WO2018066112A1 - 電動機及びそれを備えた圧縮機 - Google Patents

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WO2018066112A1
WO2018066112A1 PCT/JP2016/079850 JP2016079850W WO2018066112A1 WO 2018066112 A1 WO2018066112 A1 WO 2018066112A1 JP 2016079850 W JP2016079850 W JP 2016079850W WO 2018066112 A1 WO2018066112 A1 WO 2018066112A1
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inner peripheral
leg
electric motor
insulating film
stator unit
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PCT/JP2016/079850
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Inventor
加藤 啓介
裕貴 田村
増本 浩二
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三菱電機株式会社
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    • H02K3/525Annular coils, e.g. for cores of the claw-pole type

Definitions

  • the present invention relates to an electric motor that places importance on insulation performance and a compressor including the electric motor.
  • the drive section of a conventional electric motor is composed of an annular stator and a rotor that is rotatably arranged on the inner peripheral side of the stator.
  • the stator is formed of a plurality of iron cores that are magnetic bodies, and an insulating member that is an insulator is engaged with the iron core. A winding through which a current flows is wound around the insulating member.
  • Patent Document 2 a structure is known in which the winding of the electric motor is covered with the engagement recess of the balancer cover (see, for example, Patent Document 2).
  • the electric motor described in Patent Document 2 can cover a winding by forming a balancer cover with resin, and prevents foreign matter from adhering to the winding.
  • An electric motor and a compressor including the electric motor according to the present invention are made in order to solve the above-described problems, and foreign matter generated by a sliding portion such as a motor bearing is attached to a winding or an iron core of the electric motor.
  • the purpose of this is to prevent the insulation performance from deteriorating, to secure the insulation distance, and to suppress the failure of the electric motor.
  • An electric motor includes a stator unit in which a plurality of stators each having an iron core formed of a magnetic material are arranged in an annular shape, and an insulation arranged at an end of the iron core in the axial direction of the stator unit.
  • a member, a winding wound around the insulating member, and an insulating film that insulates the iron core and the winding, and the insulating film is fixed between the iron core and the insulating member. It is a thing.
  • the insulation distance between the iron core and the winding can be maintained, and the reliability is improved.
  • FIG. 1 It is a longitudinal cross-sectional view which shows schematic structure of the compressor 100 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is the top view which looked at the stator unit 35 which concerns on Embodiment 1 of this invention from the upper side. It is the perspective view which showed the iron core 50 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is the perspective view which showed the upper insulating member 60 which concerns on Embodiment 1 of this invention. 3 is a perspective view of the upper insulating member 60 according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from the inner peripheral surface side of the stator 31. FIG. It is the perspective view which showed the lower insulating member 70 which concerns on Embodiment 1 of this invention. FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of a lower insulating member 70 according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from the inner peripheral surface side of a stator 31. It is a top view of the insulating film 80 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a perspective view of the state which removed winding 55 of stator 31 concerning Embodiment 1 of the present invention. It is a perspective view of the stator 31 which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is the top view which looked at the stator 31 which concerns on Embodiment 1 of this invention from the inner peripheral side. It is the top view which looked at the stator 31 which concerns on Embodiment 1 of this invention from the upper side.
  • FIG. 15 is a horizontal sectional view of the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention (BB sectional view in FIG. 14).
  • FIG. 14 is a vertical sectional view (AA sectional view in FIG. 13) of the stator 31 according to the first embodiment of the present invention. It is the elements on larger scale around the slot part of FIG. 3 is a partial perspective view when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as a stator unit 35.
  • FIG. 3 is a partial perspective view seen from the inner peripheral side when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as a stator unit 35.
  • FIG. 3 is a partial top view when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as a stator unit 35.
  • FIG. It is horizontal direction sectional drawing of the stator 31 which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a perspective view of the upper insulating member 60 which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing a schematic configuration of a compressor 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Compressor 100 according to the present embodiment is one of the components of a refrigeration cycle apparatus used in, for example, an air conditioner, a refrigerator, a refrigerator, a vending machine, a water heater, and the like.
  • the compressor 100 is a fluid machine that draws in refrigerant that circulates in the refrigeration cycle and compresses and discharges the drawn refrigerant.
  • the dimensional relationship and shape of each component may differ from the actual ones.
  • a scroll compressor will be described as an example of the compressor 100.
  • the X direction and the Y direction in the drawings are directions on the same plane (for example, on a horizontal plane), and the Z direction is a direction orthogonal to the X direction and the Y direction, and indicates, for example, a vertical direction.
  • the compressor 100 houses a compression mechanism unit 10 including a compression chamber 11 that compresses a refrigerant, an electric motor unit 30 that drives the compression mechanism unit 10, and the compression mechanism unit 10 and the electric motor unit 30.
  • Pressure vessel 40 The compression mechanism unit 10 is formed with a discharge port 3 for discharging the refrigerant compressed in the compression chamber 11.
  • the pressure vessel 40 includes, for example, a cylindrical body 42, an upper container 41 that is press-fitted into the opening above the body 42, and a lower container 43 that is press-fitted into the opening below the body 42. Yes.
  • Connected to the pressure container 40 are a suction pipe 44 for sucking an external refrigerant into the pressure container 40 and a discharge pipe 45 for discharging the compressed refrigerant to the outside of the pressure container 40.
  • the compressor 100 includes a chamber 4 provided in the pressure vessel 40 and disposed on the fixed scroll 21.
  • the chamber 4 is formed with a concave portion 4A in which the refrigerant discharged from the discharge port 3 of the compression mechanism portion 10 is stored.
  • the recessed portion 4A is formed to be recessed from the lower side to the upper side in the Z direction.
  • a discharge port 4B extending in the Z direction is formed at the center of the recessed portion 4A.
  • the discharge port 3 and the concave portion 4A communicate with each other, and the concave portion 4A and the discharge port 4B communicate with each other.
  • coolant compressed in the compression chamber 11 is discharged by the discharge muffler 7A mentioned later through the discharge port 3, the recessed part 4A, and the discharge port 4B.
  • the compressor 100 includes a discharge valve 5 and a valve presser 6 that are provided in the pressure vessel 40 and disposed on the chamber 4.
  • the discharge valve 5 and the valve retainer 6 are fixed on the chamber 4 by a fixing member 8 composed of a bolt or the like, for example.
  • the discharge valve 5, the valve presser 6, and the fixing member 8 are collectively referred to as a discharge valve mechanism 20. That is, the discharge valve mechanism 20 includes the discharge valve 5, the valve presser 6, and the fixing member 8.
  • the compressor 100 includes a discharge muffler 7A and a discharge muffler 7B which are disposed in the pressure vessel 40 and disposed on the chamber 4.
  • the discharge muffler 7A and the discharge muffler 7B are provided so that the discharge muffler 7B covers the upper side of the discharge muffler 7A.
  • the discharge muffler 7A forms a space through which the refrigerant is discharged through the discharge port 4B between the lower surface thereof and the upper surface of the chamber 4.
  • a plurality of holes are formed in the discharge muffler 7A, and the refrigerant flows from the discharge muffler 7A side to the discharge muffler 7B side through the plurality of holes.
  • the discharge muffler 7B forms a space through which the refrigerant flows out from the discharge muffler 7A side between the lower surface thereof and the upper surface of the discharge muffler 7A. Further, a hole (not shown) is also formed in the discharge muffler 7B, and the refrigerant flows out into the space in the pressure vessel 40 through this hole. The refrigerant that has flowed out of the discharge muffler 7B is discharged from the compressor 100 through the discharge pipe 45.
  • the compression mechanism unit 10 is driven by the electric motor unit 30 to compress the gas refrigerant sucked from the suction pipe 44 in the compression chamber 11 and discharge it into the space in the discharge muffler 7A through the discharge port 3.
  • the compression mechanism unit 10 includes a fixed scroll 21 and a swing scroll 22.
  • the fixed scroll 21 is fixed to the first frame 46 fixedly supported in the pressure vessel 40 by bolts or the like.
  • the fixed scroll 21 includes a base plate portion 23 and spiral teeth 25 that are involute curved projections erected on one surface (the lower surface in the present embodiment) of the base plate portion 23. .
  • a discharge port 3 is formed at the center of the fixed scroll 21 to discharge the gas refrigerant compressed in the compression chamber 11 and having a high pressure.
  • a discharge valve mechanism 20 On the outlet side of the discharge port 3 (the other surface side of the base plate portion 23), a discharge valve mechanism 20 that opens and closes the discharge port 3 according to the discharge pressure of the refrigerant and prevents the reverse flow of the refrigerant is provided.
  • the rocking scroll 22 is rotatably supported by the first frame 46.
  • the oscillating scroll 22 performs a revolving orbiting motion (oscillating motion) without rotating about the fixed scroll 21 by an Oldham coupling (not shown).
  • the orbiting scroll 22 has a base plate portion 24 and spiral teeth 26 that are involute curve-shaped protrusions erected on one surface (upper surface in this example) of the base plate portion 24.
  • a hollow cylindrical rocking scroll boss portion 27 is formed at a substantially central portion of the other surface (thrust surface) of the base plate portion 24.
  • An eccentric shaft portion 33 a provided at the upper end of the rotating shaft 33 described later is fitted into the swing scroll boss portion 27.
  • the fixed scroll 21 and the orbiting scroll 22 are fitted in the pressure vessel 40 so that the spiral teeth 25 and the spiral teeth 26 are engaged with each other.
  • a compression chamber 11 is formed between the spiral teeth 25 and the spiral teeth 26. In the compression chamber 11, the relative positional relationship between the spiral teeth 25 and the spiral teeth 26 changes as the swing scroll 22 swings, and the volume changes accordingly.
  • the first frame 46 supports the oscillating scroll 22 so that the oscillating scroll 22 can slide on a thrust plate (not shown) provided in the first frame 46.
  • the upper portion of the first frame 46 is closed by the fixed scroll 21, and a bearing that rotatably holds the rotary shaft 33 is provided at the lower portion of the first frame 46, and is made of an iron-based magnetic material. It is configured.
  • the electric motor unit 30 includes a stator 31 fixed to the pressure vessel 40 and a rotor 32 that is rotatably attached to the stator 31 and is rotationally driven by energizing the stator 31. ing.
  • a rotation shaft 33 is attached to the center of the rotor 32.
  • an eccentric shaft portion 33a that is rotatably fitted to the swing scroll boss portion 27 is formed.
  • the second frame 47 is fixed below the electric motor unit 30 in the pressure vessel 40.
  • the second frame 47 has a function of supporting the ball bearing 48 in the pressure vessel 40.
  • An outer ring of a ball bearing 48 for rotatably supporting the lower end of the rotary shaft 33 is press-fitted and fixed at the center of the second frame 47.
  • the compressor 100 having the above configuration, when the stator 31 of the motor unit 30 is energized, the rotor 32 and the rotating shaft 33 attached to the rotor 32 rotate. As the rotary shaft 33 rotates, the orbiting scroll 22 performs an orbiting motion with respect to the fixed scroll 21. As a result, the volume of the compression chamber 11 formed between the spiral teeth 25 of the fixed scroll 21 and the spiral teeth 26 of the swing scroll 22 continuously varies. At this time, when the volume of the compression chamber 11 increases, the pressure in the compression chamber 11 decreases below the pressure in the pressure vessel 40 (in the suction space), and the refrigerant in the pressure vessel 40 is sucked into the compression chamber 11.
  • the refrigerant sucked into the compression chamber 11 is compressed, and the pressure in the compression chamber 11 increases.
  • the pressure in the compression chamber 11 becomes higher than a preset pressure, the compressed refrigerant pushes up the discharge valve 5 of the discharge valve mechanism 20 and is discharged into the space in the discharge muffler 7A.
  • FIG. 2 is a top view of the stator unit 35 according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from above.
  • FIG. 3 is a perspective view showing iron core 50 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the stator unit 35 is configured by connecting a plurality of stators 31 in an annular shape.
  • Each stator 31 is schematically configured by a plurality of iron cores 50 serving as cores and windings 55 wound around the iron cores 50 in a concentrated manner.
  • This iron core 50 is formed by laminating a plurality of iron plates.
  • the iron core 50 has a substantially T-shaped cross section, and has an arcuate core back portion 51 constituting the outer peripheral portion and a plurality of teeth portions 52 protruding in the inner peripheral direction from the inner peripheral surface side of the core back portion 51. It consists of and.
  • the tooth portion 52 is provided with a tooth base portion 52a around which the winding 55 is wound via an upper insulating member 60 and a lower insulating member 70, which will be described later, and is protruded in the circumferential direction from the tooth base portion 52a on the inner peripheral side of the iron core 50. It is comprised from a pair of teeth front-end
  • the iron core 50 has a concave slot portion 53 by a tooth base portion 52a formed narrower than the width of the core back portion 51 and the tooth tip portion 52b in the horizontal cross section.
  • the core back portions 51 of the plurality of iron cores 50 By connecting the core back portions 51 of the plurality of iron cores 50 in the circumferential direction, the core back portions 51 are connected in an annular shape, and the stator unit 35 is configured in a cylindrical shape. In this state, two slot portions 53 through which the windings 55 pass are formed between the adjacent tooth portions 52.
  • the stator unit 35 is housed in the pressure vessel 40 with the cylindrical central axis J oriented in the Z direction (vertical direction).
  • FIG. 4 is a perspective view showing the upper insulating member 60 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of the upper insulating member 60 according to the first embodiment of the present invention as viewed from the inner peripheral surface side of the stator 31.
  • the upper insulating member 60 is a member disposed on the iron core 50.
  • the upper insulating member 60 is made of polybutylene terephthalate (PBT) so that the winding 55 and the iron core 50 are insulated.
  • PBT polybutylene terephthalate
  • the upper insulating member 60 is larger by a base portion 61 around which the winding 55 is wound, an outer peripheral wall portion 62 formed on the outer peripheral side of the base portion 61, and an inner peripheral wall portion 63 formed on the inner peripheral side of the base portion 61. It is configured.
  • the base portion 61 is disposed in the horizontal direction and has a pair of central leg portions 69 formed by hanging from both ends of the base portion 61 in the Z direction (vertical direction).
  • a pair of inner peripheral leg portions 64 extends in the Z direction (vertical direction) below the inner peripheral wall portion 63.
  • the outer peripheral wall 62 is provided with a slot 62a for press-fitting a connection terminal in the upper part and a wiring holding part 62b for holding a wiring.
  • a pair of outer peripheral leg portions 65 extend in the Z direction (vertical direction) below the outer peripheral wall portion 62.
  • the inner peripheral leg portion 64, the central leg portion 69, and the outer peripheral leg portion 65 are connected with an angle in a bottom view and have a substantially U-shaped cross section.
  • the inner peripheral leg portion 64, the central leg portion 69, and the outer peripheral leg portion 65 correspond to the leg portions of the present invention.
  • the inner peripheral leg portion 64 includes a first inner peripheral leg portion 64a and a second inner peripheral leg portion 64b that are stepped from each other.
  • the first inner peripheral leg portion 64a extends downward from the lower portion of the inner peripheral wall portion 63
  • the second inner peripheral leg portion 64b extends downward from the lower portion of the first inner peripheral leg portion 64a.
  • the second inner peripheral leg portion 64b is formed thinner than the first inner peripheral leg portion 64a, and the stepped portion 66 is formed in the horizontal direction.
  • the center leg portion 69 includes a first center leg portion 69a and a second center leg portion 69b having steps.
  • the first central leg portion 69a extends downward from both ends of the base portion 61, and the second central leg portion 69b extends downward from the lower portion of the first central leg portion 69a.
  • the second central leg portion 69b is formed thinner than the first central leg portion 69a, and the stepped portion 66 is formed in the horizontal direction.
  • the outer peripheral leg portion 65 includes a first outer peripheral leg portion 65a and a second outer peripheral leg portion 65b that are stepped from each other.
  • the second outer peripheral leg portion 65b extends downward from the lower portion of the first outer peripheral leg portion 65a.
  • the second outer peripheral leg portion 65b is formed thinner than the first outer peripheral leg portion 65a, and the stepped portion 66 is formed in the horizontal direction.
  • the step portion 66 is formed continuously in the horizontal direction across the inner peripheral leg portion 64, the central leg portion 69, and the outer peripheral leg portion 65. Therefore, the second inner peripheral leg 64b, the second central leg 69b, and the second outer peripheral leg 65b (corresponding to the first leg of the present invention) are the first inner peripheral leg 64a and the first central leg.
  • the winding 55 is connected to the wiring via the connection terminal, and is connected to the U, V, and W phase power supply terminals.
  • the U, V, and W phases are electrically connected via jumper wires.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the lower insulating member 70 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view of the lower insulating member 70 according to the first embodiment of the present invention as viewed from the inner peripheral surface side of the stator 31.
  • the lower insulating member 70 is a member disposed under the iron core 50.
  • the lower insulating member 70 is made of polybutylene terephthalate (PBT) so that the winding 55 and the iron core 50 are insulated.
  • PBT polybutylene terephthalate
  • the lower insulating member 70 is larger by a base portion 71 around which the winding 55 is wound, an outer peripheral wall portion 72 formed on the outer peripheral side of the base portion 71, and an inner peripheral wall portion 73 formed on the inner peripheral side of the base portion 71. It is configured.
  • the base 71 has a pair of central legs 79 that are arranged in the horizontal direction and are formed in the Z direction (vertical direction) from both ends of the base 71.
  • a pair of inner peripheral leg portions 74 extend in the Z direction (vertical direction).
  • a pair of outer peripheral leg portions 75 are extended in the Z direction (vertical direction).
  • the inner peripheral leg portion 74, the central leg portion 79, and the outer peripheral leg portion 75 are connected with an angle when viewed from above, and have a substantially U-shaped cross section.
  • the inner peripheral leg portion 74, the central leg portion 79, and the outer peripheral leg portion 75 correspond to the leg portions of the present invention.
  • the inner peripheral leg portion 74 is composed of a first inner peripheral leg portion 74a and a second inner peripheral leg portion 74b having steps.
  • the first inner peripheral leg portion 74a extends upward from the upper portion of the inner peripheral wall portion 73
  • the second inner peripheral leg portion 74b extends upward from the upper portion of the first inner peripheral leg portion 74a.
  • the second inner peripheral leg portion 74b is formed thinner than the first inner peripheral leg portion 74a, and the stepped portion 76 is formed in the horizontal direction.
  • the center leg 79 is composed of a first center leg 79a and a second center leg 79b having steps.
  • the first central leg 79a extends upward from both ends of the base 71, and the second central leg 79b extends upward from the top of the first central leg 79a.
  • the second central leg 79b is formed thinner than the first central leg 79a, and the stepped portion 76 is formed in the horizontal direction.
  • the outer periphery leg part 75 is comprised by the 1st outer periphery leg part 75a and the 2nd outer periphery leg part 75b which have a level
  • the second outer peripheral leg portion 75b extends upward from the upper portion of the first outer peripheral leg portion 75a.
  • the second outer peripheral leg portion 75b is formed thinner than the first outer peripheral leg portion 75a, and the stepped portion 76 is formed in the horizontal direction.
  • the step portion 76 is formed continuously in the horizontal direction across the inner peripheral leg portion 74, the central leg portion 79, and the outer peripheral leg portion 75.
  • FIG. 8 is a plan view of insulating film 80 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the insulating film 80 is formed of a substantially rectangular thin film having four projecting portions 81 in the same direction at the four corners. Moreover, it has a pair of engaging edge part 82 formed between the protrusion parts 81.
  • FIG. The insulating film 80 is sandwiched and fixed to the iron core 50 by the upper insulating member 60 and the lower insulating member 70. And it is comprised, for example with a polyethylene terephthalate (PET) of thickness 0.25mm so that the coil
  • PET polyethylene terephthalate
  • FIG. 9 is a perspective view of the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention with the windings 55 removed.
  • FIG. 10 is a perspective view of the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 11 is a plan view of the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from the inner peripheral side.
  • FIG. 12 is a top view of the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention as viewed from above.
  • the stator 31 is composed of the iron core 50, the upper insulating member 60, the lower insulating member 70, and the two insulating films 80 described above.
  • An upper insulating member 60 is attached to the upper part of the iron core 50.
  • a lower insulating member 70 is attached to the lower part of the iron core 50.
  • the central leg 69, the inner peripheral leg 64, and the outer peripheral leg 65 of the upper insulating member 60 are engaged with the slot 53 of the iron core 50.
  • the central leg 69, the inner peripheral leg 74, and the outer peripheral leg 75 of the lower insulating member 70 are engaged with the slot 53 of the iron core 50.
  • the tooth tip 52 b comes into contact with the first inner peripheral leg 64 a of the upper insulating member 60 and the first inner peripheral leg 74 a of the lower insulating member 70.
  • the insulating film 80 is fixed in a shape in which one engagement side portion 82 is sandwiched between the iron core 50 and the upper insulating member 60. Further, the insulating film 80 is fixed in a shape in which the other engaging side portion 82 is sandwiched between the iron core 50 and the lower insulating member 70. Then, the four end portions of the two insulating films 80 are held in a shape extending in the horizontal direction from the tooth portion 52 as shown in FIGS. Therefore, the teeth portion 52 of the iron core 50 is covered with the upper insulating member 60 and the lower insulating member 70 on the upper surface and the lower surface, and further covered with the insulating film 80 on both sides, and is completely insulated from the winding 55. Is done.
  • FIG. 13 is a horizontal sectional view (BB sectional view in FIG. 14) of the stator 31 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a vertical sectional view (AA sectional view in FIG. 13) of the stator 31 according to the first embodiment of the present invention.
  • the iron core 50 and the upper insulating member 60 are placed in the slot 53 of the iron core 50 with the central leg 69, the inner peripheral leg 64 and the outer peripheral leg 65 of the upper insulating member 60 engaged. It has a fixed configuration.
  • the insulating film 80 is disposed in the slot portion 53 of the iron core 50 as shown in FIG.
  • the insulating film 80 is sandwiched and fixed between the slot portion 53 and the second central leg portion 69b, the second inner peripheral leg portion 64b, and the second outer peripheral leg portion 65b of the upper insulating member 60.
  • the insulating film 80 has the same thickness dimension as the step dimension of the step part 66 resulting from the difference in thickness between the first center leg part 69a and the second center leg part 69b as in the vertical cross section shown in FIG. Have. Further, the step portion 66 is also formed continuously on the inner peripheral leg portion 64 and the outer peripheral leg portion 65. Therefore, the insulating film 80 is engaged between the slot portion 53 of the iron core 50 and the second central leg portion 69b, the second inner peripheral leg portion 64b, and the second outer peripheral leg portion 65b of the upper insulating member 60, and is disposed without a gap. Has been.
  • the projecting portion 81 is formed on the insulating film 80, the insulating film 80 rises to a position beyond the winding 55 as shown in FIG. 14, and the windings 55 of the adjacent stators 31 come into contact with each other. This can be prevented.
  • FIG. 15 is a partially enlarged view around the slot portion of FIG.
  • the first virtual surface M1 is a virtual surface that passes through the central axis J of the stator unit 35.
  • a line of intersection between the inner peripheral surface part 64e and the first side surface part 64f of the inner peripheral leg part 64 is set as a fold line part 67 as a set of fulcrums when the insulating film 80 is bent, and the angle ⁇ 2 is the bent ridge line. Is defined as an angle ⁇ 2.
  • the angle ⁇ 1 is defined as the tooth tip angle ⁇ 1.
  • the outer peripheral surface portion 52c on the outer peripheral side of the tooth tip portion 52b and the inner peripheral leg portion of the upper insulating member 60 so that the difference in angle between ⁇ 1 and ⁇ 2 is within 5 ° (preferably ⁇ 1 ⁇ 2).
  • 64, an inner peripheral surface portion 64e and a first side surface portion 64f are configured.
  • ⁇ 1 ⁇ 2
  • the arrangement of the first virtual surface M1 and the fourth virtual surface M4 is also parallel.
  • the insulating film 80 is bent at the bent ridgeline portion 67, one of which is sandwiched between the tooth tip 52b and the second inner peripheral leg 64b, and the other of the stator 31 adjacent to the second inner peripheral leg 64b.
  • the structure is sandwiched between the insulating film 80.
  • R when attaching R to the front-end
  • tip of the bending ridgeline part 67 may become the same as the thickness t of the insulating film 80 (r t). It is difficult to form a gap between the bent ridge line portion 67 and the insulating film 80.
  • the distance L between the adjacent inner peripheral leg portions 64 in the stator unit 35 is set to a value that is four times the thickness dimension t of the insulating film 80, but less than four times, for example, the insulating film 80 You may comprise by 1.6 times the thickness dimension t.
  • the distance L1 between the adjacent inner peripheral leg portions 64 and the distance dimension L2 between the adjacent outer peripheral leg portions 65 and crushing the insulating film 80 By shortening the distance L1 between the adjacent inner peripheral leg portions 64 and the distance dimension L2 between the adjacent outer peripheral leg portions 65 and crushing the insulating film 80, the upper insulating member 60 or the lower insulating member 70 and the insulating film 80 are crushed. It is possible to reduce the gap between the foreign matter and the foreign matter. Further, the distance L between the adjacent inner peripheral leg portions 64 may be defined as the distance between the adjacent bent ridge line portions 67.
  • the fixing structure of the insulating film 80 was demonstrated taking the upper insulating member 60 as an example, also in the lower insulating member 70, the insulating
  • FIG. 16 is a partial perspective view when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as the stator unit 35.
  • FIG. 17 is a partial perspective view seen from the inner peripheral side when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as the stator unit 35.
  • FIG. 18 is a partial top view when the stator 31 according to Embodiment 1 of the present invention is assembled as the stator unit 35.
  • the insulating film 80 is formed from the inner peripheral side of the stator unit 35 with the inner peripheral leg portion 64 of the upper insulating member 60 as a fulcrum. It becomes a shape that bends to the outer peripheral side. Then, four insulating films 80 of adjacent stators 31 are overlapped and sandwiched between the respective windings 55 for insulation.
  • the gap between the upper insulating member 60 and the insulating film 80 and the gap between the lower insulating member 70 and the insulating film 80 are configured to be small, foreign matters stay in these gaps. Can be suppressed.
  • the upper insulating member 60 close to the rotor 32 side and the inner peripheral side of the lower insulating member 70 are configured so that no gap is generated between the insulating film 80 and the inner peripheral leg portions 64 and 74, the rotor Foreign matter such as iron powder scattered on the stator unit 35 side by the rotation of 32 does not stay. Therefore, the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 can be maintained, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (1) A stator unit 35 in which a plurality of stators 31 having an iron core 50 formed of a magnetic material are arranged in an annular shape, and an insulating member arranged at the end of the iron core 50 in the axial direction of the stator unit 35 And a winding 55 wound around the insulating member, and an insulating film 80 that insulates the iron core 50 and the winding 55, and the insulating film 80 is fixed between the iron core 50 and the insulating member.
  • the insulating film 80 can be fixed between the iron core 50 and the insulating member without a gap. Therefore, it is possible to keep the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 by suppressing foreign matter from staying in the gap, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (2) The iron core 50 has a groove-shaped slot portion 53 with which the insulating member engages via the insulating film 80.
  • the insulating member includes base portions 61 and 71 around which the winding 55 is wound, and the slot portion 53. And a leg portion engaged through the insulating film 80.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (3) A concave portion with which the insulating film 80 abuts is formed in the leg portion.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (4) As a leg part, it has the 1st leg part which the iron core 50 contact
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (5) The thickness dimension difference between the first leg part and the second leg part is configured to be the same as the thickness dimension of the insulating film 80.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (6) Inner peripheral leg portions 64, 74 formed on the inner peripheral side of the stator unit 35, outer peripheral leg portions 65, 75 formed on the outer peripheral side of the stator unit 35, and inner peripheral legs Center leg portions 69 and 79 that connect one end side of the portions 64 and 74 and one end side of the outer peripheral leg portions 65 and 75, and the inner peripheral leg portions 64 and 74, the central leg portions 69 and 79,
  • the outer peripheral leg portions 65 and 75 are continuously formed so as to have a U-shaped cross section.
  • the insulating film 80 is engaged between the leg portion of the insulating member and the slot portion 53 of the iron core 50 without a gap. Therefore, it is possible to keep the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 by suppressing foreign matter from staying in the gap, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (7) Inner peripheral leg portions 64 and 74 are inner peripheral surface portions 64e and 74e formed on the inner peripheral side of the stator unit 35, and first side surface portions 64f and 74f formed in the circumferential direction of the stator unit 35.
  • the iron core 50 has an arc-shaped core back part 51, a tooth part 52 formed on the inner peripheral side of the core back part 51, and inner peripheral leg parts 64 and 74 formed in the tooth part 52.
  • a tooth tip 52b to be engaged, the tooth tip 52b has an outer peripheral surface 52c formed on the outer peripheral side of the stator unit 35, and the core back 51 is a circumferential direction of the stator unit 35.
  • the angle formed between the outer peripheral surface portion 52c of the tooth tip portion 52b and the second side surface portion 50a of the core back portion 51 is ⁇ 1
  • the inner periphery of the inner peripheral leg portions 64 and 74 is Surface portions 64e and 74e and first side surface portion 64 ,
  • angle ⁇ 2 formed between 74f the angle difference between ⁇ 1 and ⁇ 2 is made within 5 °.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (8) Inner peripheral leg portions 64 and 74 are inner peripheral surface portions 64e and 74e formed on the inner peripheral side of the stator unit 35, and first side surface portions 64f and 74f formed in the circumferential direction of the stator unit 35.
  • the iron core 50 has an arc-shaped core back part 51, a tooth part 52 formed on the inner peripheral side of the core back part 51, and inner peripheral leg parts 64 and 74 formed in the tooth part 52.
  • a tooth tip 52b to be engaged, the tooth tip 52b has an outer peripheral surface 52c formed on the outer peripheral side of the stator unit 35, and the core back 51 is a circumferential direction of the stator unit 35.
  • the angle formed between the outer peripheral surface portion 52c of the tooth tip portion 52b and the second side surface portion 50a of the core back portion 51 is ⁇ 1
  • the inner periphery of the inner peripheral leg portions 64 and 74 is Surface portions 64e and 74e and first side surface portion 64 ,
  • ⁇ 2 the angle between 74f, and ⁇ 1 and ⁇ 2 are those having the same value.
  • the stator 31 By configuring the stator 31 in this way, the gap between the insulating film 80 and the inner peripheral leg portions 64 and 74 of the insulating member can be further reduced. Therefore, it is possible to keep the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 by suppressing foreign matter from staying in the gap, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (9) The distance between the insulating members of the plurality of adjacent stators 31 is four times the thickness of the insulating film 80.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (10) The distance between the insulating members of the plurality of adjacent stators 31 is less than four times the thickness of the insulating film 80.
  • the electric motor according to Embodiment 1 is (11)
  • the insulating film 80 has protruding portions 81 that protrude in the axial direction at both ends in the circumferential direction of the stator unit 35. By comprising in this way, the insulating film 80 is extended in the axial direction of the stator unit 35, it can prevent that adjacent coil
  • the compressor 100 according to Embodiment 1 is mounted with the electric motor in (1) to (11). Therefore, the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 of the electric motor can be maintained, and the highly reliable compressor 100 can be obtained.
  • FIG. The electric motor according to the second embodiment is configured with the same basic structure as the electric motor according to the first embodiment, but the structures of the upper insulating member 60 and the lower insulating member 70 are different.
  • FIG. 19 is a horizontal cross-sectional view of the stator 31 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 20 is a perspective view of the upper insulating member 60 according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a restraining protrusion 68 for restraining the insulating film 80 is formed on the inner peripheral leg portion 64. As shown in FIGS.
  • the restraining protrusion 68 is a protrusion provided to form a groove 68 a for allowing the insulating film 80 to be inserted through the inner peripheral leg 64.
  • the shape of the restraining projection 68 is, for example, a triangular cross section in the horizontal direction.
  • the width dimension of the groove 68 a is the same length as the thickness dimension t of the insulating film 80.
  • the inner peripheral leg portion 64 includes an inner peripheral surface portion 64e formed on the inner peripheral side of the stator unit 35 and a first side surface portion 64f formed in the circumferential direction of the stator unit 35, and has a groove portion. 68a is formed so as to penetrate the inner peripheral surface portion 64e and the first side surface portion 64f. As described above, since the pressing protrusion 68 for suppressing the insulating film 80 when the insulating film 80 is bent on the inner peripheral leg 64 is formed, there is a gap between the insulating film 80 and the inner peripheral leg 64. It is never formed.
  • a gap is generated between the insulating film 80 and the inner peripheral leg portions 64 and 74 particularly on the inner peripheral side of the upper insulating member 60 and the lower insulating member 70 close to the rotor 32 side. Therefore, foreign matters such as iron powder scattered on the stator unit 35 side by the rotation of the rotor 32 do not stay. Therefore, the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 can be maintained, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • the electric motor according to Embodiment 2 is (1) A stator unit 35 in which a plurality of stators 31 having an iron core 50 formed of a magnetic material are arranged in an annular shape, and an insulating member arranged at the end of the iron core 50 in the axial direction of the stator unit 35 And a winding 55 wound around the insulating member, and an insulating film 80 that insulates the iron core 50 and the winding 55, and the insulating film 80 is sandwiched between the iron core 50 and the insulating member.
  • the fixed insulating member is formed with a groove portion through which the insulating film 80 is inserted.
  • the electric motor according to Embodiment 2 is (2) A stator unit 35 in which a plurality of stators 31 each having an iron core 50 formed of a magnetic material are arranged in an annular shape, and an insulating member arranged at the end of the iron core 50 in the axial direction of the stator unit 35 And a winding 55 wound around the insulating member, and an insulating film 80 that insulates the iron core 50 and the winding 55, and the insulating film 80 is sandwiched between the iron core 50 and the insulating member.
  • the inner peripheral leg portions 64 and 74 are formed with a groove portion through which the insulating film 80 is inserted.
  • the electric motor according to Embodiment 2 is (3)
  • the inner peripheral leg portion includes inner peripheral surface portions 64e and 74e formed on the inner peripheral side of the stator unit 35, and first side surface portions 64f and 74f formed in the circumferential direction of the stator unit 35.
  • the groove 68a is formed so as to penetrate the inner peripheral surface portions 64e and 74e and the first side surface portions 64f and 74f.
  • the insulating film 80 can be fixed between the iron core 50 and the inner peripheral leg portions 64 and 74 of the insulating member without any gap. Therefore, it is possible to keep the insulation distance between the iron core 50 and the winding 55 by suppressing foreign matter from staying in the gap, and a highly reliable electric motor can be obtained.
  • Discharge port 4 chamber, 4A concave portion, 4B discharge port, 5 discharge valve, 6 valve presser, 7A discharge muffler, 7B discharge muffler, 8 fixing member, 10 compression mechanism, 11 compression chamber, 20 discharge valve mechanism, 21 Fixed scroll, 22 oscillating scroll, 23 base plate part, 24 base plate part, 25 spiral tooth, 26 spiral tooth, 27 swing scroll boss part, 30 motor part, 31 stator, 32 rotor, 33 rotating shaft, 33a Eccentric shaft, 35 Stator unit, 40 Pressure vessel, 41 Upper vessel, 42 Body, 43 Lower vessel, 44 Suction tube, 45 Discharge tube, 46 First frame, 47 Second frame, 48 Ball bearing, 50 Iron core, 50a second side, 51 core back, 52 teeth, 52a teeth base, 52 Teeth tip, 52c outer peripheral surface portion, 53 slot portion, 55 winding, 60 upper insulating member, 61 base, 62 outer peripheral wall portion, 62a slot, 62b wiring clamping portion, 63 inner peripheral wall portion, 64 inner peripheral leg portion, 64a first 1 inner leg, 64b

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)

Abstract

磁性体で形成された鉄心を有する複数の固定子を円環形状に配置した固定子ユニットと、固定子ユニットの軸方向で鉄心の端部に配置された絶縁部材と、絶縁部材に巻回される巻線と、鉄心と巻線とを絶縁する絶縁フィルムと、を有する電動機であって、絶縁フィルムは、鉄心と絶縁部材との間に固定されたものである。

Description

電動機及びそれを備えた圧縮機
 本発明は、絶縁性能を重視した電動機及びそれを備えた圧縮機に関する。
 従来の電動機の駆動部は、円環状の固定子と、この固定子の内周側に回転自在に配置された回転子とで構成されている。固定子は磁性体である複数の鉄心で形成されており、鉄心には絶縁体である絶縁部材が係合される。絶縁部材には電流が流れる巻線が巻装される。
 このような電動機は、回転子が回転することによって軸受等が摺動し、金属同士が擦れ合うことで摩耗粉等の異物が発生する。その異物が電動機の巻線や鉄心などの絶縁状態を低下させる。そのため、異物対策を行った電動機が提案されている。
 異物対策機構を搭載した電動機の一例として、電動機の巻線にワニスを含浸させるものが一般的に知られている(たとえば、特許文献1を参照)。この電動機は、巻線をワニスでコーティングすることで、異物で巻線が傷つくのを防ぎ、表面の絶縁性を向上させている。
 また、電動機の巻線をバランサカバーの係合凹部で覆っている構造が知られている(たとえば、特許文献2を参照)。特許文献2に記載の電動機は、樹脂でバランサカバーを形成することで巻線を覆うことができ、巻線への異物の付着を防いでいる。
特開2013-172518号公報 特開2014-173525号公報
 このように従来、巻線等への異物の付着や堆積を防止する対策がとられているが、特許文献1に記載されているようなワニスによる巻線の保護では、巻線後にワニスを含浸し固着させるための時間や手間が余計にかかるため、加工費やワニスの材料費によりコストアップしてしまう。
 また、特許文献2に記載されているようなバランサカバーを搭載した圧縮機の場合、形状が複雑であるため、電動機の冷却に影響を及ぼす可能性がある。
 さらに、一般的に磁石などにより、金属摩耗粉を吸着させる構造をとることもあるが、アルミや銅などの非磁性金属では吸着することができず、電動機の絶縁性能が低下することもある。
 本発明に係る電動機及びそれを備えた圧縮機は、上記のような課題を解決するためになされたもので、電動機の軸受等の摺動部によって発生した異物が電動機の巻線や鉄心に付着することで絶縁性能が低下することを防止し、絶縁距離を確保して、電動機の故障を抑制することを目的とするものである。
 本発明に係る電動機は、磁性体で形成された鉄心を有する複数の固定子を円環形状に配置した固定子ユニットと、前記固定子ユニットの軸方向で前記鉄心の端部に配置された絶縁部材と、前記絶縁部材に巻回される巻線と、前記鉄心と前記巻線とを絶縁する絶縁フィルムと、を有し、前記絶縁フィルムは、前記鉄心と前記絶縁部材との間に固定されたものである。
 本発明に係る電動機及びそれを備えた圧縮機によれば、鉄心や巻線の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性が向上する。
本発明の実施の形態1に係る圧縮機100の概略構成を示す縦断面図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子ユニット35を上側から見た上面図である。 本発明の実施の形態1に係る鉄心50を示した斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る上部絶縁部材60を示した斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る上部絶縁部材60を固定子31の内周面側から見た斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る下部絶縁部材70を示した斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る下部絶縁部材70を固定子31の内周面側から見た斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る絶縁フィルム80の平面図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31の巻線55を除いた状態の斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31の斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31を内周側から見た平面図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31を上方側から見た上面図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31の水平方向断面図(図14におけるB-B断面図)である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31の鉛直方向断面図(図13におけるA-A断面図)である。 図13のスロット部周りにおける部分拡大図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の部分斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の内周側から見た部分斜視図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の部分上面図である。 本発明の実施の形態2に係る固定子31の水平方向断面図である。 本発明の実施の形態2に係る上部絶縁部材60の斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は、本発明の実施の形態1に係る圧縮機100の概略構成を示す縦断面図である。
 本実施の形態に係る圧縮機100は、たとえば、空気調和装置、冷蔵庫、冷凍機、自動販売機、給湯器などに用いられる冷凍サイクル装置の構成要素の一つとなるものである。 圧縮機100は、冷凍サイクルを循環する冷媒を吸入し、吸入した冷媒を圧縮して吐出する流体機械である。なお、図1を含む以下の図面では、各構成部材の寸法の関係及び形状などが実際のものとは異なる場合がある。本実施の形態では、圧縮機100として、スクロール圧縮機を例に挙げて説明する。また、図面におけるX方向及びY方向は、同一平面上(たとえば、水平面上)の方向であり、Z方向は、X方向及びY方向に直交する方向であり、たとえば鉛直方向を示している。
[圧縮機100について]
 図1に示すように、圧縮機100は、冷媒を圧縮する圧縮室11を含む圧縮機構部10と、圧縮機構部10を駆動する電動機部30と、圧縮機構部10及び電動機部30を収容する圧力容器40と、を備えている。圧縮機構部10には、圧縮室11で圧縮された冷媒を吐出する吐出口3が形成されている。圧力容器40は、たとえば、円筒状の胴部42、胴部42の上側に開口に圧入される上部容器41、及び、胴部42の下側の開口に圧入される下部容器43によって構成されている。圧力容器40には、外部の冷媒を圧力容器40内に吸入する吸入管44と、圧縮された冷媒を圧力容器40外に吐出する吐出管45と、が接続されている。
 圧縮機100は、圧力容器40内に設けられ、固定スクロール21上に配置されたチャンバー4を備えている。チャンバー4には、圧縮機構部10の吐出口3から吐出された冷媒が溜められる凹状部4Aが形成されている。凹状部4Aは、Z方向における下側から上側に向かって凹むように形成されている。凹状部4Aの中央部には、Z方向に延びる吐出口4Bが形成されている。ここで、吐出口3と凹状部4Aは連通し、凹状部4Aと吐出口4Bとは連通している。このため、圧縮室11で圧縮された冷媒は、吐出口3、凹状部4A及び吐出口4Bを介して後述する吐出マフラー7Aに吐出される。
 また、圧縮機100は、圧力容器40内に設けられ、チャンバー4上に配置された吐出弁5及び弁押さえ6を備えている。なお、吐出弁5及び弁押さえ6は、その一端側の部分が、たとえばボルトなどで構成される固定部材8によってチャンバー4上に固定されている。以下では、吐出弁5、弁押さえ6及び固定部材8を吐出弁機構20と総称する。つまり、吐出弁機構20は、吐出弁5、弁押さえ6及び固定部材8を備えている。
 圧縮機100は、圧力容器40内に配置され、チャンバー4上に配置された吐出マフラー7A及び吐出マフラー7Bを備えている。吐出マフラー7A及び吐出マフラー7Bは、吐出マフラー7Aの上側に、吐出マフラー7Bがかぶさるように設けられている。吐出マフラー7Aは、その下面及びチャンバー4の上面などの間に、吐出口4Bを介して冷媒が吐出される空間を形成している。吐出マフラー7Aには、たとえば複数の穴(図示省略)が形成されており、この複数の穴を介して吐出マフラー7A側から吐出マフラー7B側に冷媒が流出する。吐出マフラー7Bは、その下面及び吐出マフラー7Aの上面などの間に、吐出マフラー7A側から冷媒が流出する空間を形成している。また、吐出マフラー7Bにも、穴(図示省略)が形成されており、この穴を介して冷媒が圧力容器40内の空間に流出する。吐出マフラー7Bから流出した冷媒は、吐出管45を介して圧縮機100から吐出される。
 圧縮機構部10は、電動機部30により駆動されることで、吸入管44から吸入したガス冷媒を圧縮室11内で圧縮し、吐出口3を介して吐出マフラー7A内の空間に吐出する機能を有している。圧縮機構部10は、固定スクロール21と、揺動スクロール22とを有している。
 固定スクロール21は、圧力容器40内に固定支持されている第1のフレーム46にボルトなどによって固定されている。固定スクロール21は、台板部23と、台板部23の一方の面(本実施の形態では、下面)に立設されたインボリュート曲線形状の突起である渦巻歯25と、を有している。また、固定スクロール21の中央部には、圧縮室11内で圧縮されて高圧となったガス冷媒を吐出する吐出口3が形成されている。吐出口3の出口側(台板部23の他方の面側)には、冷媒の吐出圧力に応じて吐出口3を開閉するとともに冷媒の逆流を防ぐ吐出弁機構20が設けられている。
 揺動スクロール22は、第1のフレーム46によって回転自在に支持されている。揺動スクロール22は、図示省略のオルダム継手により、固定スクロール21に対して自転運動することなく公転旋回運動(揺動運動)を行うようになっている。揺動スクロール22は、台板部24と、台板部24の一方の面(本例では、上面)に立設されたインボリュート曲線形状の突起である渦巻歯26と、を有している。また、台板部24の他方の面(スラスト面)の略中心部には、中空円筒形状の揺動スクロールボス部27が形成されている。揺動スクロールボス部27には、後述する回転軸33の上端に設けられた偏心軸部33aが嵌入される。
 固定スクロール21と揺動スクロール22とは、渦巻歯25と渦巻歯26とを互いに噛み合わせるようにして嵌合し、圧力容器40内に装着される。渦巻歯25と渦巻歯26との間には、圧縮室11が形成される。圧縮室11は、揺動スクロール22が揺動運動することで渦巻歯25と渦巻歯26との相対的な位置関係が変わり、それによって容積が変化する。
 第1のフレーム46は、第1のフレーム46内に設けられた図示省略のスラストプレート上で、揺動スクロール22が摺動可能なように、揺動スクロール22を支持するものである。第1のフレーム46の上部は、固定スクロール21により閉じられており、第1のフレーム46の下部には、回転軸33を回転自在に保持する軸受が設けられており、鉄系の磁性材料で構成されている。
 電動機部30は、圧力容器40に固定された固定子31と、固定子31に対して回転自在に取り付けられ、固定子31に通電されることにより回転駆動される回転子32と、を有している。回転子32の中心には、回転軸33が取り付けられている。回転軸33の上端には、揺動スクロールボス部27と回転自在に嵌合する偏心軸部33aが形成されている。電動機部30が回転軸33を介して揺動スクロール22を駆動することにより、圧縮機構部10でガス冷媒が圧縮されるようになっている。
 圧力容器40内における電動機部30の下方には、第2のフレーム47が固定されている。第2のフレーム47は、ボールベアリング48を圧力容器40内で支える機能を有している。第2のフレーム47の中心部には、回転軸33の下端を回転自在に支持するためのボールベアリング48の外輪が圧入固定されている。
 上記の構成を有する圧縮機100において、電動機部30の固定子31に通電されると、回転子32と回転子32に取り付けられた回転軸33とが回転する。回転軸33が回転することによって、揺動スクロール22が固定スクロール21に対して揺動運動を行う。これにより、固定スクロール21の渦巻歯25と揺動スクロール22の渦巻歯26との間に形成された圧縮室11の容積が連続的に変動する。この際、圧縮室11の容積が増大すると、圧縮室11内の圧力が圧力容器40内(吸入空間内)の圧力よりも低下し、圧力容器40内の冷媒が圧縮室11に吸入される。その後、揺動スクロール22の揺動運動によって圧縮室11の容積が縮小していくと、圧縮室11内に吸入された冷媒が圧縮され、圧縮室11内の圧力が上昇する。圧縮室11内の圧力が予め設定された圧力より高くなると、圧縮された冷媒は、吐出弁機構20の吐出弁5を押し上げ、吐出マフラー7A内の空間に吐出される。
 [固定子31及び鉄心50の概略構成]
 以下、固定子ユニット35の中心軸JをZ方向(鉛直方向)とした状態で説明する。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る固定子ユニット35を上側から見た上面図である。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る鉄心50を示した斜視図である。
 図2に示すように、固定子ユニット35は、複数の固定子31を円環形状に連結することで構成されている。各固定子31は、コアとなる複数個の鉄心50と鉄心50に集中巻された巻線55とで概略構成されている。
 この鉄心50は、複数枚の鉄板を積層して構成されている。鉄心50は、断面が略T字型形状をしており、外周部を構成する円弧状のコアバック部51とコアバック部51の内周面側から内周方向に突出した複数のティース部52とで構成されている。更にティース部52は、巻線55が後述する上部絶縁部材60及び下部絶縁部材70を介して巻きつけられるティース基部52aと、鉄心50の内周側でティース基部52aから周方向に突設された一対のティース先端部52bとから構成されている。鉄心50は、水平方向の断面において、コアバック部51及びティース先端部52bの幅寸法より狭く形成されたティース基部52aにより凹形状のスロット部53を有している。
 複数の鉄心50のコアバック部51を円周方向に連結することで、コアバック部51同士が円環状に繋がり、固定子ユニット35は円筒状に構成される。この状態において、隣り合うティース部52の間に巻線55が通過するスロット部53が2つ連通して形成されることとなる。固定子ユニット35は、円筒形状の中心軸JをZ方向(鉛直方向)に向けた状態で圧力容器40内に収納される。
 [上部絶縁部材60について]
 図4は、本発明の実施の形態1に係る上部絶縁部材60を示した斜視図である。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る上部絶縁部材60を固定子31の内周面側から見た斜視図である。
 上部絶縁部材60は、鉄心50の上部に配置される部材である。上部絶縁部材60は、巻線55と鉄心50との絶縁がなされるように、ポリブチレンテレフタラート(PBT)で構成されるものである。
 上部絶縁部材60は、巻線55が巻回される基部61と、基部61の外周側に形成される外周壁部62と、基部61の内周側に形成される内周壁部63とにより大きく構成されている。
 基部61は、水平方向に配置され、基部61の両端部からZ方向(鉛直方向)に垂下して形成される一対の中央脚部69を有している。
 内周壁部63の下方には、一対の内周脚部64がZ方向(鉛直方向)に延設されている。
 外周壁部62には、上部に接続端子を圧入するためのスロット62aと、配線を挟持する配線挟持部62bとが設けられている。また、外周壁部62の下方には、一対の外周脚部65がZ方向(鉛直方向)に延設されている。
 内周脚部64と、中央脚部69と、外周脚部65とは、下面視において角度を有して接続され、略U字形状の断面となっている。内周脚部64と、中央脚部69と、外周脚部65とは、本発明の脚部に相当する。
 内周脚部64は、互いに段差を有する第1内周脚部64aと第2内周脚部64bとで構成されている。第1内周脚部64aは、内周壁部63の下部から下方に延設されており、第2内周脚部64bは、第1内周脚部64aの下部から下方に延設されている。第2内周脚部64bは、第1内周脚部64aよりも薄肉に形成されており、段差部66が水平方向に形成される。
 また、中央脚部69も同様に、互いに段差を有する第1中央脚部69aと第2中央脚部69bとで構成されている。第1中央脚部69aは、基部61の両端部から下方に延設されており、第2中央脚部69bは、第1中央脚部69aの下部から下方に延設されている。第2中央脚部69bは、第1中央脚部69aよりも薄肉に形成されており、段差部66が水平方向に形成される。
 外周脚部65は、互いに段差を有する第1外周脚部65aと第2外周脚部65bとで構成されている。第2外周脚部65bは、第1外周脚部65aの下部から下方に延設されている。第2外周脚部65bは、第1外周脚部65aよりも薄肉に形成されており、段差部66が水平方向に形成される。
 段差部66は、内周脚部64、中央脚部69、外周脚部65に渡って水平方向に連続して形成されている。よって、第2内周脚部64bと第2中央脚部69bと第2外周脚部65b(本発明の第1脚部に相当する)は、第1内周脚部64aと第1中央脚部69aと第1外周脚部65aと(本発明の第2脚部に相当する)に対して凹部形状を有している。
 なお、巻線55は、接続端子を介して配線に接続され、U、V、W相の電源端子に接続される。また、U、V、W相はジャンパー線を介して電気的に接続されている。
 [下部絶縁部材70について]
 図6は、本発明の実施の形態1に係る下部絶縁部材70を示した斜視図である。
 図7は、本発明の実施の形態1に係る下部絶縁部材70を固定子31の内周面側から見た斜視図である。
 下部絶縁部材70は、鉄心50の下部に配置される部材である。下部絶縁部材70は、巻線55と鉄心50との絶縁がなされるように、ポリブチレンテレフタラート(PBT)で構成されるものである。
 下部絶縁部材70は、巻線55が巻回される基部71と、基部71の外周側に形成される外周壁部72と、基部71の内周側に形成される内周壁部73とにより大きく構成されている。
 基部71は、水平方向に配置され、基部71の両端からZ方向(鉛直方向)に形成される一対の中央脚部79を有している。
 内周壁部73の上方には、一対の内周脚部74がZ方向(鉛直方向)に延設されている。
 外周壁部72の上方には、一対の外周脚部75がZ方向(鉛直方向)に延設されている。
 内周脚部74と、中央脚部79と、外周脚部75とは、上面視において角度を有して接続され、略U字形状の断面となっている。内周脚部74と、中央脚部79と、外周脚部75とは、本発明の脚部に相当する。
 内周脚部74は、互いに段差を有する第1内周脚部74aと第2内周脚部74bとで構成されている。第1内周脚部74aは、内周壁部73の上部から上方に延設されており、第2内周脚部74bは、第1内周脚部74aの上部から上方に延設されている。第2内周脚部74bは、第1内周脚部74aよりも薄肉に形成されており、段差部76が水平方向に形成される。
 また、中央脚部79も同様に、互いに段差を有する第1中央脚部79aと第2中央脚部79bとで構成されている。第1中央脚部79aは、基部71の両端部から上方に延設されており、第2中央脚部79bは、第1中央脚部79aの上部から上方に延設されている。第2中央脚部79bは、第1中央脚部79aよりも薄肉に形成されており、段差部76が水平方向に形成される。
 外周脚部75は、互いに段差を有する第1外周脚部75aと第2外周脚部75bとで構成されている。第2外周脚部75bは、第1外周脚部75aの上部から上方に延設されている。第2外周脚部75bは、第1外周脚部75aよりも薄肉に形成されており、段差部76が水平方向に形成される。
 段差部76は、内周脚部74、中央脚部79、外周脚部75に渡って水平方向に連続して形成されている。
[絶縁フィルム80について]
 図8は、本発明の実施の形態1に係る絶縁フィルム80の平面図である。
 絶縁フィルム80は、図8に示すように、四隅の同一方向に4つの突設部81を有する略矩形形状の薄膜フィルムで形成されている。また、突設部81の間に形成された一対の係合辺部82を有している。絶縁フィルム80は、上部絶縁部材60と下部絶縁部材70とによって鉄心50に対し挟持されて固定される。そして、巻線55と鉄心50との絶縁がなされるように、例えば厚さ0.25mmのポリエチレンテレフタラート(PET)で構成されるものである。
[固定子31の構造]
 図9は、本発明の実施の形態1に係る固定子31の巻線55を除いた状態の斜視図である。
 図10は、本発明の実施の形態1に係る固定子31の斜視図である。
 図11は、本発明の実施の形態1に係る固定子31を内周側から見た平面図である。
 図12は、本発明の実施の形態1に係る固定子31を上方側から見た上面図である。
 図9~12に示すように固定子31は、上述した鉄心50と、上部絶縁部材60と、下部絶縁部材70と、2枚の絶縁フィルム80と、により構成されている。
 鉄心50の上部には、上部絶縁部材60が取り付けられている。また、鉄心50の下部には、下部絶縁部材70が取り付けられている。
 鉄心50に、上部絶縁部材60を取り付ける際には、上部絶縁部材60の中央脚部69と内周脚部64と外周脚部65とを、鉄心50のスロット部53に係合させる。
 鉄心50に、下部絶縁部材70を取り付ける際には、下部絶縁部材70の中央脚部69と内周脚部74と外周脚部75とを、鉄心50のスロット部53に係合させる。
 この際、ティース先端部52bは、上部絶縁部材60の第1内周脚部64a、及び、下部絶縁部材70の第1内周脚部74aに当接する。
 絶縁フィルム80は、鉄心50と上部絶縁部材60との間に一方の係合辺部82が挟持された形状で固定される。また、絶縁フィルム80は、鉄心50と下部絶縁部材70との間に他方の係合辺部82が挟持された形状で固定される。
 すると、2枚の絶縁フィルム80における4箇所の両端部は、図10、11に示すようにティース部52から水平方向に延設された形状で保持されることとなる。
 よって、鉄心50のティース部52は、上面と下面とを上部絶縁部材60と下部絶縁部材70とで覆われ、さらに両側面を絶縁フィルム80により覆われた状態となり、巻線55と完全に絶縁される。
 次に、固定子31における断面構造について説明する。
 図13は、本発明の実施の形態1に係る固定子31の水平方向断面図(図14におけるB-B断面図)である。
 図14は、本発明の実施の形態1に係る固定子31の鉛直方向断面図(図13におけるA-A断面図)である。
 固定子31は、鉄心50のスロット部53内に、上部絶縁部材60の中央脚部69と内周脚部64と外周脚部65とが係合した状態で鉄心50と上部絶縁部材60とが固定された構成となっている。そして、水平方向の断面で見ると、図13に示すように、鉄心50のスロット部53内に、絶縁フィルム80が配置されている。絶縁フィルム80は、スロット部53と上部絶縁部材60の第2中央脚部69b、第2内周脚部64b、第2外周脚部65bとの間に挟持されて固定されている。
 絶縁フィルム80は、図14に示す鉛直方向の断面のように第1中央脚部69aと第2中央脚部69bとの肉厚の差から生じる段差部66の段差寸法と同一の厚さ寸法を有している。また、段差部66は、内周脚部64や、外周脚部65にも連続して形成されている。よって、絶縁フィルム80は、鉄心50のスロット部53と上部絶縁部材60の第2中央脚部69b、第2内周脚部64b、第2外周脚部65bとの間に係合し隙間なく配置されている。
 また、絶縁フィルム80には突設部81が形成されているため、図14に示すように巻線55を超える位置まで絶縁フィルム80が立ち上がり、隣り合う固定子31の巻線55同士が接触することを防止することができる。
 絶縁フィルム80は、可とう性を有するため、図13に示すように鉄心50のスロット部53に沿う形状で折れ曲がり収納されている。また、隣接する鉄心50の隙間では、4枚の絶縁フィルム80が圧着して配置される。このとき、隣接する内周脚部64間の距離寸法をL1とし、絶縁フィルム80の厚さ寸法をtとすると、L1=4×tの関係となるように固定子ユニット35が構成されている。また、隣接する外周脚部65間の距離寸法をL2とし、絶縁フィルム80の厚さ寸法をtとすると、L2=4×tの関係なるように固定子ユニット35が構成されている。
 なお、上部絶縁部材60を例に絶縁フィルム80の固定構造を説明したが、下部絶縁部材70においても、同様の構造により絶縁フィルム80を鉄心50に固定している。
 次に、上部絶縁部材60及び下部絶縁部材70の内周脚部64、74の断面形状について説明する。
 図15は、図13のスロット部周りにおける部分拡大図である。
 図15に示すように、鉄心50の周方向の第2側面部50aを通る第1仮想面M1と、ティース先端部52bの外周側の外周面部52cを通る第2仮想面M2との成す角度をθ1とする。また、上部絶縁部材60の内周脚部64における内周面部64eを通る第3仮想面M3と、内周脚部64における周方向の第1側面部64fを通る第4仮想面M4との成す角度をθ2とする。第1仮想面M1は、固定子ユニット35の中心軸Jを通過する仮想面である。
 ここで、内周脚部64の内周面部64eと第1側面部64fとの交線を、絶縁フィルム80を折り曲げる際の支点の集合として折曲げ稜線部67とし、上記角度θ2を折曲げ稜線の角度θ2と定義する。
 また、上記角度θ1をティース先端角度θ1と定義する。
 このとき、θ1とθ2との角度の差が5°以内(好ましくはθ1=θ2)の関係が成り立つようにティース先端部52bの外周側の外周面部52cと、上部絶縁部材60の内周脚部64における内周面部64e及び第1側面部64fとが構成されている。
 例えば、θ1=θ2となる場合、第2仮想面M2と第3仮想面M3とが平行になっていれば、第1仮想面M1と第4仮想面M4との配置も平行となる。
 絶縁フィルム80はこの折曲げ稜線部67で折れ曲がり、一方はティース先端部52bと第2内周脚部64bとの間に挟持され、他方は第2内周脚部64bに隣接する固定子31の絶縁フィルム80との間に挟持される構成となる。
 このような絶縁フィルム80の構成において、折曲げ稜線の角度θ2をティース先端角度θ1よりも大きくすると、絶縁フィルム80の曲げによる反発力が弱くなり、上部絶縁部材60の内周脚部64と絶縁フィルム80との間の隙間は小さくなるが、隣接する内周脚部64同士が干渉してしまい、固定子31を円環状に形成することができない。
 一方、折曲げ稜線の角度θ2をティース先端角度θ1よりも小さくすると、絶縁フィルム80の曲げによる反発力が強くなるとともに、上部絶縁部材60の内周脚部64とティース先端部52bの外周面部52cとの間の隙間が拡大することから、絶縁フィルム80の周囲に隙間が形成される。
 このことから、本発明では折曲げ稜線の角度θ2とティース先端角度θ1との角度の差が5°以内(好ましくはθ1=θ2)となるように構成し、上部絶縁部材60の内周脚部64と絶縁フィルム80との間に隙間が形成されないようにしている。
 なお、折曲げ稜線部67の先端にRを付ける場合には、折曲げ稜線部67の先端の曲率半径rを絶縁フィルム80の厚さtと同じになる(r=t)ように構成すると折曲げ稜線部67と絶縁フィルム80との間に隙間が形成されにくくなる。
 また、上述の説明では、固定子ユニット35における隣接する内周脚部64同士の距離Lを絶縁フィルム80の厚さ寸法tの4倍の値としているが、4倍未満、たとえば絶縁フィルム80の厚さ寸法tの1.6倍で構成してもよい。隣接する内周脚部64同士の距離L1、及び、隣接する外周脚部65間の距離寸法L2を短くし、絶縁フィルム80をつぶすことで、上部絶縁部材60や下部絶縁部材70と絶縁フィルム80との隙間を小さくし、より異物の滞留を抑制することが可能になる。
 また、隣接する内周脚部64同士の距離Lは、隣接する折曲げ稜線部67同士の距離と定義してもよい。
 なお、上部絶縁部材60を例に絶縁フィルム80の固定構造を説明したが、下部絶縁部材70においても、同様の構造により絶縁フィルム80を鉄心50に固定している。
 次に、隣接する固定子31同士を固定子ユニット35として組んだ際の絶縁フィルム80の外観について説明する。
 図16は、本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の部分斜視図である。
 図17は、本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の内周側から見た部分斜視図である。
 図18は、本発明の実施の形態1に係る固定子31を固定子ユニット35として組んだ際の部分上面図である。
 固定子31を固定子ユニット35として組んだ際には、図16~18に示すように、絶縁フィルム80が上部絶縁部材60の内周脚部64を支点として固定子ユニット35の内周側から外周側に折れ曲がる形状となる。そして、隣接する固定子31の絶縁フィルム80同士が4枚重なって、それぞれの巻線55の間に挟まり絶縁する。
 以上のように、上部絶縁部材60と絶縁フィルム80との隙間、及び、下部絶縁部材70と絶縁フィルム80との隙間を小さくするように構成しているので、これらの隙間に異物が滞留することを抑制することができる。特に、回転子32側に近い上部絶縁部材60、及び、下部絶縁部材70の内周側で絶縁フィルム80と内周脚部64、74との間に隙間が発生しないように構成したため、回転子32の回転によって固定子ユニット35側に飛散する鉄粉等の異物が滞留することがない。よって、鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 実施の形態1に係る電動機は、
(1)磁性体で形成された鉄心50を有する複数の固定子31を円環形状に配置した固定子ユニット35と、固定子ユニット35の軸方向で鉄心50の端部に配置された絶縁部材と、絶縁部材に巻回される巻線55と、鉄心50と巻線55とを絶縁する絶縁フィルム80と、を有し、絶縁フィルム80は、鉄心50と絶縁部材との間に固定されたものである。
 このように電動機を構成することで、絶縁フィルム80を鉄心50と絶縁部材との間に隙間なく固定することができる。よって、異物が隙間に滞留することを抑制して鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (2)鉄心50が、絶縁部材が絶縁フィルム80を介して係合する溝形状のスロット部53を有し、絶縁部材は、巻線55が巻回される基部61、71と、スロット部53に絶縁フィルム80を介して係合する脚部をと、を有するものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (3)脚部に、絶縁フィルム80が当接する凹部が形成されるものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (4)脚部として、鉄心50が当接する第1脚部と、絶縁フィルム80が当接し第1脚部よりも薄肉に形成された第2脚部とを有するものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (5)第1脚部と第2脚部との肉厚寸法の差が、絶縁フィルム80の厚さ寸法と同一となるように構成されるものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (6)脚部が、固定子ユニット35の内周側に形成された内周脚部64、74と、固定子ユニット35の外周側に形成された外周脚部65、75と、内周脚部64、74の一端側と外周脚部65、75の一端側とを接続する中央脚部69、79と、により構成され、内周脚部64、74と、中央脚部69、79と、外周脚部65、75とは、断面U字形状となるよう連続して形成されたものである。
 このように絶縁部材に脚部を形成することで、絶縁フィルム80が絶縁部材の脚部と鉄心50のスロット部53との間に隙間なく係合する。よって、異物が隙間に滞留することを抑制して鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (7)内周脚部64、74が、固定子ユニット35の内周側に形成された内周面部64e、74eと、固定子ユニット35の周方向に形成された第1側面部64f、74fと、を有し、鉄心50は、円弧形状のコアバック部51と、コアバック部51の内周側に形成されたティース部52と、ティース部52に形成され内周脚部64、74が係合するティース先端部52bと、を有し、ティース先端部52bは、固定子ユニット35の外周側に形成された外周面部52cを有し、コアバック部51は、固定子ユニット35の周方向に形成された第2側面部50aを有し、ティース先端部52bの外周面部52cとコアバック部51の第2側面部50aとの成す角度をθ1とし、内周脚部64、74の内周面部64e、74eと第1側面部64f、74fとの成す角度をθ2とすると、θ1とθ2との角度の差は5°以内となるものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (8)内周脚部64、74が、固定子ユニット35の内周側に形成された内周面部64e、74eと、固定子ユニット35の周方向に形成された第1側面部64f、74fと、を有し、鉄心50は、円弧形状のコアバック部51と、コアバック部51の内周側に形成されたティース部52と、ティース部52に形成され内周脚部64、74が係合するティース先端部52bと、を有し、ティース先端部52bは、固定子ユニット35の外周側に形成された外周面部52cを有し、コアバック部51は、固定子ユニット35の周方向に形成された第2側面部50aを有し、ティース先端部52bの外周面部52cとコアバック部51の第2側面部50aとの成す角度をθ1とし、内周脚部64、74の内周面部64e、74eと第1側面部64f、74fとの成す角度をθ2とすると、θ1とθ2とは同じ値となるものである。
 このように固定子31を構成することで、絶縁フィルム80と絶縁部材の内周脚部64、74との間の隙間をさらに小さくすることが可能となる。よって、異物が隙間に滞留することを抑制して鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (9)隣接する複数の固定子31の絶縁部材同士の距離が、絶縁フィルム80の厚さの4倍となるものである。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (10)隣接する複数の固定子31の絶縁部材同士の距離が、絶縁フィルム80の厚さの4倍未満となるものである。
 このように構成することで、絶縁部材同士の隙間に絶縁フィルム80を2枚隙間なく配置することが可能となる。よって、異物が隙間に滞留することを抑制して鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 また、実施の形態1に係る電動機は、
 (11)絶縁フィルム80が、固定子ユニット35の周方向の両端部に軸方向に突設した突設部81を有するものである。
 このように構成することで、絶縁フィルム80が固定子ユニット35の軸方向に延設され、隣接する巻線55同士が接触することを防止することができ、絶縁距離を保つことができる。
 また、実施の形態1に係る圧縮機100は、(1)~(11)における電動機を搭載したものである。
 よって、電動機の鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い圧縮機100を得ることができる。
実施の形態2.
 実施の形態2に係る電動機は、基本構造を実施の形態1に係る電動機と同一として構成されるが、上部絶縁部材60及び下部絶縁部材70の構造が異なる。
 図19は、本発明の実施の形態2に係る固定子31の水平方向断面図である。
 図20は、本発明の実施の形態2に係る上部絶縁部材60の斜視図である。
 実施の形態2に係る上部絶縁部材60では、内周脚部64に絶縁フィルム80を抑えるための抑え突起部68が形成されている。
 図19、20に示すように抑え突起部68は内周脚部64に絶縁フィルム80を挿通させるための溝部68aを形成するために設けられた突起である。抑え突起部68の形状は、たとえば水平方向の断面が三角形状となっている。溝部68aの幅寸法は、絶縁フィルム80の厚さ寸法tと同一の長さとなっている。
 また、内周脚部64は、固定子ユニット35の内周側に形成された内周面部64eと、固定子ユニット35の周方向に形成された第1側面部64fと、を有し、溝部68aは、内周面部64eと第1側面部64fとを貫通するように形成されている。
 このように内周脚部64に絶縁フィルム80を折り曲げた際に絶縁フィルム80を抑えるための抑え突起部68が形成されているため、絶縁フィルム80と内周脚部64との間に隙間が形成されることがない。実施の形態1と同様に、特に、回転子32側に近い上部絶縁部材60、及び、下部絶縁部材70の内周側で絶縁フィルム80と内周脚部64、74との間に隙間が発生しないように構成したため、回転子32の回転によって固定子ユニット35側に飛散する鉄粉等の異物が滞留することがない。よって、鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 実施の形態2に係る電動機は、
 (1)磁性体で形成された鉄心50を有する複数の固定子31を円環形状に配置した固定子ユニット35と、固定子ユニット35の軸方向で鉄心50の端部に配置された絶縁部材と、絶縁部材に巻回される巻線55と、鉄心50と巻線55とを絶縁する絶縁フィルム80と、を有し、絶縁フィルム80は、鉄心50と絶縁部材との間に挟まることで固定され、絶縁部材には、絶縁フィルム80が挿通される溝部が形成されたものである。
 また、実施の形態2に係る電動機は、
 (2)磁性体で形成された鉄心50を有する複数の固定子31を円環形状に配置した固定子ユニット35と、固定子ユニット35の軸方向で鉄心50の端部に配置された絶縁部材と、絶縁部材に巻回される巻線55と、鉄心50と巻線55とを絶縁する絶縁フィルム80と、を有し、絶縁フィルム80は、鉄心50と絶縁部材との間に挟まることで固定され、内周脚部64、74には、絶縁フィルム80が挿通される溝部が形成されたものである。
 また、実施の形態2に係る電動機は、
 (3)内周脚部が、固定子ユニット35の内周側に形成された内周面部64e、74eと、固定子ユニット35の周方向に形成された第1側面部64f、74fと、を有し、溝部68aは、内周面部64e、74eと第1側面部64f、74fとを貫通するように形成されたものである。
 このように電動機を構成することで、絶縁フィルム80を鉄心50と絶縁部材の内周脚部64、74との間に隙間なく固定することができる。よって、異物が隙間に滞留することを抑制して鉄心50や巻線55の絶縁距離を保つことが可能となり、信頼性の高い電動機を得ることができる。
 3 吐出口、4 チャンバー、4A 凹状部、4B 吐出口、5 吐出弁、6 弁押さえ、7A 吐出マフラー、7B 吐出マフラー、8 固定部材、10 圧縮機構部、11 圧縮室、20 吐出弁機構、21 固定スクロール、22 揺動スクロール、23 台板部、24 台板部、25 渦巻歯、26 渦巻歯、27 揺動スクロールボス部、30 電動機部、31 固定子、32 回転子、33 回転軸、33a 偏心軸部、35 固定子ユニット、40 圧力容器、41 上部容器、42 胴部、43 下部容器、44 吸入管、45 吐出管、46 第1のフレーム、47 第2のフレーム、48 ボールベアリング、50 鉄心、50a 第2側面部、51 コアバック部、52 ティース部、52a ティース基部、52b ティース先端部、52c 外周面部、53 スロット部、55 巻線、60 上部絶縁部材、61 基部、62 外周壁部、62a スロット、62b 配線挟持部、63 内周壁部、64 内周脚部、64a 第1内周脚部、64b 第2内周脚部、64e 内周面部、64f 第1側面部、65 外周脚部、65a 第1外周脚部、65b 第2外周脚部、66 段差部、67 折曲げ稜線部、68 抑え突起部、68a 溝部、69 中央脚部、69a 第1中央脚部、69b 第2中央脚部、70 下部絶縁部材、71 基部、72 外周壁部、73 内周壁部、74 内周脚部、74a 第1内周脚部、74b 第2内周脚部、74e 内周面部、74f 第1側面部、75 外周脚部、75a 第1外周脚部、75b 第2外周脚部、76 段差部、79 中央脚部、79a 第1中央脚部、79b 第2中央脚部、80 絶縁フィルム、81 突設部、82 係合辺部、100 圧縮機。

Claims (15)

  1.  磁性体で形成された鉄心を有する複数の固定子を円環形状に配置した固定子ユニットと、
     前記固定子ユニットの軸方向で前記鉄心の端部に配置された絶縁部材と、
     前記絶縁部材に巻回される巻線と、
    前記鉄心と前記巻線とを絶縁する絶縁フィルムと、を有し、
     前記絶縁フィルムは、前記鉄心と前記絶縁部材との間に固定された電動機。
  2.  前記鉄心は、前記絶縁部材が前記絶縁フィルムを介して係合する溝形状のスロット部を有し、
     前記絶縁部材は、前記巻線が巻回される基部と、前記スロット部に前記絶縁フィルムを介して係合する脚部と、を有する請求項1に記載の電動機。
  3.  前記脚部には、前記絶縁フィルムが当接する凹部が形成される請求項2に記載の電動機。
  4.  前記脚部は、前記鉄心が当接する第1脚部と、前記絶縁フィルムが当接し前記第1脚部よりも薄肉に形成された第2脚部とを有する請求項2に記載の電動機。
  5.  前記第1脚部と前記第2脚部との肉厚寸法の差は、前記絶縁フィルムの厚さ寸法と同一となる請求項4に記載の電動機。
  6.  前記脚部は、前記固定子ユニットの内周側に形成された内周脚部と、前記固定子ユニットの外周側に形成された外周脚部と、前記内周脚部の一端側と前記外周脚部の一端側とを接続する中央脚部と、により構成され、
     前記内周脚部と、前記中央脚部と、前記外周脚部とは、断面U字形状となるよう連続して形成された請求項2~5のいずれか1項に記載の電動機。
  7.  前記内周脚部は、前記固定子ユニットの内周側に形成された内周面部と、前記固定子ユニットの周方向に形成された第1側面部と、を有し、
     前記鉄心は、円弧形状のコアバック部と、該コアバック部の前記内周側に形成されたティース部と、該ティース部に形成され前記内周脚部が係合するティース先端部と、を有し、
     前記ティース先端部は、前記固定子ユニットの外周側に形成された外周面部を有し、
     前記コアバック部は、前記固定子ユニットの周方向に形成された第2側面部を有し、
     前記ティース先端部の前記外周面部と前記コアバック部の第2側面部との成す角度をθ1とし、前記内周脚部の前記内周面部と前記第1側面部との成す角度をθ2とすると、θ1とθ2との角度の差は5°以内となる請求項6に記載の電動機。
  8.  前記内周脚部は、前記固定子ユニットの内周側に形成された内周面部と、前記固定子ユニットの周方向に形成された第1側面部と、を有し、
     前記鉄心は、円弧形状のコアバック部と、該コアバック部の前記内周側に形成されたティース部と、該ティース部に形成され前記内周脚部が係合するティース先端部と、を有し、
     前記ティース先端部は、前記固定子ユニットの外周側に形成された外周面部を有し、
     前記コアバック部は、前記固定子ユニットの周方向に形成された第2側面部を有し、
     前記ティース先端部の前記外周面部と前記コアバック部の第2側面部との成す角度をθ1とし、前記内周脚部の前記内周面部と前記第1側面部との成す角度をθ2とすると、θ1とθ2とは、同じ角度となる請求項6に記載の電動機。
  9.  前記絶縁部材には、前記絶縁フィルムが挿通される溝部が形成された請求項1~8のいずれか1項に記載された電動機。
  10.  前記内周脚部には、前記絶縁フィルムが挿通される溝部が形成された請求項6~8のいずれか1項に記載された電動機。
  11.  前記内周脚部は、前記固定子ユニットの内周側に形成された内周面部と、前記固定子ユニットの周方向に形成された第1側面部と、を有し、
     前記溝部は、前記内周面部と前記第1側面部とを貫通するように形成された請求項9または10に記載の電動機。
  12.  隣接する前記複数の固定子の前記絶縁部材同士の距離は、前記絶縁フィルムの厚さの4倍となる請求項1~11のいずれか1項に記載の電動機。
  13.  隣接する前記複数の固定子の前記絶縁部材同士の距離は、前記絶縁フィルムの厚さの4倍未満となる請求項1~11のいずれか1項に記載の電動機。
  14.  前記絶縁フィルムは、前記固定子ユニットの周方向の両端部において前記軸方向に突設した突設部を有する請求項1~13のいずれか1項に記載の電動機。
  15.  請求項1~14のいずれか1項に記載の電動機を搭載した圧縮機。
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