WO2016167344A1 - 固定子、および、それを有するモータおよび圧縮機 - Google Patents

固定子、および、それを有するモータおよび圧縮機 Download PDF

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博樹 白坂
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ダイキン工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a stator, and a motor and a compressor having the stator.
  • the motor has a stator and a rotor arranged in a cavity inside the stator.
  • the stator includes a stator core and an insulator installed on an end surface thereof.
  • a plurality of teeth for winding the coil winding are formed on the stator core.
  • Leaders extending from both ends of each coil winding extend a long distance and eventually reach a connection point or power supply terminal. For example, as shown in Patent Document 1 (Japanese Patent No. 382001), this long leader line is wound around the vicinity of a plurality of coils.
  • the drawn lead wire is bound to the insulator with a thread and fixed. Since this bundling operation is a complicated process, it may be performed manually.
  • An example of a specific procedure for the binding operation is as follows. First, an operator uses a dedicated needle to guide the yarn so that the yarn passes between the lead wire and the coil winding. Next, the operator uses the needle to pass the thread through a hole provided in the insulator, or to engage the thread with a hook-shaped portion provided in the insulator. Finally, the worker ties the thread. In this operation, an operator may accidentally pierce the lead wire or coil winding with the needle, thereby causing damage to the insulating coating or insulating coating provided on them. Therefore, the work of binding the leader lines requires labor, time, and attention.
  • An object of the present invention is to suppress the generation of defective products in the manufacture of a motor and to increase the production efficiency by facilitating the bundling work of the leader lines.
  • the stator according to the first aspect of the present invention has a central axis.
  • the stator includes a core, an insulator, a plurality of coil windings, a leader line, and a thread.
  • the core has a plurality of teeth extending radially inward toward the central axis.
  • the insulator is installed on the end face of the core. Each of the plurality of coil windings is wound around one of the plurality of teeth. Leader lines extend from both ends of each coil winding. The yarn fixes the leader line to the insulator.
  • the insulator has an outer wall, a plurality of teeth cover portions, and a plurality of inner walls. The outer wall is erected so as to extend upward from the end surface while surrounding the central axis.
  • the plurality of teeth cover portions extend radially inward from the outer wall toward the central axis.
  • the plurality of inner walls are erected on each end of the plurality of tooth cover portions.
  • the coil winding is installed between the outer wall and the inner wall.
  • a passage portion extending in the radial direction is formed in at least one of the plurality of tooth cover portions.
  • the passage part is for threading.
  • the passing portion is formed in the teeth cover portion.
  • the thread for fixing the leader line is allowed to pass through this passage using a dedicated needle.
  • the needle is prevented from coming into contact with the coil winding or the lead wire. Therefore, it is possible to suppress an insulation failure due to damage to the lead wire or the coil winding, and it is easy to bind the lead wires.
  • At least one of the plurality of inner walls has a yarn regulating means for regulating the movement of the yarn.
  • the yarn restricting means provided on the inner wall suppresses the yarn from contacting the rotor. Therefore, it can suppress that a thread
  • the stator according to the third aspect of the present invention is the stator according to the second aspect, wherein two or more of the plurality of tooth cover portions are each formed with a passing portion. Two or more of the plurality of inner walls each have a yarn regulating means.
  • the leader line is bundled at two or more locations. Therefore, the leader line is more reliably fixed.
  • the stator according to a fourth aspect of the present invention is the stator according to the second aspect or the third aspect, wherein the yarn regulating means includes a groove for accommodating the yarn.
  • the yarn regulating means provided on the inner wall includes a groove for accommodating the yarn. Therefore, since the yarn is accommodated in the groove and is not exposed on the surface of the inner wall, it is possible to further suppress the yarn from inhibiting the rotation of the rotor.
  • the stator according to the fifth aspect of the present invention includes a notch for engaging the yarn with the yarn regulating means in the stator according to any one of the second to fourth aspects.
  • the yarn regulating means provided on the inner wall includes a notch for engaging the yarn. Therefore, it is possible to further suppress the movement of the yarn on the inner wall.
  • a notch for engaging a thread is provided at a location above the passage portion on the outer wall. Is provided.
  • a notch for receiving a thread is formed on the outer wall. Therefore, it is possible to suppress the displacement of the yarn position.
  • the stator according to the seventh aspect of the present invention is the stator according to any one of the first to sixth aspects, wherein the passing portion has a circular, elliptical, or triangular cross-sectional shape.
  • the specific shape of the passage part is specified.
  • the motor according to the eighth aspect of the present invention includes a stator and a rotor.
  • the stator is according to any one of the first to seventh aspects.
  • the rotor interacts magnetically with the stator.
  • the motor has the stator according to the present invention. Therefore, the assembly of the motor is easy, and the parts can be prevented from being damaged during manufacture.
  • the compressor according to the ninth aspect of the present invention includes a motor, a shaft, a fluid compression mechanism, and a pressure vessel.
  • the motor is according to an eighth aspect.
  • the shaft is rotated by a motor.
  • the fluid compression mechanism compresses fluid by rotation of the shaft.
  • the pressure vessel contains a motor, a shaft, and a fluid compression mechanism.
  • the compressor has the motor according to the present invention. Therefore, the compressor can be easily assembled and damage to the parts can be suppressed.
  • stator according to the first aspect of the present invention it is possible to suppress insulation failure due to damage to the lead wires and coil windings.
  • stator according to the second aspect or the fourth aspect of the present invention it is possible to suppress the yarn from inhibiting the rotation of the rotor.
  • the leader line is more securely fixed.
  • the movement of the yarn can be suppressed.
  • the stator according to the seventh aspect of the present invention includes an insulator presented with a specific design.
  • the motor according to the eighth aspect of the present invention is easy to assemble.
  • the compressor according to the ninth aspect of the present invention is easy to assemble.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a motor 100 according to a first embodiment of the present invention. It is a top view of the stator 50 of the motor which concerns on 1st Embodiment of this invention.
  • 1 is a plan view of a stator core 10 of a motor according to a first embodiment of the present invention. It is a top view of insulator 20 of the motor concerning a 1st embodiment of the present invention.
  • 3 is a perspective view of an insulator 20 installed on the stator core 10.
  • FIG. It is a perspective view of the stator 50 of the motor which concerns on 1st Embodiment of this invention. It is an electric circuit diagram of the stator 50 of the motor which concerns on 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 10 is a side view showing a modification of the shape of the passage part 24. It is an electric circuit diagram of the stator 50 of the motor which concerns on the modification of 1st Embodiment of this invention. It is a perspective view of insulator 20A installed on stator core 10 of stator 50A of motor 100 concerning a 2nd embodiment of the present invention. It is sectional drawing of the compressor 300 which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a motor 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • the motor 100 includes a stator 50 attached to the casing 90 and a rotor 60 attached to the shaft 110.
  • the stator 50 ⁇ / b> A has a cylindrical shape and is provided on the outer periphery of the rotor 60. When the stator 50 and the rotor 60 interact magnetically, the rotor 60 rotates about the central axis C together with the shaft 110.
  • the stator 50 includes a stator core 10, an upper insulator 20, a lower insulator 20 ′, a coil winding 30, a lead wire 40, and a thread S.
  • FIG. 2 is a plan view of the stator 50.
  • a cavity 51 for accommodating the rotor 60 is formed in the stator 50.
  • the cavity 51 includes the central axis C of the stator 50A.
  • a plane along the line II in this drawing corresponds to the portion of the stator 50 in the cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 3 is a plan view of the stator core 10.
  • the stator core 10 is made of, for example, a laminated steel plate, and includes a cylindrical portion 12 and nine teeth 11 extending from the cylindrical portion 12 toward the central axis C.
  • Upper insulator 20 The upper insulator 20 shown in FIG. 1 is provided on the upper end surface 13 of the stator core 10 and is made of, for example, resin.
  • FIG. 4 is a plan view of the insulator 20.
  • the insulator 20 includes a cylindrical outer wall 21, a plurality of tooth cover portions 23 extending from the outer wall 21 toward the central axis C, and an inner wall 22 provided one at a tip of each tooth cover portion.
  • the insulator 20 has a plurality of passage portions 24 penetrating the outer wall 21, the teeth cover portion 23, and the inner wall 22.
  • the passage portion 24 is for passing a thread S described later.
  • the passage portion 24 is formed as a hole.
  • FIG. 5 shows the insulator 20 installed on the stator core 10.
  • the portions of the teeth 11 on the upper end surface 13 of the stator core 10 are covered with corresponding inner walls 22 and teeth cover portions 23.
  • Each inner wall 22 is provided with a passage 24 at the center, a groove 25 from the center to the upper end, and a notch 26 at the upper end.
  • a notch 27 is provided at a location corresponding to the root of each tooth cover portion 23 at the upper end of the outer wall 21.
  • Lower insulator 20 ′ A lower insulator 20 ′ shown in FIG. 1 is provided on the lower end surface 14 of the stator core 10, and is made of, for example, resin. The lower insulator 20 ′ does not particularly have a function of restraining the lead line 40.
  • each coil winding 30 is provided on one teeth cover portion 23 of the upper insulator 20, one tooth 11 of the stator core 10, and one teeth cover portion of the lower insulator 20. It's wrapped around.
  • FIG. 6 shows the stator 50 to which the coil winding 30 is attached.
  • the coil winding 30 passes between the outer wall 21 and the inner wall 22 on the tooth cover portion 23 (FIG. 5).
  • the coil winding 30 may have a portion covered with insulating clothing or a portion coated with an insulating coating.
  • FIG. 7 shows an electric circuit of the stator 50.
  • the nine coil windings 30 constitute three phases.
  • Each phase consists of three coil windings 30 connected in parallel.
  • Leader line 40 As shown in FIG. 7, lead wires 40 extend from both ends of all the coil windings 30, and one lead wire 40 is connected to any other lead wire 40. Of these lead wires 40, a portion connected to a terminal 43 for applying an exciting current is referred to as a power supply line 41, and a portion connected to one end of all the coil windings 30 is referred to as a neutral wire 42. Leader line 40 may have a portion covered with insulating clothing or a portion coated with insulating coating.
  • Thread S As shown in FIG. 6, the lead wire 40 is placed on the coil winding 30 and is restrained by being bound by the thread S passing through the passage portion 24.
  • the thread S passes through a groove 25 and a notch 26 provided in the inner wall 22 and engages with a notch 27 at the upper end of the outer wall 21. As a result, the movement of the yarn S is restricted.
  • the rotor 60 includes a rotor core 61, a permanent magnet 62, and two upper and lower end plates 63.
  • the rotor core 61 is made of, for example, a laminated steel plate.
  • the permanent magnet 62 is for making a magnetic pole, and is accommodated in a through hole provided in the rotor core 61.
  • the two end plates 63 cover the upper surface and the lower surface of the rotor core 61 and prevent the permanent magnet 62 from coming off from the through hole of the rotor core 61.
  • the upper insulator 20 and the lower insulator 20 ′ are installed on the upper end surface 13 and the lower end surface 14 of the stator core 10, respectively.
  • a coil winding 30 is formed by winding a conductive wire around each tooth 11 and the corresponding tooth cover portion 23.
  • an operator guides the lead wire 40 extending from both ends of each coil winding 30 and places it on the coil winding 30.
  • the operator passes the thread S through the passage portion 24 using the needle N.
  • the lead wire 40 is restrained with respect to the insulator 20 by binding the yarn S.
  • Each teeth cover portion 23 is formed with a passage portion 24.
  • the thread S for fixing the lead wire 40 is passed through the passage portion 24 using the needle N.
  • the needle N does not come into contact with the coil winding 30 or the lead wire 40. Therefore, insulation failure due to damage to the lead wire 40 and the coil winding 30 can be suppressed, and the bundling work of the lead wire 40 is facilitated.
  • the yarn S is accommodated in a groove 25 provided in the inner wall 22. Accordingly, since the yarn S is not exposed on the surface of the inner wall 22, it is possible to further suppress the yarn S from inhibiting the rotation of the rotor 60.
  • a cutout 27 for receiving the thread S is formed in the outer wall 21. Therefore, the position of the yarn S can be prevented from shifting.
  • the motor 100 has the stator 50 described above. Therefore, the assembly of the motor 100 is easy, and damage to the coil winding 30, the lead wire 40, and other components can be suppressed.
  • the lower insulator 20 ′ having a shape different from that of the upper insulator 20 is formed on the lower end surface 14 of the stator 50 as shown in FIG. Is provided.
  • the insulator 20 may be provided on the lower end surface 14 of the stator 50, and the lead line 40 may be fixed on both the upper side and the lower side of the stator 50.
  • the number of passing sections 24 is the same as the number of coil windings 30 as shown in FIG. Instead of this, the number of passage portions 24 may be smaller or larger than the number of coil windings 30.
  • the coil windings 30 constituting each phase are connected in parallel as shown in FIG.
  • the coil windings 30 constituting each phase may be connected in series as shown in FIG.
  • the lead line 40 includes not only the power supply line 41 and the neutral line 42 but also the coil connection line 44 that connects the two coil windings 30.
  • FIG. 11 shows a stator 50A included in the motor 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • the insulator 20A of the stator 50A is different from the insulator 20 of the motor 100 according to the first embodiment in the configuration of the passage portion 24. Components similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • the passage portion 24 is formed as a recess opened on the lower surface of the insulator 20A. According to this configuration, it may be easy to manufacture the insulator 20A.
  • the modification of the first embodiment may be applied to this embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a compressor 300 according to the third embodiment of the present invention.
  • the compressor 300 is mounted on an air conditioner or the like, and is used to compress a fluid refrigerant or the like.
  • the compressor 300 includes a motor 100, a shaft 110, a pressure vessel 210, a fluid compression mechanism 220, a suction pipe 230, a discharge pipe 240, and a lubricating oil reservoir 250.
  • Pressure vessel 210 The pressure vessel 210 can withstand high pressure and houses other components of the compressor 300.
  • the motor 100 is the motor 100 according to the first embodiment, the motor 100 according to the second embodiment, or a motor according to a modification thereof.
  • the pressure vessel 210 also has the function of the casing 90 (FIG. 1) of the motor 100.
  • Shaft 110 The shaft 110 is for transmitting the power of the motor 100 to the fluid compression mechanism 220 and has an eccentric portion 111.
  • the fluid compression mechanism 220 compresses fluid by the power of the motor 100 and includes a cylinder 221 and a piston 222.
  • the cylinder 221 and the piston 222 define a compression chamber 223.
  • the piston 222 is provided in the eccentric part 111 of the shaft 110. When the shaft 110 rotates, the piston 222 moves and changes the volume of the compression chamber 223. Thereby, the fluid is compressed.
  • Suction pipe 230 The suction pipe 230 guides the fluid before being compressed to the fluid compression mechanism 220.
  • Discharge pipe 240 The discharge pipe 240 guides the compressed fluid to the outside of the pressure vessel 210.
  • Lubricating oil reservoir 250 stores lubricating oil for lubricating fluid compression mechanism 220 and other mechanisms.
  • the compressor 300 has the stator 50 or the stator 50A described above. Therefore, assembly of the compressor 300 is easy, and damage to the coil winding 30, the lead wire 40, and other parts can be suppressed.
  • the present invention is widely applicable to motors used in all technical fields. Furthermore, the present invention can also be applied to a compressor mounted on an air conditioner.

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Abstract

固定子(50)は、コア(10)と、インシュレータ(20)と、複数のコイル巻線(30)と、引出線(40)と、引出線(40)をインシュレータ(20)に固定する糸(S)と、を備える。インシュレータ(20)は、コア(10)の端面(13)に設置され、外壁(21)と、複数のティースカバー部(23)と、複数の内壁(22)と、を有する。外壁(21)は、中心軸Cを取り囲みつつ端面(13)から上方に延びるように立設されている。複数のティースカバー部(23)は、外壁(21)から中心軸Cの方へ径方向内側に延びる。複数の内壁(22)は、複数のティースカバー部(23)の各々の端部に立設されている。コイル巻線(30)は、外壁(21)と内壁(22)の間に設置されている。複数のティースカバー部(23)の少なくとも1つには、径方向に延びる通過部(24)が形成されている。通過部(24)は、糸(S)を通すためのものである。

Description

固定子、および、それを有するモータおよび圧縮機
 本発明は、固定子、および、それを有するモータおよび圧縮機に関する。
 モータは、固定子と、この固定子の内側の空洞に配置される回転子を有する。固定子には、固定子コアとその端面に設置されたインシュレータとが含まれる。固定子コアには、コイル巻線を巻きつけるための複数のティースが形成されている。各々のコイル巻線の両端から延びる引出線は、長い距離を延び、最終的には相互の接続点または電源端子に達する。この長い引出線は、例えば特許文献1(特許3824001号公報)に示されるように、複数のコイルの近傍を渡るように這いまわされる。
 振動などによってモータが悪影響を受けるのを防止するため、這いまわされた引出線はインシュレータに対して糸で結束して固定される。この結束作業は複雑な工程であるため、手作業により行われることがある。結束作業の具体的手順の一例は次の通りである。まず、作業員が専用ニードルを用いて糸を誘導し、糸が引出線とコイル巻線の間を通るようにする。次に、作業員はそのニードルを用いて、インシュレータに設けられた穴にその糸を通すか、またはインシュレータに設けられた鉤状部にその糸を係合させる。最後に、作業員は糸を結ぶ。この作業では、作業員が誤ってニードルで引出線またはコイル巻線を突くことにより、それらに設けられた絶縁被覆または絶縁被膜の破損が引き起こされることがある。したがって、引出線の結束作業は、労力、時間、注意力を要する。
 本発明の課題は、引出線の結束作業を容易にすることによって、モータの製造において不良品の発生を抑制し、生産効率を高めることである。
 本発明の第1観点に係る固定子は、中心軸を有する。固定子は、コアと、インシュレータと、複数のコイル巻線と、引出線と、糸と、を備える。コアは、中心軸の方へ径方向内側に延びる複数のティースを有する。インシュレータは、コアの端面に設置されている。複数のコイル巻線は、それぞれ複数のティースの1つに巻きつけられている。引出線は、各コイル巻線の両端から延びる。糸は、引出線をインシュレータに固定する。インシュレータは、外壁と、複数のティースカバー部と、複数の内壁と、を有する。外壁は、中心軸を取り囲みつつ端面から上方に延びるように立設されている。複数のティースカバー部は、外壁から中心軸の方へ径方向内側に延びる。複数の内壁は、複数のティースカバー部の各々の端部に立設されている。コイル巻線は、外壁と内壁の間に設置されている。複数のティースカバー部の少なくとも1つには、径方向に延びる通過部が形成されている。通過部は、糸を通すためのものである。
 この構成によれば、ティースカバー部には通過部が形成される。引出線を固定するための糸は、専用ニードルを用いてこの通過部を通過させられる。この作業において、ニードルはコイル巻線または引出線と接触することが抑制される。したがって、引出線やコイル巻線の損傷による絶縁不良を抑制でき、引出線の結束作業が容易になる。
 本発明の第2観点に係る固定子は、第1観点に係る固定子において、複数の内壁の少なくとも1つが、糸の動きを規制するための糸規制手段を有する。
 この構成によれば、内壁に設けられた糸規制手段により、糸が回転子に接触することが抑制される。したがって、糸が回転子の回転を阻害することを抑制できる。
 本発明の第3観点に係る固定子は、第2観点に係る固定子において、複数のティースカバー部のうちの2つ以上に、通過部がそれぞれ形成されている。複数の内壁のうちの2つ以上が、糸規制手段をそれぞれ有する。
 この構成によれば、引出線は2箇所以上において結束される。したがって、引出線はより確実に固定される。
 本発明の第4観点に係る固定子は、第2観点または第3観点に係る固定子において、糸規制手段が、糸を収容するための溝を含む。
 この構成によれば、内壁に設けられた糸規制手段は、糸を収容するための溝を含む。したがって、糸は溝に収容されて内壁の表面に露出しないので、糸が回転子の回転を阻害することをより抑制できる。
 本発明の第5観点に係る固定子は、第2観点から第4観点のいずれか1つに係る固定子において、糸規制手段が、糸を係合させるための切欠きを含む。
 この構成によれば、内壁に設けられた糸規制手段は、糸を係合させるための切欠きを含む。したがって、糸が内壁において動くことをより抑制できる。
 本発明の第6観点に係る固定子は、第1観点から第5観点のいずれか1つに係る固定子において、外壁における通過部の上方の箇所に、糸を係合するための切欠きが設けられている。
 この構成によれば、外壁には糸を受容する切欠きが形成される。したがって、糸の位置がずれることを抑制できる。
 本発明の第7観点に係る固定子は、第1観点から第6観点のいずれか1つに係る固定子において、通過部が、円形、楕円形、または三角形の断面形状を有する。
 この構成によれば、通過部の具体的形状が特定される。
 本発明の第8観点に係るモータは、固定子と、回転子と、を備える。固定子は、第1観点から第7観点のいずれか1つに係るものである。回転子は、固定子と磁気的に相互作用する。
 この構成によれば、モータは本発明に係る固定子を有する。したがって、モータの組立ては容易であり、製造時に部品を破損することを防げる。
 本発明の第9観点に係る圧縮機は、モータと、シャフトと、流体圧縮機構と、圧力容器と、を備える。モータは、第8観点に係るものである。シャフトは、モータによって回転させられる。流体圧縮機構は、シャフトの回転によって流体を圧縮する。圧力容器は、モータ、シャフト、および流体圧縮機構を収容する。
 この構成によれば、圧縮機は、本発明に係るモータを有する。したがって、圧縮機の組立ては容易であり、部品の破損を抑制できる。
 本発明の第1観点に係る固定子では、引出線やコイル巻線の損傷による絶縁不良を抑制できる。
 本発明の第2観点または第4観点に係る固定子では、糸が回転子の回転を阻害することを抑制できる。
 本発明の第3観点に係る固定子では、引出線はより確実に固定される。
 本発明の第5観点または第6観点に係る固定子では、糸が動くことを抑制できる。
 本発明の第7観点に係る固定子は、具体的なデザインを提示されたインシュレータを備える。
 本発明の第8観点に係るモータは、組立てが容易である。
 本発明の第9観点に係る圧縮機は、組立てが容易である。
本発明の第1実施形態に係るモータ100の断面図である。 本発明の第1実施形態に係るモータの固定子50の平面図である。 本発明の第1実施形態に係るモータの固定子コア10の平面図である。 本発明の第1実施形態に係るモータのインシュレータ20の平面図である。 固定子コア10の上に設置されたインシュレータ20の斜視図である。 本発明の第1実施形態に係るモータの固定子50の斜視図である。 本発明の第1実施形態に係るモータの固定子50の電気回路図である。 引出線40を糸Sで結束する工程を示す図である。 引出線40を糸Sで結束する工程を示す図である。 通過部24の形状の変形例を示す側面図である。 本発明の第1実施形態の変形例に係るモータの固定子50の電気回路図である。 本発明の第2実施形態に係るモータ100の固定子50Aの固定子コア10の上に設置されたインシュレータ20Aの斜視図である。 本発明の第3実施形態に係る圧縮機300の断面図である。
 <第1実施形態>
 (1)全体構成
 図1は、本発明の第1実施形態に係るモータ100の断面図である。モータ100は、ケーシング90に取り付けられた固定子50と、シャフト110に取り付けられた回転子60を備えている。固定子50Aは円筒形状であり、回転子60の外周に設けられている。固定子50と回転子60が磁気的に相互作用をすることにより、回転子60はシャフト110とともに中心軸Cを中心として回転する。
 (2)詳細構成
 (2-1)固定子50
 図1に示すとおり、固定子50は、固定子コア10、上側のインシュレータ20、下側のインシュレータ20’、コイル巻線30、引出線40、糸Sを備える。
 図2は、固定子50の平面図である。固定子50には、回転子60を収容するための空洞51が形成されている。空洞51は固定子50Aの中心軸Cを含んでいる。本図中のI-I線に沿った平面が、図1の断面図の固定子50の部分に相当する。
 (2-1-1)固定子コア10
 図3は、固定子コア10の平面図である。固定子コア10は、例えば積層鋼板からなり、円筒部12と、円筒部12から中心軸Cに向かって延びる9つのティース11を有する。
 (2-1-2)上側のインシュレータ20
 図1に示す上側のインシュレータ20は、固定子コア10の上端面13に設けられており、例えば樹脂製である。
 図4は、インシュレータ20の平面図である。インシュレータ20は、円筒状の外壁21と、外壁21から中心軸Cに向かって延びる複数のティースカバー部23と、各ティースカバー部の先端に1つずつ設けられた内壁22を有する。
 さらに、インシュレータ20は、外壁21、ティースカバー部23、および内壁22を貫通する複数の通過部24を有する。通過部24は、後述する糸Sを通過させるためのものである。本実施形態において通過部24は、穴として形成されている。
 図5は、固定子コア10の上に設置されたインシュレータ20を示す。固定子コア10の上端面13の各ティース11の部分は、対応する内壁22およびティースカバー部23に覆われている。
 それぞれの内壁22には、中央に通過部24、中央から上端にかけて溝25、上端に切欠き26が設けられている。
 さらに、外壁21の上端における、それぞれのティースカバー部23の根元に相当する箇所には、切欠き27が設けられている。
 (2-1-3)下側のインシュレータ20’
 図1に示す下側のインシュレータ20’は、固定子コア10の下端面14に設けられており、例えば樹脂製である。下側のインシュレータ20’は、引出線40の拘束機能を特に有しない。
 (2-1-4)コイル巻線30
 図2に示すように、固定子50は、ティース11と同じく9つのコイル巻線30を有する。
 図1に示すように、各コイル巻線30は、上側のインシュレータ20の1つのティースカバー部23、固定子コア10の1つのティース11、および、下側のインシュレータ20の1つのティースカバー部に巻き付いている。
 図6は、コイル巻線30が取り付けられた固定子50を示す。コイル巻線30は、ティースカバー部23(図5)の上において、外壁21と内壁22の間を通っている。
 コイル巻線30は、絶縁被服によって覆われている部分、または、絶縁コーティングを施されている部分を有してもよい。
 図7は、固定子50の電気回路を示す。9つのコイル巻線30は、3つの相を構成している。各相は、並列に接続された3つのコイル巻線30からなる。
 (2-1-5)引出線40
 図7に示すとおり、すべてのコイル巻線30の両端からは、引出線40が延びており、1つの引出線40は他のいずれかの引出線40と接続されている。これらの引出線40のうち、励磁電流を印加するための端子43に接続されている箇所を電源線41、すべてのコイル巻線30の一端と接続されている箇所を中性線42と呼ぶ。引出線40は、絶縁被服によって覆われている部分、または、絶縁コーティングを施されている部分を有してもよい。
 (2-1-6)糸S
 図6に示すように、引出線40はコイル巻線30の上に載置され、通過部24を通過している糸Sで結束されることによって拘束される。糸Sは、内壁22に設けられた溝25および切欠き26を通るとともに、外壁21の上端にある切欠き27と係合する。これにより、糸Sは動きを制限されている。
 (2-2)回転子60
 図1に示すとおり、回転子60は、回転子コア61、永久磁石62、上下2枚の端板63を備える。
 回転子コア61は、例えば積層鋼板からなる。
 永久磁石62は、磁極を作るためのものであり、回転子コア61に設けられた貫通孔に収容されている。
 2枚の端板63は、回転子コア61の上面と下面を覆っており、永久磁石62が回転子コア61の貫通孔から外れることを防いでいる。
 (3)固定子50の組立て
 固定子50は、以下の手順で組み立てられる。
 まず、固定子コア10の上端面13と下端面14に、それぞれ上側のインシュレータ20と下側のインシュレータ20’が設置される。
 次に、各ティース11およびそれに対応するティースカバー部23に導線を巻きつけることによって、コイル巻線30を作る。
 次に、各コイル巻線30の両端から延びる引出線40を、作業員が誘導し、コイル巻線30の上に載置する。
 次に、図8Aに示すように、作業員がニードルNを用いて糸Sを通過部24に通す。
 最後に、図8Bに示すように、糸Sを結束することによって、引出線40がインシュレータ20に対して拘束されるようにする。
 (4)特徴
 (4-1)
 それぞれのティースカバー部23には通過部24が形成されている。引出線40を固定するための糸Sは、ニードルNを用いて通過部24を通過させられる。この作業において、ニードルNはコイル巻線30または引出線40と接触することはない。したがって、引出線40やコイル巻線30の損傷による絶縁不良を抑制でき、引出線40の結束作業が容易になる。
 (4-2)
 内壁22に設けられた溝25および切欠き26は、糸Sを規制することによって、糸Sが回転子60に接触することを抑制する。したがって、糸Sが回転子60の回転を阻害することを抑制できる。
 (4-3)
 通過部24、溝25、切欠き26、切欠き27は、それぞれ2つ以上存在する。したがって、引出線40は2箇所以上において結束されるので、引出線40はより確実に固定される。
 (4-4)
 糸Sは内壁22に設けられた溝25に収容される。したがって、糸Sは内壁22の表面に露出しないので、糸Sが回転子60の回転を阻害することをより抑制できる。
 (4-5)
 糸Sは内壁22に設けられた切欠き26に係合する。したがって、糸Sが内壁22において動くことをより抑制できる。
 (4-6)
 外壁21には糸Sを受容する切欠き27が形成される。したがって、糸Sの位置がずれることを抑制できる。
 (4-7)
 モータ100は、上述の固定子50を有する。したがって、モータ100の組立ては容易であり、コイル巻線30、引出線40、その他の部品の破損を抑制できる。
 (5)変形例
 (5-1)通過部24の形状
 上述の第1実施形態では、図9に示すように、通過部24の形状は円形である。これに代えて、同じく図9に示す楕円形の通過部24a、三角形の通過部24b、正方形の通過部24c、または、長方形の通過部24d、24eなどを採用してもよい。
 (5-2)下側のインシュレータ
 上述の第1実施形態では、図1に示すように、固定子50の下端面14には、上側のインシュレータ20とは異なる形状を持つ下側のインシュレータ20’が設けられている。これに代えて、固定子50の下端面14にもインシュレータ20を設けて、固定子50の上側と下側の両方において引出線40を固定してもよい。
 (5-3)通過部24の数
 上述の第1実施形態では、図2に示すように、通過部24の数はコイル巻線30の数と同じである。これに代えて、通過部24の数は、コイル巻線30の数より少なくてもよいし、多くてもよい。
 (5-4)ティース11およびコイル巻線30の数
 上述の第1実施形態では、ティース11の数およびコイル巻線30の数は、いずれも9である。これに代えて、ティース11の数およびコイル巻線30の数は、6、12、または、その他の数であってもよい。
 (5-5)相の構成
 上述の第1実施形態では、各相を構成するコイル巻線30は、図7に示すように並列に接続されている。これに代えて、各相を構成するコイル巻線30は、図10に示すように直列に接続されていてもよい。この場合、引出線40には、電源線41および中性線42のみならず、2つのコイル巻線30を接続するコイル接続線44が含まれる。
 <第2実施形態>
 図11は、本発明の第2実施形態に係るモータ100が備える固定子50Aである。固定子50Aのインシュレータ20Aは、通過部24の構成が、第1実施形態に係るモータ100のインシュレータ20と相違する。第1実施形態と同様の構成要素には、同じ参照番号を付している。
 本実施形態では、通過部24は、インシュレータ20Aの下面において開放された凹部として形成されている。この構成によれば、インシュレータ20Aの製造が容易になる場合がある。
 第1実施形態の変形例を、本実施形態に適用してもよい。
 <第3実施形態>
 (1)全体構成
 図12は、本発明の第3実施形態に係る圧縮機300の断面図である。圧縮機300は、空気調和装置などに搭載され、流体冷媒などを圧縮するのに用いられる。
 圧縮機300は、モータ100、シャフト110、圧力容器210、流体圧縮機構220、吸入管230、吐出管240、潤滑油貯留部250を備えている。
 (2)詳細構成
 (2-1)圧力容器210
 圧力容器210は、高圧に耐えることができ、圧縮機300の他の構成要素を収容している。
 (2-2)モータ100
 モータ100は、第1実施形態に係るモータ100、第2実施形態に係るモータ100、またはそれらの変形例に係るモータである。圧力容器210が、モータ100のケーシング90(図1)の機能も併せ持つ。
 (2-3)シャフト110
 シャフト110は、モータ100の動力を流体圧縮機構220に伝達するためのものであり、偏心部111を有する。
 (2-4)流体圧縮機構220
 流体圧縮機構220は、モータ100の動力によって流体を圧縮するものであり、シリンダ221およびピストン222を有する。シリンダ221とピストン222は圧縮室223を規定している。ピストン222はシャフト110の偏心部111に設けられている。シャフト110が回転すると、ピストン222が動き、圧縮室223の容積を変化させる。これにより、流体が圧縮される。
 (2-5)吸入管230
 吸入管230は、圧縮される前の流体を流体圧縮機構220へ案内する。
 (2-6)吐出管240
 吐出管240は、圧縮された後の流体を圧力容器210の外部へ案内する。
 (2-7)潤滑油貯留部250
 潤滑油貯留部250は、流体圧縮機構220およびその他の機構を潤滑するための潤滑油を貯留する。
 (3)特徴
 圧縮機300は、上述の固定子50または固定子50Aを有する。したがって、圧縮機300の組立ては容易であり、コイル巻線30、引出線40、その他の部品の破損を抑制できる。
 本発明は、あらゆる技術分野において用いられるモータに対して広く適用可能である。さらに本発明は、空気調和装置に搭載される圧縮機にも適用可能である。
   C   中心軸
   S   糸
   10  固定子コア
   11  ティース
   13  上端面
   14  下端面
   20、20A  上側のインシュレータ
   20’ 下側のインシュレータ
   21  外壁
   22  内壁
   23  ティースカバー部
   24  通過部
   25  溝
   26  切欠き
   27  切欠き
   30  コイル巻線
   40  引出線
   50、50A  固定子
   51  空洞
   60  回転子
  100  モータ
  110  シャフト
  210  圧力容器
  220  流体圧縮機構
  300  圧縮機
特許3824001号公報

Claims (9)

  1.  中心軸(C)を有する固定子であって、
      前記中心軸の方へ径方向内側に延びる複数のティース(11)を有するコア(10)と、
      前記コアの端面(12)に設置されたインシュレータ(20、20A)と、
      それぞれ前記複数のティースの1つに巻きつけられた複数のコイル巻線(30)と、
      各コイル巻線の両端から延びる引出線(40)と、
      前記引出線を前記インシュレータに固定する糸(S)と、
    を備え、
     前記インシュレータは、
      前記中心軸を取り囲みつつ前記端面から上方に延びるように立設された外壁(21)と、
      前記外壁から前記中心軸の方へ径方向内側に延びる複数のティースカバー部(22)と、
      前記複数のティースカバー部の各々の端部に立設された複数の内壁(23)と、
    を有し、
     前記コイル巻線は、前記外壁と前記内壁の間に設置され、
     前記複数のティースカバー部の少なくとも1つには、前記糸を通すための、径方向に延びる通過部(24)が形成されている、
    固定子(50、50A)。
  2.  前記複数の内壁の少なくとも1つは、前記糸の動きを規制するための糸規制手段(25、26)を有する、
    請求項1に記載の固定子。
  3.  前記複数のティースカバー部のうちの2つ以上に、前記通過部(24)がそれぞれ形成されており、
     前記複数の内壁のうちの2つ以上が、前記糸規制手段をそれぞれ有する、
    請求項2に記載の固定子。
  4.  前記糸規制手段は、前記糸を収容するための溝(25)を含む、
    請求項2または請求項3に記載の固定子。
  5.  前記糸規制手段は、前記糸を係合させるための切欠き(26)を含む、
    請求項2から4のいずれか1つに記載の固定子。
  6.  前記外壁における前記通過部の上方の箇所には、前記糸を係合するための切欠き(27)が設けられている、
    請求項1から5のいずれか1つに記載の固定子。
  7.  前記通過部は、円形、楕円形、または三角形の断面形状を有する、
    請求項1から6のいずれか1つに記載の固定子。
  8.  請求項1から7のいずれか1つに記載の固定子(50、50A)と、
     固定子と磁気的に相互作用する回転子(60)と、
    を備える、モータ(100)。
  9.  請求項8に記載のモータと、
     モータによって回転させられるシャフト(110)と、
     前記シャフトの回転によって流体を圧縮する流体圧縮機構(220)と、
     モータ、前記シャフト、および前記流体圧縮機構を収容する圧力容器(210)と、
    を備える圧縮機(300)。
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