

  • the present invention relates to a resolver stator.
  • Patent Document 1 discloses a magnetic shield 100 and a resolver stator 101 that are fastened together with a motor side case, as shown in FIGS.
  • Patent Document 1 there remains room for improvement in the electromagnetic shielding properties of the terminal pins to which the ends of the coils formed in the resolver stator 101 are connected.
  • An object of the present invention is to provide a technique for realizing electromagnetic shielding performance at a higher level than before.
  • a stator core having a plurality of teeth portions and an annular core body that holds the plurality of teeth portions, a plurality of stator windings wound around the plurality of teeth portions, and the plurality of the plurality of teeth.
  • a wiring through-hole formed with a wiring through-hole opening in the axial direction, wherein the plurality of terminal pins are arranged to pass through the wiring through-hole, and each terminal pin is connected to each stator.
  • a stator further having a shield fastening portion in which a shield fastening hole is formed as a continuous bolt fastening hole. The inner diameter of the shield fastening hole is set larger than the inner diameter of the core fastening hole, and burrs generated when the core fastening hole is formed are accommodated in the shield fastening hole.
  • the electromagnetic shield is temporarily held by the stator core in order to fasten the core fastening portion and the shield fastening portion using the core fastening hole and the shield fastening hole.
  • the terminal pin cover part is supported by the shield body and the shield fastening part.
  • the electromagnetic shield exists on one side in the axial direction as viewed from the stator core over the entire electromagnetic shield. Further, when viewed in the axial direction, the outer contour line of the electromagnetic shield coincides with the outer contour line of the stator core or is inside the outer contour line of the stator core. A gap is formed between the shield body and the stator core.
  • the electromagnetic shield has an interference avoidance hole for avoiding physical interference with other parts. The electromagnetic shield is formed so that the plurality of terminal pins can be seen from the outside in the radial direction.
  • the electromagnetic shielding property of the resolver stator is realized at a high level.
  • FIG. 1 is a perspective view of a stator.
  • FIG. 2 is a plan view of the stator.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the stator.
  • FIG. 4 is a perspective view of the stator body.
  • FIG. 5 is a plan view of the stator body.
  • 6 is a cross-sectional view taken along line VI-VI in FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view of the stator core.
  • FIG. 8 is a perspective view of the electromagnetic shield.
  • 9 is a cross-sectional view taken along the line IX-IXIX in FIG.
  • FIG. 10 is a view showing an outer contour line of the stator core.
  • FIG. 11 is a diagram showing an outer contour line of the electromagnetic shield.
  • FIG. 12 is a diagram corresponding to FIG.
  • FIG. 13 is a diagram corresponding to FIG.
  • the resolver 1 of this embodiment is for detecting the rotational angle position of the output shaft 3 of the electric motor 2.
  • the resolver 1 includes a stator 5 (see also FIG. 2) fixed to the casing 4 of the electric motor 2 and a rotor 6 fixed to the output shaft 3 of the electric motor 2. Yes.
  • the stator 5 includes a stator body 7 and an electromagnetic shield 8.
  • the stator main body 7 includes a stator core 9, a plurality of stator windings 10, a plurality of terminal pins 11, and a resin portion 12.
  • the stator core 9 is configured by laminating a plurality of electromagnetic steel plates. As shown in FIG. 7, the stator core 9 includes a plurality of tooth portions 13, an annular core body 14 that holds the plurality of tooth portions 13, three core fastening portions 15, and a wiring through portion 16. ing.
  • the plurality of tooth portions 13 are arranged inside the core body 14.
  • the plurality of tooth portions 13 are formed to protrude inward from the core body 14.
  • the three core fastening portions 15 are arranged outside the core body 14.
  • the three core fastening portions 15 are formed to protrude outward from the core body 14.
  • the three core fastening portions 15 are arranged at intervals in the circumferential direction of the core body 14.
  • Each core fastening portion 15 has a core fastening hole 15a as a bolt fastening hole.
  • the wiring penetrating portion 16 is disposed outside the core body 14.
  • the wiring through portion 16 is formed to protrude outward from the core body 14.
  • the wiring through portion 16 is formed with a wiring through hole 16a that opens in the axial direction.
  • one core fastening portion 15 is formed to be continuous with the wiring penetration portion 16 in the circumferential direction.
  • the axial direction means a direction parallel to the central axis of the output shaft 3 to which the rotor 6 is attached, and is also a direction parallel to the central axis of the annular core body 14 of the stator body 7.
  • the plurality of stator windings 10 are wound around the plurality of tooth portions 13, respectively. 4 and 5, for convenience of explanation, the stator winding 10 is wound only on one tooth portion 13 among the plurality of tooth portions 13.
  • the plurality of terminal pins 11 are connected to the plurality of stator windings 10, respectively.
  • the resin part 12 is an insulating part that bears insulation between the stator core 9 and the plurality of stator windings 10.
  • the resin portion 12 includes an insulating terminal pin holding portion 12 a that holds the plurality of terminal pins 11.
  • each terminal pin 11 is exposed from the terminal pin holding part 12a of the resin part 12, and the winding edge part connection part 11a to which the end part 10a of each stator winding 10 is wound and connected. And a through-hole 11b disposed so as to pass through the wiring through-hole 16a of the wiring through-hole 16 along the axial direction, and a connector exposed portion 11c.
  • the electromagnetic shield 8 includes a shield body 20, three shield fastening portions 21, and a terminal pin cover portion 22.
  • the shield body 20 is formed in an annular shape so as to cover the plurality of teeth 13 shown in FIG.
  • the shield body 20 includes an axial shield portion 20a that covers the plurality of teeth 13 in the axial direction, a cylindrical shield portion 20b that is connected to the outer peripheral end of the axial shield portion 20a and extends in a cylindrical shape in the axial direction, It is constituted by.
  • the three shield fastening portions 21 are disposed outside the shield body 20.
  • the three shield fastening portions 21 are formed to protrude outward from the shield body 20.
  • the three shield fastening portions 21 are formed to protrude outward from the cylindrical shield portion 20 b of the shield body 20.
  • the three shield fastening portions 21 are arranged at intervals in the circumferential direction of the shield body 20.
  • Each shield fastening portion 21 is formed with a shield fastening hole 21a as a bolt fastening hole. As shown in FIGS. 1 and 3, when the electromagnetic shield 8 is assembled to the stator body 7, the three shield fastening portions 21 of the electromagnetic shield 8 are axially oriented with respect to the three core fastening portions 15 of the stator body 7. Each overlaps.
  • the three shield fastening portions 21 of the electromagnetic shield 8 are seated on the three core fastening portions 15 of the stator body 7.
  • the three shield fastening portions 21 of the electromagnetic shield 8 come into contact with the three core fastening portions 15 of the stator body 7 in the axial direction.
  • the shield fastening holes 21 a of the three shield fastening portions 21 of the electromagnetic shield 8 are connected to the three core fastening portions 15 of the stator body 7. To the core fastening holes 15a. As shown in FIG.
  • the shield fastening holes 21 a of the three shield fastening portions 21 of the electromagnetic shield 8 are 3 of the stator body 7 when viewed in the axial direction.
  • the positions of the core fastening holes 15a of the two core fastening portions 15 are aligned.
  • the inner diameter d of the shield fastening hole 21 a of the shield fastening portion 21 is set larger than the inner diameter D of the core fastening hole 15 a of the core fastening portion 15.
  • the burr P generated when forming the core fastening hole 15 a of the core fastening part 15 is accommodated in the shield fastening hole 21 a of the shield fastening part 21. According to the above configuration, even if the burrs P remain without being processed, the overlapping of the core fastening portion 15 and the shield fastening portion 21 is not affected.
  • the terminal pin cover portion 22 is disposed outside the shield body 20.
  • the terminal pin cover portion 22 is formed to protrude outward from the shield body 20.
  • the terminal pin cover portion 22 is formed to extend from the shield body 20 in a direction orthogonal to the axis.
  • the terminal pin cover portion 22 is a portion that covers the winding end connection portions 11a of the plurality of terminal pins 11 in the axial direction.
  • the terminal pin cover portion 22 is disposed adjacent to one shield fastening portion 21 among the three shield fastening portions 21.
  • the terminal pin cover part 22 is formed so as to be continuous with the shield body 20 and the shield fastening part 21. That is, the terminal pin cover part 22 is supported by the shield body 20 and the shield fastening part 21.
  • the electromagnetic shield 8 exists on one side of the stator body 7 in the axial direction as viewed from the stator core 9 over the entire electromagnetic shield 8.
  • the outer contour line 9X of the stator core 9 is shown by a solid line.
  • the outer outline 8X of the electromagnetic shield 8 is shown by a solid line. 10 and 11, the outer contour line 8X of the electromagnetic shield 8 coincides with the outer contour line 9X of the stator core 9 when viewed in the axial direction, or the outer contour line of the stator core 9.
  • Inside line 9X is
  • each shield fastening portion 21 of the electromagnetic shield 8 the outer contour line 8X of the electromagnetic shield 8 and the outer contour line 9X of the stator core 9 coincide with each other when viewed in the axial direction.
  • the outer outline 8X of the electromagnetic shield 8 is inside the outer outline 9X of the stator core 9 when viewed in the axial direction.
  • the terminal pin cover part 22 of the electromagnetic shield 8 is arrange
  • a hollow 20 c is formed in the cylindrical shield portion 20 b of the shield body 20.
  • the recess 20c is formed between two adjacent shield fastening portions 21.
  • the recess 20 c is formed along the circumferential direction of the cylindrical shield portion 20 b of the shield body 20.
  • the recess 20 c is formed as a recess that opens toward the stator body 7. Accordingly, as shown in FIG. 1, when the electromagnetic shield 8 is assembled to the stator body 7, a gap g is formed between the electromagnetic shield 8 and the stator body 7 between two adjacent shield fastening portions 21. .
  • the electromagnetic shield 8 is formed with an interference avoidance hole 23 for avoiding physical interference with other parts.
  • the interference avoidance hole 23 is formed so as to be surrounded by the shield body 20, the shield fastening portion 21, and the terminal pin cover portion 22.
  • the electromagnetic shield 8 is coupled to the stator body 7 by the shield fastening portion 21 and the core fastening portion 15 being fastened together.
  • the electromagnetic shield 8 is temporarily held by the stator body 7 prior to the above-described tightening.
  • the temporary holding method can be arbitrarily selected.
  • caulking is employed. That is, as shown in FIG. 3, two minute holes 40 are formed in advance in each core fastening portion 15 of the stator core 9, and a part of the shield fastening portion 21 of the electromagnetic shield 8 is press-fitted into the minute hole 40. I am doing so.
  • the stator body 7 and the electromagnetic shield 8 can only obtain a coupling force that is weaker than the coupling force of the above-described joint fastening, but can dramatically improve the efficiency of the joint fastening operation. it can.
  • Other temporary holding methods include screwing, riveting, spot welding, adhesion, and the like.
  • an electromagnetic shield 8 is interposed between the electric motor 2 and the stator body 7. According to this, it is possible to suppress the influence of the electric field noise generated in the electric motor 2 on the stator winding 10 of the stator body 7 due to the electromagnetic shielding effect by the electromagnetic shield 8.
  • the resolver 1 may be fixed to an engine block, for example.
  • the electromagnetic shield 8 is interposed between the electric motor 2 and the stator body 7 as well.
  • the stator 5 includes a stator core 9 having a plurality of teeth 13 and an annular core body 14 that holds the plurality of teeth 13, and a plurality of teeth 13.
  • an electromagnetic shield 8 having an annular shield body 20 for covering.
  • the stator core 9 further includes a wiring through portion 16 in which a wiring through hole 16a that opens in the axial direction is formed.
  • the plurality of terminal pins 11 are arranged so as to pass through the wiring through holes 16a.
  • Each terminal pin 11 has a winding end connection portion 11a to which an end portion 10a of each stator winding 10 is connected.
  • the electromagnetic shield 8 further includes a terminal pin cover portion 22 that covers the winding end connection portion 11 a of each terminal pin 11.
  • the stator core 9 further includes a core fastening portion 15 in which a core fastening hole 15a as a bolt fastening hole is formed.
  • the electromagnetic shield 8 further includes a shield fastening portion 21 that overlaps the core fastening portion 15 in the axial direction and has a shield fastening hole 21a as a bolt fastening hole that is continuous with the core fastening hole 15a of the core fastening portion 15. .
  • the electromagnetic shielding properties of the plurality of terminal pins 11 are realized at a high level. This is because the winding end connection portions 11a of the plurality of terminal pins 11 are covered with the terminal pin cover portion 22 in the axial direction and are also surrounded by the wiring penetration portion 16 in an annular shape.
  • the inner diameter d of the shield fastening hole 21a is set larger than the inner diameter D of the core fastening hole 15a.
  • the burr P generated when the core fastening hole 15a is formed is accommodated in the shield fastening hole 21a. According to the above configuration, when the core fastening part 15 and the shield fastening part 21 are fastened together using the core fastening hole 15a and the shield fastening hole 21a, the influence of the burr P can be eliminated.
  • the electromagnetic shield 8 is provided with the stator core 9 Is temporarily held. According to the above structure, the operation
  • the terminal pin cover portion 22 is supported by the shield body 20 and the shield fastening portion 21. According to the above configuration, even if an external force is applied to the terminal pin cover portion 22, the terminal pin cover portion 22 is not easily deformed.
  • the electromagnetic shield 8 exists on one side in the axial direction as viewed from the stator core 9 over the entire electromagnetic shield 8. According to the above configuration, the shape of the electromagnetic shield 8 can be simplified.
  • a gap g is formed between the shield body 20 and the stator core 9.
  • the electromagnetic shield 8 is formed with an interference avoidance hole 23 for avoiding physical interference with other components. According to the above configuration, physical interference between the electromagnetic shield 8 and other parts can be avoided.
  • the electromagnetic shield 8 is formed so that the plurality of terminal pins 11 can be seen from the outside in the radial direction. According to the above configuration, the electromagnetic shield 8 can be reduced in weight while ensuring the electromagnetic shielding properties of the plurality of terminal pins 11.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Transmission And Conversion Of Sensor Element Output (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

 ステータ(5)は、ステータコア(9)と、複数のティース部(13)に巻き付けられた複数のステータ巻線(10)と、複数のステータ巻線(10)に接続される複数の端子ピン(11)と、複数の端子ピン(11)を保持する端子ピン保持部(12a)と、複数のティース部(13)を覆う環状のシールド本体(20)を有した電磁シールド(8)と、を備える。ステータコア(9)は、軸心方向に開口する配線貫通孔(16a)が形成された配線貫通部(16)を更に有する。複数の端子ピン(11)は、配線貫通孔(16a)内を通るように配置されている。各端子ピン(11)は、各ステータ巻線(10)の端部(10a)が接続される巻線端部接続部(11a)を有する。電磁シールド(8)は、各端子ピン(11)の巻線端部接続部(11a)を覆う端子ピンカバー部(22)を更に有する。

Description

ステータ
 本発明は、レゾルバのステータに関する。
 この種の技術として、特許文献1は、本願の図12及び図13に示すように、モータサイドケースに共締めされる磁気シールド100とレゾルバステータ101を開示している。
特許第5049892号
 しかし、上記特許文献1の構成では、レゾルバステータ101に形成されたコイルの端部が接続される端子ピンの電磁シールド性について改善の余地が残されていた。
 本願発明の目的は、従来より電磁シールド性を高いレベルで実現する技術を提供することにある。
 本願発明の観点によれば、複数のティース部と前記複数のティース部を保持する環状のコア本体とを有するステータコアと、前記複数のティース部に巻き付けられた複数のステータ巻線と、前記複数のステータ巻線に接続される複数の端子ピンと、前記複数の端子ピンを保持する端子ピン保持部と、前記複数のティース部を覆う環状のシールド本体を有した電磁シールドと、を備え、前記ステータコアは、軸心方向に開口する配線貫通孔が形成された配線貫通部を更に有し、前記複数の端子ピンは、前記配線貫通孔内を通るように配置されており、各端子ピンは、各ステータ巻線の端部が接続される巻線端部接続部を有し、前記電磁シールドは、各端子ピンの前記巻線端部接続部を覆う端子ピンカバー部を更に有し、前記ステータコアは、ボルト締結孔としてのコア締結孔が形成されたコア締結部を更に有し、前記電磁シールドは、前記コア締結部に対して前記軸心方向で重なると共に、前記コア締結部の前記コア締結孔に連なるボルト締結孔としてのシールド締結孔が形成されたシールド締結部を更に有する、ステータが提供される。
 また、前記シールド締結孔の内径は、前記コア締結孔の内径よりも大きく設定されており、前記コア締結孔を形成する際に発生したバリは、前記シールド締結孔内に収容されている。
 また、前記コア締結孔と前記シールド締結孔を用いて、前記コア締結部と前記シールド締結部を共締めするために、前記電磁シールドは、前記ステータコアに仮保持されている。
 また、前記端子ピンカバー部は、前記シールド本体及び前記シールド締結部に支持されている。
 また、前記電磁シールドは、前記電磁シールド全体にわたって、前記ステータコアから見て前記軸心方向の一方側に存在している。
 また、前記軸心方向で見たときに、前記電磁シールドの外方輪郭線は、前記ステータコアの外方輪郭線と一致するか、又は、前記ステータコアの前記外方輪郭線の内側にある。
 また、前記シールド本体と前記ステータコアとの間には、隙間が形成されている。
 また、前記電磁シールドには、他部品との物理的干渉を回避するための干渉回避孔が形成されている。
 また、前記電磁シールドは、前記複数の端子ピンが径方向外方から見えるように形成されている。
 本願発明によれば、レゾルバステータの電磁シールド性が高いレベルで実現される。
図1は、ステータの斜視図である。 図2は、ステータの平面図である。 図3は、ステータの分解斜視図である。 図4は、ステータ本体の斜視図である。 図5は、ステータ本体の平面図である。 図6は、図5のVI-VI線断面図である。 図7は、ステータコアの斜視図である。 図8は、電磁シールドの斜視図である。 図9は、図2のIX- IX線断面図である。 図10は、ステータコアの外方輪郭線を示す図である。 図11は、電磁シールドの外方輪郭線を示す図である。 図12は、特許文献1の図8に相当する図である。 図13は、特許文献1の図7に相当する図である。
 以下、図1~11を参照しつつ、本願発明の実施形態を説明する。
 図1に示すように、本実施形態のレゾルバ1は、電動機2の出力軸3の回転角度位置を検出するためのものである。図1に示すように、レゾルバ1は、電動機2のケーシング4に固定されるステータ5(図2を併せて参照)と、電動機2の出力軸3に固定されるロータ6と、によって構成されている。
 図3に示すように、ステータ5は、ステータ本体7と、電磁シールド8と、によって構成されている。図4及び図5に示すように、ステータ本体7は、ステータコア9と、複数のステータ巻線10と、複数の端子ピン11と、樹脂部12と、を備えて構成されている。
(ステータ本体7)
 ステータコア9は、複数の電磁鋼板を積層して構成されている。図7に示すように、ステータコア9は、複数のティース部13と、複数のティース部13を保持する環状のコア本体14と、3つのコア締結部15と、配線貫通部16と、によって構成されている。
 複数のティース部13は、コア本体14の内側に配置されている。複数のティース部13は、コア本体14から内側に突出して形成されている。
 3つのコア締結部15は、コア本体14の外側に配置されている。3つのコア締結部15は、コア本体14から外側に突出して形成されている。3つのコア締結部15は、コア本体14の周方向に互いに間隔をあけて配置されている。各コア締結部15は、ボルト締結孔としてのコア締結孔15aが形成されている。
 配線貫通部16は、コア本体14の外側に配置されている。配線貫通部16は、コア本体14から外側に突出して形成されている。配線貫通部16は、軸心方向に開口する配線貫通孔16aが形成されている。3つのコア締結部15のうち1つのコア締結部15は、配線貫通部16と周方向に連なって形成されている。ここで軸心方向とは、ロータ6が取り付けられる出力軸3の中心軸と平行な方向を意味し、ステータ本体7の環状のコア本体14の中心軸と平行な方向でもある。
 図4及び図5に示すように、複数のステータ巻線10は、複数のティース部13に夫々巻き付けられている。なお、図4及び図5には、説明の便宜上、複数のティース部13のうち1つのティース部13にのみステータ巻線10が巻き付けられている。
 図4及び図5に示すように、複数の端子ピン11は、複数のステータ巻線10に夫々接続されるものである。
 樹脂部12は、ステータコア9と複数のステータ巻線10との間の絶縁を担う絶縁性の部分である。樹脂部12は、複数の端子ピン11を保持する絶縁性の端子ピン保持部12aを含んでいる。
 図6に示すように、各端子ピン11は、樹脂部12の端子ピン保持部12aから露出して、各ステータ巻線10の端部10aが巻き付けられて接続される巻線端部接続部11aと、配線貫通部16の配線貫通孔16a内を軸心方向に沿って通るように配置される貫通部11bと、コネクタ露出部11cと、を含んで構成されている。
(電磁シールド8)
 図8に示すように、電磁シールド8は、シールド本体20と、3つのシールド締結部21と、端子ピンカバー部22と、によって構成されている。
 シールド本体20は、図7に示す複数のティース部13を覆うように環状に形成されている。シールド本体20は、複数のティース部13を軸心方向で覆う軸方向シールド部20aと、軸方向シールド部20aの外周端に接続すると共に軸心方向に筒状に延びる筒状シールド部20bと、によって構成されている。
 3つのシールド締結部21は、シールド本体20の外側に配置されている。3つのシールド締結部21は、シールド本体20から外側に突出して形成されている。3つのシールド締結部21は、シールド本体20の筒状シールド部20bから外側に突出して形成されている。3つのシールド締結部21は、シールド本体20の周方向に互いに間隔をあけて配置されている。各シールド締結部21は、ボルト締結孔としてのシールド締結孔21aが形成されている。図1及び図3に示すように、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、電磁シールド8の3つのシールド締結部21は、ステータ本体7の3つのコア締結部15に対して軸心方向で夫々重なる。電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、電磁シールド8の3つのシールド締結部21は、ステータ本体7の3つのコア締結部15上に着座する。電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、電磁シールド8の3つのシールド締結部21は、ステータ本体7の3つのコア締結部15に対して軸心方向で夫々接触する。また、図1及び図3に示すように、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、電磁シールド8の3つのシールド締結部21のシールド締結孔21aは、ステータ本体7の3つのコア締結部15のコア締結孔15aに夫々連なる。また、図1に示すように、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、電磁シールド8の3つのシールド締結部21のシールド締結孔21aは、軸心方向で見た時に、ステータ本体7の3つのコア締結部15のコア締結孔15aと位置が揃っている。また、図9に示すように、シールド締結部21のシールド締結孔21aの内径dは、コア締結部15のコア締結孔15aの内径Dよりも大きく設定されている。これによると、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、コア締結部15のコア締結孔15aを形成する際に発生したバリPがシールド締結部21のシールド締結孔21a内に収容される。以上の構成によれば、バリPが処理されることなくそのまま残っていても、コア締結部15とシールド締結部21との重ね合わせに影響を及ぼすことがない。
 図8に示すように、端子ピンカバー部22は、シールド本体20の外側に配置されている。端子ピンカバー部22は、シールド本体20から外側に突出して形成されている。端子ピンカバー部22は、シールド本体20から軸心と直交する方向に延びて形成されている。端子ピンカバー部22は、複数の端子ピン11の巻線端部接続部11aを軸心方向で覆う部分である。端子ピンカバー部22は、3つのシールド締結部21のうち1つのシールド締結部21に対して隣接配置されている。端子ピンカバー部22は、シールド本体20とシールド締結部21に対して連なるように形成されている。即ち、端子ピンカバー部22は、シールド本体20とシールド締結部21に支持されている。
 また、図3に示すように、電磁シールド8は、電磁シールド8全体にわたって、ステータ本体7のステータコア9から見て軸心方向の一方側に存在している。また、図10には、ステータコア9の外方輪郭線9Xを実線で示している。同様に、図11には、電磁シールド8の外方輪郭線8Xを実線で示している。図10及び図11によれば、電磁シールド8の外方輪郭線8Xは、軸心方向で見たときに、ステータコア9の外方輪郭線9Xと一致するか、又は、ステータコア9の外方輪郭線9Xの内側にある。詳しく言えば、電磁シールド8の各シールド締結部21において、電磁シールド8の外方輪郭線8Xとステータコア9の外方輪郭線9Xは、軸心方向で見たときに一致している。その他の部分においては、電磁シールド8の外方輪郭線8Xは、軸心方向で見たときに、ステータコア9の外方輪郭線9Xの内側にある。また、図11によれば、電磁シールド8の端子ピンカバー部22は、軸心方向で見たときに、ステータコア9の外方輪郭線9Xの内側に配置されている。
 また、図8に示すように、シールド本体20の筒状シールド部20bには、窪み20cが形成されている。窪み20cは、隣り合う2つのシールド締結部21の間に形成されている。窪み20cは、シールド本体20の筒状シールド部20bの周方向に沿って形成されている。窪み20cは、ステータ本体7に向かって開口する窪みとして形成されている。従って、図1に示すように、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、隣り合う2つのシールド締結部21の間で、電磁シールド8とステータ本体7の間には、隙間gが形成される。
 また、図8に示すように、電磁シールド8には、他部品との物理的干渉を回避するための干渉回避孔23が形成されている。本実施形態では、干渉回避孔23は、シールド本体20とシールド締結部21、端子ピンカバー部22に囲まれるように形成されている。
 また、図1に示すように、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けると、複数の端子ピン11の巻線端部接続部11aは、径方向外方から見える状態となっている。
 次に、ステータ5の使用方法を説明する。
 本実施形態において電磁シールド8は、シールド締結部21とコア締結部15が共締めされることで、ステータ本体7に結合される。しかし、共締め作業の効率の観点から、上記の共締めに先立って、電磁シールド8はステータ本体7に仮保持させることが好ましい。仮保持の方法しては、任意に選択することができる。本実施形態では、カシメが採用されている。即ち、図3に示すように、ステータコア9の各コア締結部15に予め2つの微小孔40を夫々形成しておき、この微小孔40に電磁シールド8のシールド締結部21の一部を圧入するようにしている。このカシメによれば、ステータ本体7と電磁シールド8は、上記の共締めによる結合の結合力よりも弱い結合力しか得られないが、上記の共締め作業の効率を飛躍的に向上させることができる。その他、仮保持の方法としては、ネジ止めやリベット止め、スポット溶接、接着などが挙げられる。
 そして、図1に示すように、レゾルバ1を電動機2に固定するに際しては、電動機2とステータ本体7の間に電磁シールド8を介在させる。これによれば、電磁シールド8による電磁遮蔽効果により、電動機2で発生した電界ノイズがステータ本体7のステータ巻線10に影響することを抑制することができる。なお、レゾルバ1を電動機2に固定することに代えて、レゾルバ1を例えばエンジンブロック等に固定してもよい。この場合も、電動機2とステータ本体7の間に電磁シールド8が介在する点については同様である。
 以上に本願発明の好適な実施形態を説明したが、上記実施形態は、以下の特長を有している。
(1)例えば、図1~図8に示すように、ステータ5は、複数のティース部13と複数のティース部13を保持する環状のコア本体14とを有するステータコア9と、複数のティース部13に巻き付けられた複数のステータ巻線10と、複数のステータ巻線10に接続される複数の端子ピン11と、複数の端子ピン11を保持する端子ピン保持部12aと、複数のティース部13を覆う環状のシールド本体20を有した電磁シールド8と、を備える。ステータコア9は、軸心方向に開口する配線貫通孔16aが形成された配線貫通部16を更に有する。複数の端子ピン11は、配線貫通孔16a内を通るように配置されている。各端子ピン11は、各ステータ巻線10の端部10aが接続される巻線端部接続部11aを有する。電磁シールド8は、各端子ピン11の巻線端部接続部11aを覆う端子ピンカバー部22を更に有する。ステータコア9は、ボルト締結孔としてのコア締結孔15aが形成されたコア締結部15を更に有する。電磁シールド8は、コア締結部15に対して軸心方向で重なると共に、コア締結部15のコア締結孔15aに連なるボルト締結孔としてのシールド締結孔21aが形成されたシールド締結部21を更に有する。以上の構成によれば、複数の端子ピン11の電磁シールド性が高いレベルで実現される。なぜなら、複数の端子ピン11の巻線端部接続部11aは、軸心方向において端子ピンカバー部22に覆われており、配線貫通部16によっても環状に囲まれるからである。
(2)また、例えば、図9に示すように、シールド締結孔21aの内径dは、コア締結孔15aの内径Dよりも大きく設定されている。コア締結孔15aを形成する際に発生したバリPは、シールド締結孔21a内に収容されている。以上の構成によれば、コア締結孔15aとシールド締結孔21aを用いて、コア締結部15とシールド締結部21を共締めするに際し、バリPによる影響を排除することができる。
(3)また、例えば、図3に示すように、コア締結孔15aとシールド締結孔21aを用いて、コア締結部15とシールド締結部21を共締めするために、電磁シールド8は、ステータコア9に仮保持されている。以上の構成によれば、コア締結部15とシールド締結部21を共締めする作業が容易になる。
(4)また、例えば、図8に示すように、端子ピンカバー部22は、シールド本体20及びシールド締結部21に支持されている。以上の構成によれば、端子ピンカバー部22に外力が作用しても、端子ピンカバー部22が変形し難い。
(5)また、例えば、図3に示すように、電磁シールド8は、電磁シールド8全体にわたって、ステータコア9から見て軸心方向の一方側に存在している。以上の構成によれば、電磁シールド8の形状を簡素にすることができる。
(6)また、例えば、図10及び図11に示すように、軸心方向で見たときに、電磁シールド8の外方輪郭線8Xは、ステータコア9の外方輪郭線9Xと一致するか、又は、ステータコア9の外方輪郭線9Xの内側にある。以上の構成によれば、必要な電磁シールド性を確保しつつ、電磁シールド8の軽量化が実現される。
(7)また、例えば、図1に示すように、シールド本体20とステータコア9との間には、隙間gが形成されている。以上の構成によれば、電磁シールド8をステータ本体7に組み付けた際に、電磁シールド8とステータコア9との接触箇所が3つのシールド締結部21及び3つのコア締結部15に限定されることになるので、締結部15とシールド締結部21を容易且つ安定して接触させることができるようになる。
(8)また、例えば、図8に示すように、電磁シールド8には、他部品との物理的干渉を回避するための干渉回避孔23が形成されている。以上の構成によれば、電磁シールド8と他部品との物理的干渉を回避することができる。
(9)また、例えば、図1に示すように、電磁シールド8は、複数の端子ピン11が径方向外方から見えるように形成されている。以上の構成によれば、複数の端子ピン11の電磁シールド性を確保しつつ、電磁シールド8の軽量化が実現される。
 この出願は、平成24年11月28日に出願された日本出願特願2012-259730を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 レゾルバ
2 電動機
3 出力軸
4 ケーシング
5 ステータ
6 ロータ
7 ステータ本体
8 電磁シールド
8X 外方輪郭線
9 ステータコア
9X 外方輪郭線
10 ステータ巻線
10a 端部
11 端子ピン
11a 巻線端部接続部
11b 貫通部
11c コネクタ露出部
12 樹脂部
12a 端子ピン保持部
13 ティース部
14 コア本体
15 コア締結部
15a コア締結孔
16 配線貫通部
16a 配線貫通孔
20 シールド本体
20a 軸方向シールド部
20b 筒状シールド部
20c 窪み
21 シールド締結部
21a シールド締結孔
22 端子ピンカバー部
23 干渉回避孔
40 微小孔
d 内径
g 隙間
D 内径
P バリ

Claims (9)

  1. 複数のティース部と前記複数のティース部を保持する環状のコア本体とを有するステータコアと、
    前記複数のティース部に巻き付けられた複数のステータ巻線と、
    前記複数のステータ巻線に接続される複数の端子ピンと、
    前記複数の端子ピンを保持する端子ピン保持部と、
    前記複数のティース部を覆う環状のシールド本体を有した電磁シールドと、
    を備え、
    前記ステータコアは、軸心方向に開口する配線貫通孔が形成された配線貫通部を更に有し、
    前記複数の端子ピンは、前記配線貫通孔内を通るように配置されており、
    各端子ピンは、各ステータ巻線の端部が接続される巻線端部接続部を有し、
    前記電磁シールドは、各端子ピンの前記巻線端部接続部を覆う端子ピンカバー部を更に有し、
    前記ステータコアは、ボルト締結孔としてのコア締結孔が形成されたコア締結部を更に有し、
    前記電磁シールドは、前記コア締結部に対して前記軸心方向で重なると共に、前記コア締結部の前記コア締結孔に連なるボルト締結孔としてのシールド締結孔が形成されたシールド締結部を更に有する、
    ステータ。
  2. 請求項1に記載のステータであって、
    前記シールド締結孔の内径は、前記コア締結孔の内径よりも大きく設定されており、
    前記コア締結孔を形成する際に発生したバリは、前記シールド締結孔内に収容されている、
    ステータ。
  3. 請求項1又は2に記載のステータであって、
    前記コア締結孔と前記シールド締結孔を用いて、前記コア締結部と前記シールド締結部を共締めするために、前記電磁シールドは、前記ステータコアに仮保持されている、
    ステータ。
  4. 請求項1~3の何れかに記載のステータであって、
    前記端子ピンカバー部は、前記シールド本体及び前記シールド締結部に支持されている、
    ステータ。
  5. 請求項1~4の何れかに記載のステータであって、
    前記電磁シールドは、前記電磁シールド全体にわたって、前記ステータコアから見て前記軸心方向の一方側に存在している、
    ステータ。
  6. 請求項5に記載のステータであって、
    前記軸心方向で見たときに、前記電磁シールドの外方輪郭線は、前記ステータコアの外方輪郭線と一致するか、又は、前記ステータコアの前記外方輪郭線の内側にある、
    ステータ。
  7. 請求項1~6の何れかに記載のステータであって、
    前記シールド本体と前記ステータコアとの間には、隙間が形成されている、
    ステータ。
  8. 請求項1~7の何れかに記載のステータであって、
    前記電磁シールドには、他部品との物理的干渉を回避するための干渉回避孔が形成されている、
    ステータ。
  9. 請求項1~8の何れかに記載のステータであって、
    前記電磁シールドは、前記複数の端子ピンが径方向外方から見えるように形成されている、
    ステータ。
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