WO2018163370A1 - 回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置 - Google Patents

回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置 Download PDF

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WO2018163370A1
WO2018163370A1 PCT/JP2017/009553 JP2017009553W WO2018163370A1 WO 2018163370 A1 WO2018163370 A1 WO 2018163370A1 JP 2017009553 W JP2017009553 W JP 2017009553W WO 2018163370 A1 WO2018163370 A1 WO 2018163370A1
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hole
protrusion
rotor
stator
stator core
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PCT/JP2017/009553
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English (en)
French (fr)
Inventor
克弥 坂邊
堤 貴弘
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/34Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation between conductors or between conductor and core, e.g. slot insulation

Definitions

  • the present invention relates to a rotating electrical machine, a compressor, and a refrigeration cycle apparatus that include a stator composed of a plurality of teeth disposed around a rotor.
  • a stator of a rotating electric machine has a plurality of teeth arranged around the rotor.
  • the teeth constitute a part of the stator core serving as a magnetic path.
  • the coil that generates the magnetic field is wound around the stator core.
  • An insulating member is disposed between the coil and the stator core.
  • a resin insulating member called an insulator is arranged at the upper and lower ends in the axial direction of the crank shaft of the stator core.
  • the coil is wound around the stator core and the upper and lower insulating members.
  • This invention is for solving the said subject, and it aims at providing the rotary electric machine, compressor, and refrigerating-cycle apparatus which can prevent the mistake in which two types of insulation members are attached upside down from the setting.
  • a rotating electrical machine includes a rotor having a rotating shaft, and a stator that applies a rotational driving force to the rotor by a rotating magnetic field, and the stator is disposed around the rotor.
  • a plurality of teeth constituting a part of the stator core, a coil wound around the stator core, and the coil and the stator core are insulated at one axial end of the rotating shaft of the stator core.
  • a second insulating member that insulates the coil from the stator core at the other axial end of the rotating shaft of the stator core, and the stator core
  • a first hole is formed at one axial end of the rotating shaft, and the first insulating member is provided with a first protrusion inserted into the first hole, and the rotating shaft of the stator core is provided.
  • a second hole is formed at the other axial end of the second insulating portion. Are provided with a second protrusion inserted into the second hole, and the first hole and the first protrusion, and the second hole and the second protrusion. The shapes that are combined with each other are different.
  • a compressor according to the present invention is provided with the above rotating electric machine.
  • a refrigeration cycle apparatus includes the above-described compressor.
  • the shapes of the first hole and the first protrusion and the second hole and the second protrusion are different from each other. For this reason, if two types of insulating members are to be attached upside down from the setting, at least one of the insulating members cannot be completely combined with the stator core. Therefore, it is possible to prevent an error that two types of insulating members are attached upside down from the setting.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing the rotary electric machine according to the first embodiment of the present invention in the AA cross section of FIG. It is a top view which shows the stator which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a side view which shows the stator which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is explanatory drawing which shows the correspondence of the group of the 1st hole part which concerns on Embodiment 1 of this invention, and a 1st projection part, and the group of a 2nd hole part and a 2nd projection part.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration of a scroll compressor 100 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the scroll compressor 100 includes a sealed container 1.
  • the scroll compressor 100 includes a compression mechanism unit 2 and a rotating electrical machine 3 in the sealed container 1.
  • the scroll compressor 100 is a hermetic compressor in which the compression mechanism unit 2 is disposed in the upper part of the sealed container 1 and the rotating electrical machine 3 is disposed in the lower part of the sealed container 1.
  • the scroll compressor 100 includes a crankshaft 4 and an Oldham ring 5 between the rotating electrical machine 3 and the compression mechanism section 2.
  • the scroll compressor 100 includes a main bearing 6 and a sub-bearing 7 that rotatably support the crankshaft 4 in the sealed container 1.
  • the compression mechanism unit 2 includes a fixed scroll 8 having a fixed wrap 8a.
  • the compression mechanism unit 2 includes a turning scroll 9 having a turning wrap 9a.
  • the compression mechanism unit 2 includes a frame 10 that supports the orbiting scroll 9 fixed to the fixed scroll 8 with a bolt or the like.
  • the fixed scroll 8 has a spiral fixed wrap 8a on a flat plate.
  • the orbiting scroll 9 has a spiral orbiting wrap 9a having the same shape as the fixed wrap 8a on a flat plate.
  • the orbiting scroll 9 is driven by the eccentric part 4 b of the crankshaft 4.
  • the fixed wrap 8a of the fixed scroll 8 and the orbiting wrap 9a of the orbiting scroll 9 are combined with a 180 ° phase shift.
  • the combined fixed wrap 8a and swivel wrap 9a form a suction chamber and a compression chamber in the combined gap.
  • the frame 10 is fixed to the inner wall of the sealed container 1 by welding the outer peripheral side.
  • a main bearing 6 that rotatably supports the main shaft 4 a of the crankshaft 4 is attached to the frame 10.
  • a back pressure chamber serving as an intermediate pressure chamber is formed between the orbiting scroll 9 and the frame 10.
  • the Oldham ring 5 is disposed between the lower surface of the orbiting scroll 9 and the upward step surface of the frame 10. Specifically, the Oldham ring 5 is mounted in a groove formed on the lower surface side of the orbiting scroll 9 and a groove formed in the frame 10 so as to be able to move in a prescribed manner. The Oldham ring 5 receives the eccentric rotation of the eccentric portion 4b of the crankshaft 4 and causes the orbiting scroll 9 to revolve without rotating.
  • the crankshaft 4 includes a main shaft 4a and an eccentric portion 4b.
  • the main shaft 4 a of the crankshaft 4 is supported by a main bearing 6 attached to the frame 10 on the upper side where the compression mechanism portion 2 is disposed.
  • the main shaft 4 a of the crankshaft 4 is supported by the auxiliary bearing 7 below the position where the rotating electrical machine 3 is disposed.
  • the main shaft 4 a of the crankshaft 4 rotates by driving of the rotating electrical machine 3.
  • the eccentric part 4b of the crankshaft 4 is integrally formed eccentrically with respect to the main shaft 4a on the upper side.
  • the eccentric portion 4 b of the crankshaft 4 is regulated by a turning bearing (not shown) provided on the back surface of the turning scroll 9.
  • FIG. 2 is an explanatory view showing the rotary electric machine 3 according to the first embodiment of the present invention in a section AA in FIG.
  • FIG. 3 is a top view showing the stator 11 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a side view showing the stator 11 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the rotating electrical machine 3 includes a rotor 12 and a stator 11.
  • the rotor 12 is rotatably disposed in the stator 11.
  • a rotating shaft connected to the crankshaft 4 is fixed to the rotor 12.
  • the rotor 12 connects the main shaft 4a of the crankshaft 4 and the rotating shaft.
  • the stator 11 is fixed to the inner wall of the sealed container 1 by shrink fitting, welding, or the like. The stator 11 applies a rotational driving force to the rotor 12 by a rotating magnetic field.
  • the rotor 12 includes a rotor core 12 a and a permanent magnet 14.
  • the rotor core 12a is formed with a magnet insertion hole (not shown) in which the permanent magnet 14 is disposed, a rivet insertion hole 15, and a spindle insertion hole 16.
  • the permanent magnet 14 is embedded in the magnet insertion hole of the rotor core 12a of the rotor 12.
  • a rare earth magnet such as a magnet mainly composed of neodymium, iron or boron, or a magnet mainly composed of samarium, iron or nitrogen is used.
  • the stator 11 has a core back 17 and a tooth 20 including an extending portion 18 and a flange portion 19. A plurality of core backs 17 and teeth 20 are arranged around the rotor 12 to constitute the stator core 11a.
  • the core back 17 is configured by accumulating pressure.
  • the core back 17 is formed in a hollow cylindrical shape.
  • the outer periphery of the core back 17 is fixed to the inner wall of the sealed container 1 by shrink fitting.
  • Teeth 20 are formed on the inner peripheral side of the hollow cylindrical core back 17.
  • the stator 11 has a coil 21, a first insulating member 22, a second insulating member 23, and a third insulating member 24 around the teeth 20.
  • the coil 21, which is a winding, is wound in multiple layers around a tooth 20 that becomes the stator core 11a.
  • the coil 21 is made of, for example, a copper wire or aluminum wire having a small specific resistance, and is fixed so as not to collapse in the slot.
  • the first insulating member 22 insulates the coil 21 and the stator core 11a at the upper end portion, which is one axial end portion of the main shaft 4a of the crankshaft 4 in the stator core 11a.
  • a resin molded product such as LCP, ABS, PBT or a PET film is used.
  • the second insulating member 23 insulates the coil 21 and the stator core 11a at the lower end, which is the other axial end of the main shaft 4a of the crankshaft 4 of the stator core 11a.
  • a resin molded product such as LCP, ABS, PBT or a PET film is used.
  • the third insulating member 24 holds the first and second insulating members 22 and 23.
  • a resin molded product such as LCP, ABS, PBT is used.
  • a protruding portion that is not shown is formed on the core end surface side of the third insulating member 24 .
  • the protruding portion of the third insulating member 24 is inserted into an insertion hole formed in the core back 17 or the tooth 20 that is stacked. Thereby, the third insulating member 24 is fixed to the core back 17 or the teeth 20.
  • the magnetic pole surface of the stator 11 is arranged so as to generate different magnetic poles alternately in the circumferential direction, for example, when the rotor 12 has multipolar magnetic poles. As a result, when the drive current is caused to flow through the coil 21, the stator 11 applies a rotational driving force to the rotor 12 by the rotating magnetic field.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a correspondence relationship between the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 according to Embodiment 1 of the present invention. .
  • the first insulating member 22 is provided with a first protrusion 25 that is inserted through the stator core 11 a (the teeth 20).
  • the first protrusion 25 is inserted into the first hole 26.
  • the cross-sectional shape which is the same shape along the axial direction of the main shaft 4a and is orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a is an elliptical shape.
  • the first protrusion 25 having an elliptical cross-sectional shape has a major axis oriented in the radial direction of the main shaft 4a.
  • a first hole portion 26 into which the first protrusion 25 is inserted is formed at an upper end portion that is one axial end portion of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • the first hole 26 is slightly larger than the first protrusion 25 into which the first protrusion 25 can be inserted, has the same shape along the axial direction of the main shaft 4a, and is a cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a. Is an elliptical shape.
  • the first hole portion 26 having an elliptical cross-section has a major axis oriented in the radial direction of the main shaft 4a.
  • the second insulating member 23 is provided with a second protrusion 27 that is inserted through the stator core 11a.
  • the second protrusion 27 is inserted into the second hole 28.
  • the second projecting portion 27 has the same shape along the axial direction of the main shaft 4a, and the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a is an elliptical shape.
  • the second protrusion 27 having an elliptical cross-sectional shape has a major axis oriented in the radial direction of the main shaft 4a.
  • a second hole 28 into which the second protrusion 27 is inserted is formed at the lower end which is the other axial end of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • the second hole 28 is slightly larger than the second protrusion 27 into which the second protrusion 27 can be inserted, and has the same shape along the axial direction of the main shaft 4a.
  • the cross-sectional shape orthogonal to the direction is an elliptical shape.
  • the second hole 28 having an elliptical cross-section has a major axis oriented in the radial direction of the main shaft 4a.
  • the shape of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the combination of the second hole 28 and the second protrusion 27 are different from each other.
  • the first projecting portion 25 and the second projecting portion 27 have lengths that are completely combined with the first hole portion 26 and the second hole portion 28, respectively. That is, the length of the combination of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the combination of the second hole 28 and the second protrusion 27 are different from each other.
  • the first projecting portion 25 and the second projecting portion 27 have a width that can be completely combined with the first hole portion 26 and the second hole portion 28, respectively. That is, the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a with which the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are combined is different. .
  • the cross-sectional shape of the set of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the set of the second hole 28 and the second protrusion 27 are perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a to be combined with each other. Are different in size.
  • the rotating electrical machine 3 When the rotating electrical machine 3 is energized from the power terminal 29, the rotor 12 rotates together with the crankshaft 4 by the magnetic field generated in the stator 11.
  • the gas refrigerant passes from the suction pipe 30 through the suction chamber and is guided to the compression chamber formed by the fixed scroll 8 and the orbiting scroll 9.
  • the gas refrigerant in the compression chamber is compressed with its volume reduced as it moves in the central direction between the fixed scroll 8 and the orbiting scroll 9.
  • the compressed gas refrigerant is discharged from the discharge port of the fixed scroll 8 to a discharge pressure chamber which is a space in the sealed container 1, and is sent to the refrigeration cycle (not shown) from the sealed container 1 via the discharge pipe 31.
  • the first protrusion 25 is longer than the second hole 28 and therefore is not combined with the second hole 28. And since the 2nd projection part 27 is wider than the 1st hole part 26, it is not combined with the 1st hole part 26.
  • FIG. Such two kinds of uncombined phenomena occur. As described above, if the two types of first and second insulating members 22 and 23 are to be attached upside down from the setting, the first and second insulating members 22 and 23 cannot be completely combined with the stator core 11a. . Accordingly, it is possible to prevent an error in which the two types of first and second insulating members 22 and 23 are attached upside down from the setting.
  • FIG. 6 shows the correspondence between the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 according to another example 1 of the first embodiment of the present invention. It is explanatory drawing shown. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the first projecting portion 25 and the second projecting portion 27 have lengths that are completely combined with the first hole portion 26 and the second hole portion 28, respectively. That is, the length of the combination of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the combination of the second hole 28 and the second protrusion 27 are different from each other.
  • the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a with which the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are combined is the same. is there.
  • the second protrusion 27 having a long protrusion length protrudes from the first hole 26 having a shallow hole depth, and does not combine.
  • at least one of the second insulating members 23 is not completely combined with the stator core 11a. Accordingly, it is possible to prevent an error in which the two types of first and second insulating members 22 and 23 are attached upside down from the setting.
  • FIG. 7 shows the correspondence between the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 according to another example 2 of the first embodiment of the present invention. It is explanatory drawing shown. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the first projecting portion 25 and the second projecting portion 27 have a width that can be completely combined with the first hole portion 26 and the second hole portion 28, respectively. That is, the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a with which the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are combined is different. .
  • the cross-sectional shape of the set of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the set of the second hole 28 and the second protrusion 27 are perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a to be combined with each other. Are different in size. Note that the length of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are the same.
  • the second protrusion 27 having a large cross-sectional shape perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a is formed into the first hole 26 having a small cross-sectional opening perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a.
  • the first protrusion 25 having a small cross-sectional shape perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a is removed from the second hole 28 having a large opening having a cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a. Absent. Two kinds of such phenomena occur.
  • the rotating electrical machine 3 includes the rotor 12 having the rotating shaft connected to the main shaft 4a.
  • the rotating electrical machine 3 includes a stator 11 that applies a rotational driving force to the rotor 12 by a rotating magnetic field.
  • the stator 11 has a plurality of teeth 20 that constitute a part of the stator core 11 a disposed around the rotor 12.
  • the stator 11 has a coil 21 wound around the stator core 11a.
  • the stator 11 has a first insulating member 22 that insulates the coil 21 from the stator core 11a at one axial end portion of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • the stator 11 has a second insulating member 23 that insulates the coil 21 and the stator core 11a at the other axial end of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • a first hole 26 is formed at one axial end of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • the first insulating member 22 is provided with a first protrusion 25 that is inserted into the first hole 26.
  • a second hole 28 is formed at the other axial end of the main shaft 4a of the stator core 11a.
  • the second insulating member 23 is provided with a second protrusion 27 that is inserted into the second hole 28.
  • the combination of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the combination of the second hole 28 and the second protrusion 27 are different from each other.
  • first protrusion 25 is not combined with the second hole 28 or the second protrusion 27 is not combined with the first hole 26, or both phenomena occur.
  • the two types of first and second insulating members 22 and 23 are to be attached upside down from the setting, at least one of the insulating members cannot be completely combined with the stator core 11a. Accordingly, it is possible to prevent an error in which the two types of first and second insulating members 22 and 23 are attached upside down from the setting.
  • the length of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are different from each other.
  • the longer projection length of the first and second projections 25 and 27 protrudes out of the first and second projections 26 and 28 with the shallower depth.
  • An uncombined phenomenon occurs.
  • the two types of first and second insulating members 22 and 23 are to be attached upside down from the setting, at least one of the insulating members cannot be completely combined with the stator core 11a. Accordingly, it is possible to prevent an error in which the two types of first and second insulating members 22 and 23 are attached upside down from the setting.
  • the axial direction of the main shaft 4a in which the set of the first hole portion 26 and the first protruding portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protruding portion 27 are combined with each other is orthogonal.
  • the cross-sectional shape is different.
  • first protrusion 25 is not combined with the second hole 28 or the second protrusion 27 is not combined with the first hole 26, or both phenomena occur.
  • the two types of first and second insulating members 22 and 23 are to be attached upside down from the setting, at least one of the insulating members cannot be completely combined with the stator core 11a. Accordingly, it is possible to prevent an error in which the two types of first and second insulating members 22 and 23 are attached upside down from the setting.
  • the axial direction of the main shaft 4a in which the set of the first hole portion 26 and the first protruding portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protruding portion 27 are combined with each other is orthogonal.
  • the size of the cross-sectional shape is different.
  • the larger one of the first and second protrusions 25 and 27 having the larger cross-sectional shape perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a is the main shaft of the first and second hole portions 26 and 28.
  • a phenomenon occurs in which the opening having a cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of 4a cannot enter and is not combined with the smaller opening.
  • the compressor includes the rotating electrical machine 3.
  • the compressor is a hermetic type.
  • the compressor is the scroll compressor 100.
  • the axial direction of the main shaft 4a in which the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 are combined with each other is orthogonal. It has been described that the cross-sectional shape is an elliptical shape and the major axis direction is parallel to the radial direction of the main shaft 4a. However, it is not limited to this. The major axis direction may be non-parallel to the radial direction of the main shaft 4a.
  • the cross-sectional shape perpendicular to the axial direction of the main shaft 4a of the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is an elliptical shape. I explained that there was. However, it is not limited to this.
  • As the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a for example, various shapes such as a perfect circle shape, a triangular shape, a quadrangular shape, and a polygonal shape may be adopted. In that case, the cross-sectional shape of the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 may be different from the cross-sectional shape of the set of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27.
  • FIG. FIG. 8 is an explanatory view showing the rotary electric machine 3 according to Embodiment 2 of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the magnetic center of the rotor 12 is offset from the magnetic center of the stator 11 by a length d3 on the upper side in the axial direction of the main shaft 4a. That is, the magnetic center of the rotor 12 is shifted upward from the magnetic center of the stator 11.
  • the iron loss of the shape of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 is caused by the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27.
  • the shape is less than the iron loss of the shape of the set.
  • the same shape as that of the first embodiment shown in FIG. 5 is provided.
  • the upper end portion of the rotor core 12a protrudes from the upper end portion of the stator core 11a. For this reason, a downward magnetic attractive force acts between the rotor 12 and the stator 11. As a result, a downward load due to the magnetic attractive force acts on the thrust bearing in addition to the load due to the gravity of the crankshaft 4 or the rotor 12. Thereby, a downward load is always applied between the crankshaft 4 and the thrust bearing. For this reason, it is possible to prevent noise caused by collision of both end surfaces of the crankshaft 4 in the axial direction with the orbiting scroll 9 or the thrust bearing.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a is increased on the side where the rotor core 12a protrudes from the stator core 11a.
  • the shape of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is such that the rotor core 12a of the rotor 12 is the stator.
  • the shape is such that the iron loss on the side protruding from the iron core 11a is less than the iron loss on the side opposite to the protruding side of the rotor core 12a.
  • FIG. 9 is an explanatory view showing a rotary electric machine 3 according to another example 1 of Embodiment 2 of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the iron loss of the shape of the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 is the second hole portion. 28 and the second protrusion 27 are provided in a shape smaller than the iron loss of the shape of the set.
  • it is provided in the same shape as the other example 1 of the first embodiment shown in FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing a rotary electric machine 3 according to another example 2 of the second embodiment of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the iron loss of the shape of the first hole portion 26 and the first projection portion 25 is the second hole portion.
  • 28 and the second protrusion 27 are provided in a shape smaller than the iron loss of the shape of the set.
  • it is provided in the same shape as the other example 2 of the first embodiment shown in FIG.
  • the magnetic center of the rotor 12 is shifted upward from the magnetic center of the stator 11. For this reason, a downward magnetic attractive force can act between the rotor 12 and the stator 11. As a result, a downward load due to the magnetic attractive force can act on the thrust bearing in addition to the load due to the gravity of the crankshaft 4 or the rotor 12. A downward load is always applied between the crankshaft 4 and the thrust bearing. Therefore, it is possible to prevent noise caused by collision of both end surfaces of the crankshaft 4 in the axial direction with the orbiting scroll 9 or the thrust bearing.
  • the magnetic center of the rotor 12 is shifted upward from the magnetic center of the stator 11.
  • a downward magnetic attractive force acts between the rotor 12 and the stator 11.
  • a downward load due to the magnetic attractive force can act on the thrust bearing in addition to the load due to the gravity of the crankshaft 4 or the rotor 12.
  • a downward load is always applied between the crankshaft 4 and the thrust bearing. Therefore, it is possible to prevent noise caused by collision of both end surfaces of the crankshaft 4 in the axial direction with the orbiting scroll 9 or the thrust bearing.
  • the shape of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is the rotor of the rotor 12.
  • the iron loss on the side where the iron core 12a protrudes from the stator core 11a is less than the iron loss on the opposite side to the protruding side of the rotor core 12a.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is increased. Therefore, by setting it as said structure, the increase in an iron loss can be suppressed and the fall of the efficiency of the rotary electric machine 3 can be suppressed.
  • the shape of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is the rotor of the rotor 12.
  • the length of the side where the iron core 12a protrudes from the stator core 11a is shorter than the length opposite to the protruding side of the rotor core 12a.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is increased. Therefore, by setting it as said structure, the increase in an iron loss can be suppressed and the fall of the efficiency of the rotary electric machine 3 can be suppressed.
  • the shape of the first hole 26 and the first protrusion 25 and the combination of the second hole 28 and the second protrusion 27 is such that the rotor core 12a of the rotor 12 is more than the stator core 11a. Also, the size of the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a on the protruding side is smaller than the size of the cross-sectional shape orthogonal to the axial direction of the main shaft 4a opposite to the protruding side of the rotor core 12a.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is increased. Therefore, by setting it as said structure, the increase in an iron loss can be suppressed and the fall of the efficiency of the rotary electric machine 3 can be suppressed.
  • FIG. FIG. 11 is an explanatory view showing a rotary electric machine 3 according to Embodiment 3 of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the thickness of the rotor core 12a and the thickness of the stator core 11a in the axial direction of the main shaft 4a are the same.
  • the rotor core 12a is thicker than the stator core 11a.
  • the magnetic center of the rotor 12 is shifted upward from the magnetic center of the stator 11.
  • the iron loss of the shape of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 is caused by the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27.
  • the shape is less than the iron loss of the shape of the set.
  • the same shape as that of the first embodiment shown in FIG. 5 is provided.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is compared with the case where the thickness of the rotor core and the stator core as used in a normal rotating electrical machine is the same. , Get higher. Therefore, when the shape of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is the same as that of the first embodiment, the iron An increase in loss can be further suppressed, and a decrease in efficiency of the rotating electrical machine 3 can be further suppressed.
  • FIG. 12 is an explanatory view showing a rotary electric machine 3 according to another example 1 of Embodiment 3 of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the iron loss of the shape of the set of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 is the second hole portion. 28 and the second protrusion 27 are provided in a shape smaller than the iron loss of the shape of the set.
  • it is provided in the same shape as the other example 1 of the first embodiment shown in FIG.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing a rotary electric machine 3 according to another example 2 of Embodiment 3 of the present invention in a longitudinal section. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the iron loss in the shape of the set of the first hole portion 26 and the first projection portion 25 is the second hole portion. 28 and the second protrusion 27 are provided in a shape smaller than the iron loss of the shape of the set.
  • it is provided in the same shape as the other example 2 of the first embodiment shown in FIG.
  • the rotor core 12a is thicker than the stator core 11a.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the projecting side of the rotor core 12a is compared with the case where the core thickness of the rotor and the stator as used in the normal rotating electrical machine 3 is the same. , Get higher. Therefore, the shape of the combination of the first hole portion 26 and the first protrusion portion 25 and the combination of the second hole portion 28 and the second protrusion portion 27 is the same as that of the second embodiment, so that the iron An increase in loss can be further suppressed, and a decrease in efficiency of the rotating electrical machine 3 can be further suppressed.
  • Embodiment 4 In contrast to the second and third embodiments, in the fourth embodiment, the electromagnetic steel plate of the stator 11 on the protruding side of the rotor core 12a is made of an electromagnetic steel plate having a high saturation magnetic flux density. Note that the description of the same configuration as that of the above embodiment is omitted, and only the characteristic part thereof will be described.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is higher than the magnetic flux density of the stator core 11a on the opposite side. Therefore, by using the configuration of the fourth embodiment, an increase in iron loss can be further suppressed, and a decrease in efficiency of the rotating electrical machine 3 can be suppressed.
  • the electromagnetic steel plate of the stator 11 on the protruding side of the rotor core 12a is constituted by an electromagnetic steel plate having a high saturation magnetic flux density.
  • the magnetic flux density of the stator core 11a on the protruding side of the rotor core 12a is higher than the magnetic flux density of the stator core 11a on the opposite side. Therefore, by adopting the above-described configuration, an increase in iron loss can be further suppressed, and a decrease in efficiency of the rotating electrical machine 3 can be suppressed.
  • FIG. 14 is a refrigerant circuit diagram showing a refrigeration cycle apparatus 200 to which the scroll compressor 100 according to Embodiment 5 of the present invention is applied.
  • the refrigeration cycle apparatus 200 includes a scroll compressor 100, a condenser 201, an expansion valve 202, and an evaporator 203.
  • the scroll compressor 100, the condenser 201, the expansion valve 202, and the evaporator 203 are connected by a refrigerant pipe to form a refrigeration cycle circuit. Then, the refrigerant flowing out of the evaporator 203 is sucked into the scroll compressor 100 and becomes high temperature and pressure. The high-temperature and high-pressure refrigerant is condensed in the condenser 201 to become a liquid.
  • the refrigerant that has become liquid is decompressed and expanded by the expansion valve 202 to form a low-temperature and low-pressure gas-liquid two-phase, and the gas-liquid two-phase refrigerant is heat-exchanged in the evaporator 203.
  • the scroll compressor 100 according to the first to fourth embodiments can be applied to such a refrigeration cycle apparatus 200.
  • the refrigeration cycle apparatus 200 include an air conditioner, a refrigeration apparatus, and a water heater.
  • the refrigeration cycle apparatus 200 includes the scroll compressor 100 described in the first to fourth embodiments.
  • the refrigeration cycle apparatus 200 including the scroll compressor 100 can prevent a mistake that two types of insulating members are attached upside down from the setting when the scroll compressor 100 is manufactured.

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Abstract

回転電機は、回転子と、固定子と、を備え、固定子は、複数のティースと、コイルと、第1絶縁部材と、第2絶縁部材と、を有し、固定子鉄心の回転軸の軸方向一端部には、第1穴部が形成され、第1絶縁部材には、第1穴部に差し込まれる第1突起部が設けられ、固定子鉄心の回転軸の軸方向他端部には、第2穴部が形成され、第2絶縁部材には、第2穴部に差し込まれる第2突起部が設けられ、第1穴部および第1突起部の組と、第2穴部および第2突起部の組と、の互いに組み合う形状が異なる。

Description

回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置
 本発明は、回転子の周りに配置された複数のティースで構成された固定子を備えた回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置に関する。
 一般的に、回転電機の固定子は、回転子の周りに配置された複数のティースを有している。ティースは、磁路となる固定子鉄心の一部を構成する。磁界を発生させるコイルは、固定子鉄心に巻かれている。コイルと固定子鉄心との間には、絶縁部材が配置されている。
 特に、集中巻モータでは、インシュレータと呼ばれる樹脂製の絶縁部材が、固定子鉄心のクランク軸の軸方向上下端部に配置されている。そして、コイルは、固定子鉄心および上下の絶縁部材に巻かれている。このように、コイルが巻線されることにより、結線の自動化あるいは回転電機の省スペース化が図られている(たとえば、特許文献1参照)。
特開2016-67177号公報
 しかしながら、上下の2種類の絶縁部材が作業者の挿入ミスあるいは自動組み付けにより固定子鉄心に上下逆さまに取り付けられる場合がある。このような場合には、コイルの巻き付けに不具合が生じる。
 本発明は、上記課題を解決するためのものであり、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置を提供することを目的とする。
 本発明に係る回転電機は、回転軸を有した回転子と、前記回転子に回転磁界により回転駆動力を付与する固定子と、を備え、前記固定子は、前記回転子の周りに配置された固定子鉄心の一部を構成する複数のティースと、前記固定子鉄心に巻かれるコイルと、前記固定子鉄心における前記回転軸の軸方向一端部にて前記コイルと前記固定子鉄心とを絶縁する第1絶縁部材と、前記固定子鉄心における前記回転軸の軸方向他端部にて前記コイルと前記固定子鉄心とを絶縁する第2絶縁部材と、を有し、前記固定子鉄心の前記回転軸の軸方向一端部には、第1穴部が形成され、前記第1絶縁部材には、前記第1穴部に差し込まれる第1突起部が設けられ、前記固定子鉄心の前記回転軸の軸方向他端部には、第2穴部が形成され、前記第2絶縁部材には、前記第2穴部に差し込まれる第2突起部が設けられ、前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う形状が異なるものである。
 本発明に係る圧縮機は、上記の回転電機を備えたものである。
 本発明に係る冷凍サイクル装置は、上記の圧縮機を備えたものである。
 本発明に係る回転電機、圧縮機および冷凍サイクル装置によれば、第1穴部および第1突起部の組と、第2穴部および第2突起部の組と、の互いに組み合う形状が異なる。このため、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心に完全に組み合わせられない。したがって、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機の構成を示す概略構成図である。 本発明の実施の形態1に係る回転電機を図1のA-A断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子を示す上面図である。 本発明の実施の形態1に係る固定子を示す側面図である。 本発明の実施の形態1に係る第1穴部および第1突起部の組と第2穴部および第2突起部の組との対応関係を示す説明図である。 本発明の実施の形態1の他の例1に係る第1穴部および第1突起部の組と第2穴部および第2突起部の組との対応関係を示す説明図である。 本発明の実施の形態1の他の例2に係る第1穴部および第1突起部の組と第2穴部および第2突起部の組との対応関係を示す説明図である。 本発明の実施の形態2に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態2の他の例1に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態2の他の例2に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態3に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態3の他の例1に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態3の他の例2に係る回転電機を縦断面で示す説明図である。 本発明の実施の形態5に係るスクロール圧縮機を適用した冷凍サイクル装置を示す冷媒回路図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一のまたはこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。さらに、明細書全文に示す構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載に限定されるものではない。
実施の形態1.
<スクロール圧縮機の構成>
 図1は、本発明の実施の形態1に係るスクロール圧縮機100の構成を示す概略構成図である。
 図1に示すように、スクロール圧縮機100は、密閉容器1を備えている。スクロール圧縮機100は、密閉容器1内に、圧縮機構部2と、回転電機3と、を備えている。スクロール圧縮機100は、密閉容器1内の上部に圧縮機構部2が配置されるとともに、密閉容器1内の下部に回転電機3が配置される密閉型の圧縮機である。
 スクロール圧縮機100は、回転電機3と圧縮機構部2との間に、クランク軸4と、オルダムリング5と、を備えている。
 スクロール圧縮機100は、密閉容器1内に、クランク軸4を回転自在に軸支する主軸受6と副軸受7とを備えている。
 圧縮機構部2は、固定ラップ8aを有する固定スクロール8を備えている。圧縮機構部2は、旋回ラップ9aを有する旋回スクロール9を備えている。圧縮機構部2は、固定スクロール8にボルトなどで固定された旋回スクロール9を支持するフレーム10を備えている。
 固定スクロール8は、平板上に渦巻状の固定ラップ8aを持つ。旋回スクロール9は、平板上に、固定ラップ8aと基本的に同一形状である渦巻状の旋回ラップ9aを持つ。旋回スクロール9は、クランク軸4の偏心部4bにより駆動される。
 固定スクロール8の固定ラップ8aと旋回スクロール9の旋回ラップ9aとは、180°位相をずらして組み合わせられている。この組み合わせられた固定ラップ8aと旋回ラップ9aとは、組み合わせられた隙間に、吸込室と圧縮室とを形成している。
 フレーム10は、外周側を溶接によって密閉容器1の内壁に固定されている。フレーム10には、クランク軸4の主軸4aを回転自在に支持する主軸受6が取り付けられている。旋回スクロール9とフレーム10との間には、中間圧室となる背圧室が形成されている。
 オルダムリング5は、旋回スクロール9の下面とフレーム10の上向き段面との間に配置されている。具体的には、オルダムリング5は、旋回スクロール9の下面側に形成された溝と、フレーム10に形成された溝と、に規定の移動が可能なように装着されている。オルダムリング5は、クランク軸4の偏心部4bの偏心回転を受けて、旋回スクロール9を自転することなく公転運動させる。
 クランク軸4は、主軸4aと偏心部4bとを備えている。クランク軸4の主軸4aは、圧縮機構部2の配置された上側をフレーム10に取り付けられた主軸受6で支持されている。クランク軸4の主軸4aは、回転電機3の配置された位置よりも下側を副軸受7で支持されている。クランク軸4の主軸4aは、回転電機3の駆動で回転運動する。
 クランク軸4の偏心部4bは、主軸4aに対して上側にて偏心して一体に形成されている。クランク軸4の偏心部4bは、旋回スクロール9の背面に設けられた図示しない旋回軸受に規制されている。回転電機3が駆動されて主軸4aが回転すると、偏心部4bが主軸4aに対して偏心回転運動し、旋回スクロール9が旋回運動させられる。
<回転電機3の構成>
 図2は、本発明の実施の形態1に係る回転電機3を図1のA-A断面で示す説明図である。図3は、本発明の実施の形態1に係る固定子11を示す上面図である。図4は、本発明の実施の形態1に係る固定子11を示す側面図である。
 図1に示すように、回転電機3は、回転子12と、固定子11と、を備えている。回転子12は、固定子11内に回転可能に配置されている。回転子12には、クランク軸4に繋がる回転軸が固定されている。具体的には、回転子12は、クランク軸4の主軸4aと回転軸とを繋げている。固定子11は、密閉容器1の内壁に焼嵌、溶接などにより固定されている。固定子11は、回転子12に回転磁界により回転駆動力を付与する。
 図2に示すように、回転子12は、回転子鉄心12aと、永久磁石14と、を備えている。回転子鉄心12aには、永久磁石14が配置される図示しない磁石挿入穴部と、リベット挿入穴部15と、主軸挿入穴部16と、が形成されている。
 永久磁石14は、回転子12の回転子鉄心12aの磁石挿入穴部に埋め込まれている。磁性体材料からなる永久磁石14には、たとえば、ネオジム、鉄、ホウ素を主成分とした磁石、あるいは、サマリウム、鉄、窒素を主成分とした磁石などの希土類磁石が用いられている。
 固定子11は、コアバック17と、延在部18および鍔部19からなるティース20と、を有している。コアバック17とティース20とは、回転子12の周りに複数配置されて固定子鉄心11aを構成している。
 コアバック17は、積圧して構成される。コアバック17は、中空円筒状に形成されている。コアバック17の外周は、密閉容器1の内壁に焼嵌などにより固定されている。
 中空円筒状のコアバック17の内周側には、ティース20が形成されている。固定子11は、ティース20の周りに、コイル21と、第1絶縁部材22と、第2絶縁部材23と、第3絶縁部材24を有している。
 巻線であるコイル21は、固定子鉄心11aとなるティース20に多層に巻かれている。コイル21は、たとえば、比抵抗の小さい銅線あるいはアルミ線などが用いられ、スロット内において巻崩れしないように固定されている。
 第1絶縁部材22は、固定子鉄心11aにおけるクランク軸4の主軸4aの軸方向一端部である上端部にてコイル21と固定子鉄心11aとを絶縁している。第1絶縁部材22は、たとえば、LCP、ABS、PBTなどの樹脂成型品あるいはPETフィルムなどが用いられている。
 第2絶縁部材23は、固定子鉄心11aにおけるクランク軸4の主軸4aの軸方向他端部である下端部にてコイル21と固定子鉄心11aとを絶縁している。第2絶縁部材23は、たとえば、LCP、ABS、PBTなどの樹脂成型品あるいはPETフィルムなどが用いられている。
 第3絶縁部材24は、第1、第2絶縁部材22、23を保持している。第3絶縁部材24は、たとえば、LCP、ABS、PBTなどの樹脂成型品が用いられている。第3絶縁部材24のコア端面側には、突出した図示しない突起部が形成されている。第3絶縁部材24の突出部は、積厚されているコアバック17あるいはティース20に形成された挿入穴部に挿入されている。これにより、第3絶縁部材24は、コアバック17あるいはティース20に固定されている。
 固定子11の磁極面は、たとえば、回転子12が多極の磁極を有する場合には、周方向において交互に異なる磁極を発生するように配置される。これにより、駆動電流がコイル21に流されることにより、固定子11が回転子12に回転磁界により回転駆動力を付与する。
<固定子鉄心11aと第1、第2絶縁部材22、23との取り付け構造>
 図5は、本発明の実施の形態1に係る第1穴部26および第1突起部25の組と第2穴部28および第2突起部27の組との対応関係を示す説明図である。
 図5に示すように、第1絶縁部材22には、固定子鉄心11a(ティース20)に挿通される第1突起部25が設けられている。第1突起部25は、第1突起部25は、第1穴部26に差し込まれる。主軸4aの軸方向に沿って同形状であり、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状である。断面形状が楕円形状の第1突起部25は、長径を主軸4aの半径方向に向けている。
 固定子鉄心11aの主軸4aの軸方向一端部である上端部には、第1突起部25を差し込む第1穴部26が形成されている。第1穴部26は、第1突起部25を差し込める第1突起部25よりも一回り大きく、主軸4aの軸方向に沿って同形状であり、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状である。断面形状が楕円形状の第1穴部26は、長径を主軸4aの半径方向に向けている。
 第2絶縁部材23には、固定子鉄心11aに挿通される第2突起部27が設けられている。第2突起部27は、第2穴部28に差し込まれる。第2突起部27は、主軸4aの軸方向に沿って同形状であり、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状である。断面形状が楕円形状の第2突起部27は、長径を主軸4aの半径方向に向けている。
 固定子鉄心11aの主軸4aの軸方向他端部である下端部には、第2突起部27を差し込む第2穴部28が形成されている。図2に示すように、第2穴部28は、第2突起部27を差し込める第2突起部27よりも一回り大きく、主軸4aの軸方向に沿って同形状であり、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状である。断面形状が楕円形状の第2穴部28は、長径を主軸4aの半径方向に向けている。
 そして、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状が異なっている。
 具体的には、第1穴部26の深さをL1とし、第2穴部28の深さをL2とした場合には、L1がL2よりも深い(L1>L2)の関係を有している。また、第1突起部25および第2突起部27は、それぞれ第1穴部26および第2穴部28に完全に組み合う長さを有している。つまり、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う長さが異なっている。
 また、第1穴部26の主軸4aの半径方向の幅をD1とし、第2穴部28の主軸4aの半径方向の幅をD2とした場合には、D1がD2よりも狭い(D1<D2)の関係を有している。また、第1突起部25および第2突起部27は、それぞれ第1穴部26および第2穴部28に完全に組み合う幅を有している。つまり、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が異なっている。より具体的には、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが異なっている。
<スクロール圧縮機100の動作>
 以上のように構成されたスクロール圧縮機100の動作および作用を説明する。
 電源端子29より回転電機3に通電されると、固定子11に発生する磁界により回転子12は、クランク軸4とともに回転する。クランク軸4が回転して旋回スクロール9が旋回運動させられると、ガス冷媒は、吸込管30から吸込室を通り、固定スクロール8および旋回スクロール9により形成される圧縮室に導かれる。そして、圧縮室のガス冷媒は、固定スクロール8および旋回スクロール9との間で中心方向に移動するに従って容積を縮小して圧縮される。圧縮されたガス冷媒は、固定スクロール8の吐出ポートから密閉容器1内の空間である吐出圧室に吐出され、吐出管31を経由し、密閉容器1からの図示しない冷凍サイクルに送られる。
 また、この構成によれば、第1突起部25は、第2穴部28よりも長いため、第2穴部28に組み合わない。かつ、第2突起部27は、第1穴部26よりも広い幅のため、第1穴部26に組み合わない。このような2種の組み合わない現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、第1、第2絶縁部材22、23が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 なお、これらの取り付け間違いは、作業者が行う場合には、第1、第2絶縁部材22、23が固定子鉄心11aから浮くか組み込めないため、感覚的に判別できる。また、これらの取り付け間違いは、機械による自動挿入の場合には、第1、第2絶縁部材22、23が固定子鉄心11aから浮くか組み込めないため、押し込み量により識別できる。
<実施の形態1の他の例1の構成>
 図6は、本発明の実施の形態1の他の例1に係る第1穴部26および第1突起部25の組と第2穴部28および第2突起部27の組との対応関係を示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 図6に示すように、第1穴部26の深さをL3とし、第2穴部28の深さをL4とした場合には、L3がL4よりも浅い(L3<L4)の関係を有している。また、第1突起部25および第2突起部27は、それぞれ第1穴部26および第2穴部28に完全に組み合う長さを有している。つまり、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う長さが異なっている。なお、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状は、同一である。
 この構成によれば、突起長さが長い第2突起部27は、穴部深さが浅い第1穴部26に対してはみ出して組み合わない現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の第2絶縁部材23が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
<実施の形態1の他の例2の構成>
 図7は、本発明の実施の形態1の他の例2に係る第1穴部26および第1突起部25の組と第2穴部28および第2突起部27の組との対応関係を示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 また、第1穴部26の主軸4aの半径方向の幅をD1とし、第2穴部28の主軸4aの半径方向の幅をD2とした場合には、D1がD2よりも狭い(D1<D2)の関係を有している。また、第1突起部25および第2突起部27は、それぞれ第1穴部26および第2穴部28に完全に組み合う幅を有している。つまり、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が異なっている。より具体的には、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが異なっている。なお、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う長さは、同一である。
 この構成によれば、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが大きい第2突起部27は、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の開口が小さい第1穴部26に対して入り込めず組み合わない。また、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが小さい第1突起部25は、主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の開口が大きい第2穴部28に対して抜け落ち組み合わない。このような2種の現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
<実施の形態1の効果>
 実施の形態1によれば、回転電機3は、主軸4aと繋がった回転軸を有した回転子12を備えている。回転電機3は、回転子12に回転磁界により回転駆動力を付与する固定子11を備えている。固定子11は、回転子12の周りに配置された固定子鉄心11aの一部を構成する複数のティース20を有している。固定子11は、固定子鉄心11aに巻かれるコイル21を有している。固定子11は、固定子鉄心11aにおける主軸4aの軸方向一端部にてコイル21と固定子鉄心11aとを絶縁する第1絶縁部材22を有している。固定子11は、固定子鉄心11aにおける主軸4aの軸方向他端部にてコイル21と固定子鉄心11aとを絶縁する第2絶縁部材23を有している。固定子鉄心11aの主軸4aの軸方向一端部には、第1穴部26が形成されている。第1絶縁部材22には、第1穴部26に差し込まれる第1突起部25が設けられている。固定子鉄心11aの主軸4aの軸方向他端部には、第2穴部28が形成されている。第2絶縁部材23には、第2穴部28に差し込まれる第2突起部27が設けられている。第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状が異なっている。
 この構成によれば、第1突起部25が第2穴部28に組み合わないか、第2突起部27が第1穴部26に組み合わないかのどちらかあるいは両方の現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う長さが異なっている。
 この構成によれば、第1、第2突起部25、27のうち突起長さが長い方は、第1、第2穴部26、28のうち穴部深さが浅い方に対してはみ出して組み合わない現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が異なっている。
 この構成によれば、第1突起部25が第2穴部28に組み合わないか、第2突起部27が第1穴部26に組み合わないかのどちらかあるいは両方の現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが異なっている。
 この構成によれば、第1、第2突起部25、27のうち主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが大きい方は、第1、第2穴部26、28のうち主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の開口が小さい方に対して入り込めず組み合わない現象が生じる。このように、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の第1、第2絶縁部材22、23が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、圧縮機は、回転電機3を備えている。
 この構成によれば、圧縮機は、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられようとすると、少なくとも一方の絶縁部材が固定子鉄心11aに完全に組み合わせられない。したがって、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、圧縮機は、密閉型である。
 この構成によれば、密閉型の圧縮機の製造時に、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 実施の形態1によれば、圧縮機は、スクロール圧縮機100である。
 この構成によれば、スクロール圧縮機100の製造時に、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 なお、上記実施の形態では、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状であり、長径方向が主軸4aの半径方向に平行であるとして説明した。しかし、これに限られない。長径方向が主軸4aの半径方向に非平行であっても良い。
 また、上記実施の形態では、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の組は、1組である場合を説明した。しかし、これに限られない。このような組は、2つ以上であっても良い。
 また、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う主軸4aの軸方向とは直交する断面形状が楕円形状であるとして説明した。しかし、これに限られない。主軸4aの軸方向とは直交する断面形状は、たとえば、真円形状、三角形状、四角形状、多角形状など種々の形状を採用しても良い。その場合には、第1穴部26および第1突起部25の組の断面形状は、第2穴部28および第2突起部27の組の断面形状と異なるものでも良い。
実施の形態2.
 図8は、本発明の実施の形態2に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
<回転電機3の構成>
 図8に示すように、回転子12の磁気中心は、固定子11の磁気中心と主軸4aの軸方向上側に長さd3だけずれている。すなわち、回転子12の磁気中心は、固定子11の磁気中心よりも上方にずれている。
 回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態2では、図5に示す実施の形態1と同様な形状に設けている。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの上端部が固定子鉄心11aの上端部から突出している。このため、回転子12と固定子11との間には下向きの磁気吸引力が作用する。この結果、スラスト軸受には、クランク軸4あるいは回転子12の重力による荷重に加え、磁気吸引力による下向きの荷重が作用する。これにより、クランク軸4とスラスト軸受との間には、常に下方向の荷重がかかる。このため、クランク軸4の軸方向両端面が旋回スクロール9あるいはスラスト軸受と衝突することによる異音が防止できる。
 また、回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも突出する側では、固定子鉄心11aの磁束密度が高くなる。このため、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状は、回転子12の回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも突出する側での鉄損が回転子鉄心12aの突出側とは反対側での鉄損よりも少ない形状とする。それにより、鉄損の増加が抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
<実施の形態2の他の例1の構成>
 図9は、本発明の実施の形態2の他の例1に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 図9に示すように、回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態2の他の例1では、図6に示す実施の形態1の他の例1と同様な形状に設けている。
<実施の形態2の他の例2の構成>
 図10は、本発明の実施の形態2の他の例2に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 図10に示すように、回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態2の他の例2では、図7に示す実施の形態1の他の例2と同様な形状に設けている。
<実施の形態2の効果>
 実施の形態2によれば、回転子12の磁気中心は、固定子11の磁気中心とずれている。
 この構成によれば、回転子12の磁気中心が固定子11の磁気中心よりも上方にずらせられる。このため、回転子12と固定子11との間には、下向きの磁気吸引力が作用できる。この結果、スラスト軸受には、クランク軸4あるいは回転子12の重力による荷重に加え、磁気吸引力による下向きの荷重が作用できる。そして、クランク軸4とスラスト軸受との間には、常に下方向の荷重がかかる。したがって、クランク軸4の軸方向両端面が旋回スクロール9あるいはスラスト軸受と衝突することに起因する異音が防止できる。
 実施の形態2によれば、回転子12の磁気中心は、固定子11の磁気中心よりも上方にずれている。
 この構成によれば、回転子12と固定子11との間には、下向きの磁気吸引力が作用する。この結果、スラスト軸受には、クランク軸4あるいは回転子12の重力による荷重に加え、磁気吸引力による下向きの荷重が作用できる。そして、クランク軸4とスラスト軸受との間には、常に下方向の荷重がかかる。したがって、クランク軸4の軸方向両端面が旋回スクロール9あるいはスラスト軸受と衝突することに起因する異音が防止できる。
 実施の形態2によれば、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状は、回転子12の回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも突出する側での鉄損が回転子鉄心12aの突出側とは反対側での鉄損よりも少ない形状である。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度が高くなる。そのため、上記の構成とすることにより、鉄損の増加が抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
 実施の形態2によれば、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状は、回転子12の回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも突出する側の長さが回転子鉄心12aの突出側とは反対側の長さよりも短い。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度が高くなる。そのため、上記の構成とすることにより、鉄損の増加が抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
 第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状は、回転子12の回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも突出する側の主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさが回転子鉄心12aの突出側とは反対側の主軸4aの軸方向とは直交する断面形状の大きさよりも小さい。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度が高くなる。そのため、上記の構成とすることにより、鉄損の増加が抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
実施の形態3.
 図11は、本発明の実施の形態3に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
<回転電機3の構成>
 上記実施の形態2では、主軸4aの軸方向における回転子鉄心12aの厚さと固定子鉄心11aの厚さとが同一であった。実施の形態3では、図11に示すように、回転子鉄心12aの厚さが固定子鉄心11aの厚さよりも厚い。また、上記実施の形態2と同様に、回転子12の磁気中心は、固定子11の磁気中心よりも上方にずれている。
 回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態3では、図5に示す実施の形態1と同様な形状に設けている。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度は、通常の回転電機に用いるような回転子鉄心と固定子鉄心との厚さが同一の場合と比較し、より高くなる。そのため、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状が実施の形態1と同じ形状とすることにより、鉄損の増加がより抑制でき、回転電機3の効率の低下がより抑制できる。
<実施の形態3の他の例1の構成>
 図12は、本発明の実施の形態3の他の例1に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 図12に示すように、回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態3の他の例1では、図6に示す実施の形態1の他の例1と同様な形状に設けている。
<実施の形態3の他の例2の構成>
 図13は、本発明の実施の形態3の他の例2に係る回転電機3を縦断面で示す説明図である。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 図13に示すように、回転子鉄心12aが固定子鉄心11aよりも上方に突出している側には、第1穴部26および第1突起部25の組の形状の鉄損が第2穴部28および第2突起部27の組の形状の鉄損よりも少ない形状に設けている。実施の形態2の他の例2では、図7に示す実施の形態1の他の例2と同様な形状に設けている。
<実施の形態3の効果>
 実施の形態3によれば、回転子鉄心12aの厚さは、固定子鉄心11aの厚さよりも厚い。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度は、通常の回転電機3に用いるような回転子と固定子との鉄心厚さが同一の場合と比較し、より高くなる。そのため、第1穴部26および第1突起部25の組と、第2穴部28および第2突起部27の組と、の互いに組み合う形状が実施の形態2と同じ形状とすることにより、鉄損の増加がより抑制でき、回転電機3の効率の低下がより抑制できる。
実施の形態4.
 上記実施の形態2、3に対し、実施の形態4では、回転子鉄心12aの突出側における固定子11の電磁鋼板は、飽和磁束密度の高い電磁鋼板により構成されている。なお、上記実施の形態と同様な構成は、説明を省略し、その特徴部分のみを説明する。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度は、反対側の固定子鉄心11aの磁束密度と比較し、より高くなる。そのため、実施の形態4の構成にすることにより、鉄損の増加がより抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
<実施の形態4の効果>
 実施の形態4によれば、回転子鉄心12aの突出側における固定子11の電磁鋼板は、飽和磁束密度の高い電磁鋼板により構成されている。
 この構成によれば、回転子鉄心12aの突出側での固定子鉄心11aの磁束密度は、反対側の固定子鉄心11aの磁束密度と比較し、より高くなる。そのため、上記の構成にすることにより、鉄損の増加がより抑制でき、回転電機3の効率の低下が抑制できる。
実施の形態5.
<冷凍サイクル装置200>
 図14は、本発明の実施の形態5に係るスクロール圧縮機100を適用した冷凍サイクル装置200を示す冷媒回路図である。
 図14に示すように、冷凍サイクル装置200は、スクロール圧縮機100、凝縮器201、膨張弁202および蒸発器203を備えている。これらスクロール圧縮機100、凝縮器201、膨張弁202および蒸発器203が冷媒配管で接続されて冷凍サイクル回路を形成している。そして、蒸発器203から流出した冷媒は、スクロール圧縮機100に吸入されて高温高圧となる。高温高圧となった冷媒は、凝縮器201において凝縮されて液体になる。液体となった冷媒は、膨張弁202で減圧膨張されて低温低圧の気液二相となり、気液二相の冷媒が蒸発器203において熱交換される。
 実施の形態1~4のスクロール圧縮機100は、このような冷凍サイクル装置200に適用できる。なお、冷凍サイクル装置200としては、たとえば空気調和装置、冷凍装置および給湯器などが挙げられる。
<実施の形態5の効果>
 冷凍サイクル装置200は、上記の実施の形態1~4に記載のスクロール圧縮機100を備えている。
 この構成によれば、スクロール圧縮機100を備えている冷凍サイクル装置200は、スクロール圧縮機100の製造時に、2種類の絶縁部材が設定とは逆さまに取り付けられる間違いが防止できる。
 1 密閉容器、2 圧縮機構部、3 回転電機、4 クランク軸、4a 主軸、4b 偏心部、5 オルダムリング、6 主軸受、7 副軸受、8 固定スクロール、8a 固定ラップ、9 旋回スクロール、9a 旋回ラップ、10 フレーム、11 固定子、11a 固定子鉄心、12 回転子、12a 回転子鉄心、14 永久磁石、15 リベット挿入穴部、16 主軸挿入穴部、17 コアバック、18 延在部、19 鍔部、20 ティース、21 コイル、22 第1絶縁部材、23 第2絶縁部材、24 第3絶縁部材、25 第1突起部、26 第1穴部、27 第2突起部、28 第2穴部、29 電源端子、30 吸込管、31 吐出管、100 スクロール圧縮機、200 冷凍サイクル装置、201 凝縮器、202 膨張弁、203 蒸発器。

Claims (15)

  1.  回転軸を有した回転子と、前記回転子に回転磁界により回転駆動力を付与する固定子と、を備え、
     前記固定子は、前記回転子の周りに配置された固定子鉄心の一部を構成する複数のティースと、前記固定子鉄心に巻かれるコイルと、前記固定子鉄心における前記回転軸の軸方向一端部にて前記コイルと前記固定子鉄心とを絶縁する第1絶縁部材と、前記固定子鉄心における前記回転軸の軸方向他端部にて前記コイルと前記固定子鉄心とを絶縁する第2絶縁部材と、を有し、
     前記固定子鉄心の前記回転軸の軸方向一端部には、第1穴部が形成され、
     前記第1絶縁部材には、前記第1穴部に差し込まれる第1突起部が設けられ、
     前記固定子鉄心の前記回転軸の軸方向他端部には、第2穴部が形成され、
     前記第2絶縁部材には、前記第2穴部に差し込まれる第2突起部が設けられ、
     前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う形状が異なる回転電機。
  2.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う長さが異なる請求項1に記載の回転電機。
  3.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う前記回転軸の軸方向とは直交する断面形状が異なる請求項1または2に記載の回転電機。
  4.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う前記回転軸の軸方向とは直交する断面形状の大きさが異なる請求項3に記載の回転電機。
  5.  前記回転子の磁気中心は、前記固定子の磁気中心とずれた請求項1~4のいずれか1項に記載の回転電機。
  6.  前記回転子の磁気中心は、前記固定子の磁気中心よりも上方にずれた請求項5に記載の回転電機。
  7.  前記回転子の鉄心厚さは、前記固定子の鉄心厚さよりも厚い請求項5または6に記載の回転電機。
  8.  前記回転子の回転子鉄心が前記固定子鉄心よりも突出する側における前記固定子の電磁鋼板は、飽和磁束密度の高い電磁鋼板により構成された請求項5~7のいずれか1項に記載の回転電機。
  9.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う形状は、前記回転子の回転子鉄心が前記固定子鉄心よりも突出する側での鉄損が前記回転子鉄心の突出側とは反対側での鉄損よりも少ない形状である請求項5~8のいずれか1項に記載の回転電機。
  10.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う形状は、前記回転子の回転子鉄心が前記固定子鉄心よりも突出する側の長さが前記回転子鉄心の突出側とは反対側の長さよりも短い請求項9に記載の回転電機。
  11.  前記第1穴部および前記第1突起部の組と、前記第2穴部および前記第2突起部の組と、の互いに組み合う形状は、前記回転子の回転子鉄心が前記固定子鉄心よりも突出する側の前記回転軸の軸方向とは直交する断面形状の大きさが前記回転子の鉄心の突出側とは反対側の前記回転軸の軸方向とは直交する断面形状の大きさよりも小さい請求項9または10に記載の回転電機。
  12.  請求項1~11のいずれか1項に記載の回転電機を備えた圧縮機。
  13.  前記圧縮機は、密閉型である請求項12に記載の圧縮機。
  14.  前記圧縮機は、スクロール圧縮機である請求項12または13に記載の圧縮機。
  15.  請求項12~14のいずれか1項に記載の圧縮機を備えた冷凍サイクル装置。
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