WO2019180921A1 - ブラシ付き回転電機 - Google Patents

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WO2019180921A1
WO2019180921A1 PCT/JP2018/011738 JP2018011738W WO2019180921A1 WO 2019180921 A1 WO2019180921 A1 WO 2019180921A1 JP 2018011738 W JP2018011738 W JP 2018011738W WO 2019180921 A1 WO2019180921 A1 WO 2019180921A1
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WO
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flow path
brush
heat generating
bearing
cooler
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Application number
PCT/JP2018/011738
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English (en)
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浩之 東野
潤 田原
達也 深瀬
内海 義信
友明 島野
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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Priority to CN201880091436.2A priority patent/CN111869057B/zh
Priority to DE112018007338.6T priority patent/DE112018007338T5/de
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K9/02Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine
    • H02K9/04Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium
    • H02K9/06Arrangements for cooling or ventilating by ambient air flowing through the machine having means for generating a flow of cooling medium with fans or impellers driven by the machine shaft
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K5/173Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using bearings with rolling contact, e.g. ball bearings
    • H02K5/1732Means for supporting bearings, e.g. insulating supports or means for fitting bearings in the bearing-shields using bearings with rolling contact, e.g. ball bearings radially supporting the rotary shaft at both ends of the rotor
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    • H02K5/203Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium specially adapted for liquids, e.g. cooling jackets
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    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • H02K9/197Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil in which the rotor or stator space is fluid-tight, e.g. to provide for different cooling media for rotor and stator

Definitions

  • the present invention relates to a rotary electric machine with a brush provided with a rotating machine part with a brush and a power conversion device, and more particularly, to a heat generating component of the power conversion device, a brush and a cooling structure for a bearing on which the brush is installed. .
  • Rotating electric machines equipped with heat generating parts were equipped with a cooling structure for cooling the heat generating parts.
  • a cylindrical housing with a bottom, a front bracket installed so as to close an opening of the housing, and a bearing attached to the bottom of the housing and the front bracket are provided.
  • the rotor fixed to the supported rotating shaft and housed in the housing, the stator housed and held in the cylindrical portion of the housing and installed on the outer diameter side of the rotor, and the bottom of the housing of the rotating shaft
  • a rear bracket fixed to a housing so as to cover the brush.
  • a sealed flow path is configured by covering a groove serving as a flow path provided in the cylindrical portion and the bottom portion of the housing with a rear plate from the side opposite to the front bracket of the housing. And the diode and IC regulator which are exothermic parts were being fixed to the rear bracket side of the rear plate. Furthermore, a good heat conductor was filled between the stator winding and the housing.
  • the stator winding, the diode, and the IC regulator are cooled by flowing cooling water through a closed flow path constituted by the housing and the rear plate.
  • the flow path for cooling the heat generating components such as the diode and the IC regulator is constituted by the bottom portion of the housing and the rear plate. Therefore, in the case where cooling water flows from the flow path provided in the cylindrical portion of the housing and flows to the flow path provided at the bottom of the housing, in order to make the flow of cooling water flowing in both flow paths uniform, A branch part will become a complicated shape. Further, when both the flow paths are connected in series, the flow path length becomes long and the pressure loss becomes large, so that the heat generating component cannot be cooled with high efficiency.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides a brushed rotating electrical machine that can cool a heat-generating component with a small size and high efficiency.
  • a rotating electrical machine with a brush includes a rotating machine part, a power converter disposed on the rear side of the rotating machine part, a cooling unit disposed between the rotating machine part and the power converter, Is provided.
  • the rotating machine part is formed in a bowl shape, a front side fitting part is formed at an opening edge part, and a front bracket is mounted at an axial center position, and is formed in a bowl shape, a rear side fitting part. Is formed at the opening edge, and a rear bracket / cooler in which a rear bearing is mounted at the axial center position, a rotor core, and a rotor core, and is inserted into the axial position of the rotor core to be integrated with the rotor core.
  • a rotor portion that is rotatably supported by the front shaft and the rear bearing, and a stator core.
  • a stator winding mounted on the stator core, with outer peripheral edge portions of both end portions of the stator core being fitted to the front side fitting portion and the rear side fitting portion, From both axial sides of the rotating shaft, the front bracket Preparative and said been pressurization clamping the rear bracket and condenser, and a stator portion disposed on the rotor part and coaxially surrounds the rotor portion.
  • the power conversion device includes one or more heat generating components attached to a surface of the rear bracket / cooler opposite to the rotor portion, a slip ring attached to a protruding portion of the rotating shaft from the rear bearing, A brush holder installed on the outer peripheral side of the slip ring, a brush held by the brush holder so as to be in contact with the slip ring, and attached to the rear bracket / cooler, the heat generating component, the brush and the brush A power converter cover that covers the holder is provided.
  • the cooling unit includes a heat generating component cooling channel and a bearing cooling channel configured by attaching a channel cover to the rotor unit side of the rear bracket / cooler.
  • the flow path cover has a dimension that is equal to or smaller than the inner diameter of the rear-side fitting portion and larger than the outer diameter of the rotating shaft, and the bearing cooling flow path is an arc-shaped flow along the circumferential direction of the rotating shaft.
  • a bearing cooling flow path in the axial direction of the rotating shaft is disposed so as to overlap at least a part of the rear bearing positioning area in the axial direction of the rotating shaft, and the heat generating component cooling flow
  • the path is arranged so as to overlap at least a part of the arrangement area of the heat generating component when viewed from the axial direction of the rotating shaft.
  • the present invention it is not necessary to form a cooling flow path on the outer diameter side of the stator portion, and the radial dimension can be reduced.
  • the flow path structure of the cooling flow path can be configured with a simple structure and pressure loss can be suppressed, the heat generating component can be cooled with high efficiency.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1. It is sectional drawing which shows the rotary electric machine with a brush which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is an expanded sectional view in the B section of FIG. It is a disassembled perspective view which shows the rotary electric machine with a brush which concerns on Embodiment 3 of this invention. It is sectional drawing which shows the rotary electric machine with a brush which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing the brushed rotary electric machine according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 1 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the rotating electrical machine 1 with a brush includes a rotating machine unit 2, a power conversion device 3, and a cooling unit 4.
  • the rotating machine unit 2 operates as a motor that drives or assists the driving of a gear device or an internal combustion engine connected to the pulley 26, or a generator that is driven by the gear device or the internal combustion engine.
  • the power conversion device 3 operates as an inverter for controlling the rotating machine unit 2 or as a converter that converts electric power generated by the rotating machine unit 2.
  • the rotating machine unit 2 includes a rotor unit 6, a stator unit 9 that surrounds the rotor unit 6, and a front bracket 13 that holds the rotor unit 6 and the stator unit 9. And a rear bracket and cooler 14.
  • the front bracket 13 is made into a bowl shape by casting or die casting a metal material such as aluminum.
  • a front bearing 11 is mounted at the axial center position of the front bracket 13.
  • the front side fitting part 31 is formed in the opening edge part of the front bracket 13.
  • the front-side fitting portion 31 has an annular axial fitting surface 31 a that is a flat surface that is orthogonal to the axial direction of the rotating shaft 5, and a cylindrical diameter that is a cylindrical surface that is centered on the axis of the rotating shaft 5.
  • Direction fitting surface 31b is provided.
  • the rear bracket / cooler 14 is made of a metal material such as aluminum in a bowl shape by casting or die casting.
  • a rear bearing 12 is mounted at the axial center position of the rear bracket / cooler 14.
  • the rear side fitting part 32 is formed in the opening edge part of the rear bracket and cooler 14.
  • the rear-side fitting portion 32 has an annular axial fitting surface 32 a made up of a flat surface orthogonal to the axial direction of the rotating shaft 5 and a cylindrical diameter made up of a cylindrical surface centered on the axis of the rotating shaft 5.
  • Direction fitting surface 32b is provided.
  • the stator portion 9 has an annular stator core 9a and a stator winding 10 attached to the stator core 9a. Winding exposed portions 10a of the stator winding 10 are exposed from both end portions of the stator core 9a.
  • the stator portion 9 is configured so that the outer peripheral edge portions of both end portions in the axial direction of the stator core 9a are fitted to the front-side fitting portion 31 and the rear-side fitting portion 32 from the both sides in the axial direction. Pressurized and held by the bracket 13 and the rear bracket / cooler 14. At this time, the outer peripheral edge portions of both end surfaces of the stator core 9a are pressed and clamped by the axial fitting surfaces 31a and 32a from both sides in the axial direction. Further, both end edges of the outer peripheral surface of the stator core 9a are fitted to the radial fitting surfaces 31b and 32b, and are positioned in the radial direction.
  • the rotor portion 6 is inserted into the rotor core 6a, the field winding 7 wound around the rotor core 6a, and the axial center position of the rotor portion 6 so as to be fixed to the rotor core 6a so as to be able to rotate together.
  • Both ends of the rotating shaft 5 are rotatably supported by a front bearing 11 attached to the front bracket 13 and a rear bearing 12 attached to the rear bracket / cooler 14, respectively.
  • the rotor part 6 is coaxially arrange
  • FIG. A pulley 26 is attached to the front side end of the rotating shaft 5.
  • a front fan 8 that is driven by the rotary shaft 5 to generate cooling air is attached to the front end surface in the axial direction of the rotor core 6a.
  • An intake hole 13 a for taking in air by using the rotation of the front fan 8 as a power is formed on the surface of the front bracket 13 that faces the front fan 8.
  • an exhaust hole 13b for exhausting air is formed in a portion of the front bracket 13 on the radially outer side of the front fan 8.
  • the rotary shaft 5 protrudes from the rear bracket / cooler 14 to the opposite side to the rotor core 6a.
  • a slip ring 29 is attached to the protruding portion of the rotating shaft 5.
  • the slip ring 29 is for supplying a current to the field winding 7.
  • the brush 17 is held by the brush holder 18 and is in contact with the slip ring 29 in a slidable state.
  • the power conversion device 3 includes a substrate 16 and a heat generating component 15.
  • the heat generating component 15 is attached to a surface opposite to the rotor iron core 6a of the rear bracket / cooler 14 of the rotating machine unit 2, and is electrically connected to the substrate 16 via a bus bar or the like.
  • the substrate 16 is also electrically connected to the brush 17. Thereby, alternating current supplied from an external power source is converted into direct current by the heat generating component 15 and supplied to the brush 17.
  • a power converter cover 19 is attached to the rear bracket / cooler 14 so as to cover the substrate 16, the heat generating component 15, the brush 17, and the brush holder 18.
  • the heat generating component 15 is a switching element such as a MOS-FET, a smoothing capacitor, a noise removing coil, a power supply relay, or the like, and is electrically connected to the substrate 16 to be a desired circuit such as an inverter circuit or a converter circuit. Is configured.
  • the cooling unit 4 includes a rear bracket / cooler 14, a flow path cover 20, a flow path inlet 27a, and a flow path outlet 27b.
  • the flow path cover 20 is made of a metal such as aluminum, which is a good heat conductive material, in the same manner as the rear bracket / cooler 14.
  • the flow path cover 20 has a size that is equal to or smaller than the inner diameter D1 of the rear side fitting portion 32 of the rear bracket / cooler 14 and larger than the outer diameter D2 of the rotating shaft 5.
  • a groove forming a flow path is formed on the surface of the rear bracket / cooler 14 on the rotor part 6 side. The groove forming the flow path is closed by attaching the flow path cover 20 to the rear bracket / cooler 14 to form a cooling flow path.
  • the cooling flow path includes a heat generating component cooling flow path 21 provided at a position facing a part or all of the heat generating component 15 when viewed from the axial direction of the rotary shaft 5, and one of the rear bearings 12 when viewed from the radial direction. And a bearing cooling flow path 22 provided at a position where part or all of the parts face each other.
  • the bearing cooling flow path 22 is an arc-shaped flow path along the circumferential direction of the rotating shaft 5, and is provided on the inner diameter side of the heat generating component cooling flow path 21 so as to continue to the heat generating component cooling flow path 21. That is, the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22 have an integral structure.
  • the front fan 8 rotates in conjunction with the rotor unit 6.
  • air is sucked into the front bracket 13 through the intake hole 13a.
  • the air sucked into the front bracket 13 flows in the axial direction, reaches the rotor core 6a, is bent radially outward by the front fan 8, and is discharged to the outside through the exhaust hole 13b.
  • the front bracket 13 is cooled by air flowing through the intake holes 13a. Thereby, the front bearing 11 is cooled.
  • stator core 9a and the front side winding exposed portion 10a of the stator winding 10 are bent in the centrifugal direction by the front fan 8 and flow into the air exhausted from the exhaust hole 13b to the outside. Exposed and cooled.
  • the cooling water as the liquid refrigerant is supplied from the flow path inlet 27a to the heat generating component cooling flow path 21, and after flowing through the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22, is discharged from the flow path outlet 27b.
  • the cooling water flows through the heat generating component cooling flow path 21, the heat generating component 15 attached to the rear bracket / cooler 14 is cooled.
  • the cooling water flows through the bearing cooling flow path 22, whereby the rear bearing 12 is cooled.
  • the temperature of the rear bearing 12 decreases, and the rotating shaft 5 is indirectly cooled.
  • the brush 17 is cooled via the slip ring 29 attached to the end of the rotating shaft 5.
  • the cooling water flows through the heat generating component cooling channel 21 and the bearing cooling channel 22, thereby cooling the rear bracket / cooler 14.
  • the stator core 9a fitted to the rear bracket / cooler 14 is cooled, and the stator winding 10 is cooled.
  • the rear bracket / cooler 14 is in contact with the stator core 9a via the rear side fitting portion 32. Therefore, the heat generated in the stator winding 10 is transmitted to the rear bracket / cooler 14 via the stator core 9a, and is radiated to the cooling water flowing through the heat generating component cooling channel 21. Thereby, it is not necessary to provide a flow path on the outer diameter side of the stator portion 9, and the radial dimension of the brushed rotating electrical machine 1 can be reduced. Further, the cooling flow paths are only the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22 formed in the rear bracket / cooler 14. Thereby, since the flow path structure can be configured with a simple structure and pressure loss can be suppressed, the heat generating component 15 can be cooled with high efficiency.
  • the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22 are integrated. Thereby, only one channel is provided, the channel structure can be configured with a simple structure, and pressure loss can be suppressed. In addition, since the flow path configuration is simplified, it is easy to suppress restrictions related to manufacturing, processing, and assembly.
  • the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22 have an integrated structure.
  • the heat generating component cooling flow path 21 and the bearing cooling flow path 22 are different from each other. It may be a separate channel having a channel inlet and a channel outlet, or may be a channel configured in parallel with a common channel inlet and channel outlet.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a portion B in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view corresponding to the cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the maximum dimension H2 along the axial direction of the rotating shaft 5 of the bearing cooling channel 22A is longer than the maximum dimension H1 along the axial direction of the rotating shaft 5 of the heat generating component cooling channel 21.
  • the axial length of the rotating shaft 5 in the region of the bearing cooling flow path 22A facing the rear bearing 12 is increased.
  • the rear bearing 12 can be cooled more efficiently, and further, the brush 17 at the tip can also be efficiently cooled.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing the brushed rotary electric machine according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view corresponding to the cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the third embodiment is different from the second embodiment only in the configuration between the flow path cover 20 and the stator winding 10, only the different parts will be described, and the description of the other parts will be omitted. .
  • the heat radiating member 23 is made of a material having a higher thermal conductivity than air, such as grease or a resin material, but may take various forms such as a liquid material, a sheet-like material, or a thermosetting material.
  • the heat radiating member 23 is disposed between the flow path cover 20 and the winding exposed portion 10 a between the flow path cover 20 and the rear side winding exposed portion 10 a of the stator winding 10. It arrange
  • the heat dissipating member 23 is arranged in the brushed rotating electric machine 1A according to the second embodiment. However, the heat dissipating member 23 is arranged in the brushed rotating electric machine 1 according to the first embodiment. The same effect can be obtained.
  • FIG. 8 is an enlarged sectional view of a main part showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 8 is a principal part view corresponding to the part C in FIG.
  • the fourth embodiment is different from the third embodiment only in the axial dimension of the rotating shaft 5 of the flow path cover 20 and the rear bracket / cooler 14, and therefore, only different parts will be described and the other parts will be described. Will not be described.
  • the axial dimension T1 of the portion where the heat generating component 15 of the rear bracket / cooler 14 is attached is larger than the axial dimension T2 of the flow path cover 20.
  • the thick portion of the rear bracket / cooler 14 between the heat generating component 15 (heat generating element) and the heat generating component cooling flow path 21 (heat radiator) is increased in dimension T1.
  • T1 the thick portion of the rear bracket / cooler 14 between the heat generating component 15 (heat generating element) and the heat generating component cooling flow path 21 (heat radiator)
  • the dimension T2 is reduced, the dimension L can be reduced.
  • the brushed rotating electrical machine can be reduced in size in the axial direction.
  • the flow path cover 20 can be formed of a thin plate material, it can be manufactured with a sheet metal or the like more easily than that formed with a mold such as casting or die casting, and the component cost can be reduced.
  • the axial dimensions of the flow path cover 20 and the rear bracket / cooler 14 are changed in the brushed rotary electric machine according to the third embodiment, but according to the first and second embodiments.
  • the same effect can be obtained even if the axial dimensions of the flow path cover 20 and the rear bracket / cooler 14 are similarly changed.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a first embodiment of a brushed rotary electric machine according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 11 is a sectional view showing a second embodiment of the brushed rotary electric machine according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 12 shows a third embodiment of the brushed rotary electric machine according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing a fourth embodiment of the brushed rotary electric machine according to Embodiment 5 of the present invention.
  • 9 to 13 are sectional views corresponding to the sectional view taken along the line EE in FIG.
  • the heat generating component mounting portions 15a are arranged in the circumferential direction, spaced from each other on the surface of the rear bracket / cooler 14 opposite to the heat generating component cooling flow path 21.
  • the heat generating component mounting portion 15a is a region where the heat generating component 15 is mounted on the surface of the rear bracket / cooler 14 opposite to the heat generating component cooling flow path 21.
  • a plurality of linear radiating fins 24 are radially spaced apart from each other in a region facing at least the heat generating component mounting portion 15a on the surface of the rear bracket / cooler 14 on the heat generating component cooling flow path 21 side. Is provided.
  • the heat radiation area in the heat generating component cooling flow path 21 is increased by providing the heat radiation fins 24. Thereby, heat dissipation of the heat generated by the heat generating component 15 is promoted, and the heat generating component 15 can be cooled more efficiently.
  • the region where the linear radiating fin 24 faces the heat generating component mounting portion 15 a on the surface of the rear bracket / cooler 14 on the heat generating component cooling flow path 21 side is spaced apart from each other in the radial direction and provided in parallel, the shape and arrangement of the radiation fins are not limited thereto.
  • the arc-shaped radiating fins 24a flow on the surface of the rear bracket / cooler 14 on the heat generating component cooling flow path 21 side including the region facing the heat generating component mounting portion 15a.
  • a plurality of concentric lines may be provided so as to reach from the passage inlet 27a to the passage outlet 27b.
  • the plurality of radiating fins 24 a are provided along the flow direction of the cooling water flowing in the heat generating component cooling flow path 21. As a result, the cooling water smoothly flows through the heat generating component cooling channel 21 from the channel inlet 27a toward the channel outlet 27b along the plurality of radiation fins 24a.
  • the heat radiating fin is also a heat radiating fin 24 b configured by separating a plurality of concentric arc-shaped heat radiating fins 24 a into a plurality in the circumferential direction by the separating portion 30.
  • the heat dissipating fins 24b extending from the flow path inlet 27a to the flow path outlet 27b are separated into a plurality in the circumferential direction by the separation unit 30, and thus the pressure loss of the flow path can be reduced.
  • the heat generating component 15 can be more efficiently cooled by the leading edge effect.
  • the shape of the radiation fin is not limited to a linear shape or an arc shape, and may be a round pin-shaped radiation fin 24c as shown in FIG. 12, or a square-column shaped radiation fin as shown in FIG. It may be 24d.
  • the shape of a radiation fin may be polygonal cross-sectional columnar shapes, such as a pentagonal column and a hexagonal column.
  • the shape and arrangement of the radiation fins are changed in the brushed rotating electric machine according to the third embodiment.
  • the heat dissipation is performed. Even if the shape and arrangement of the fins are similarly changed, the same effect can be obtained.
  • FIG. 14 is a sectional view showing a brushed rotary electric machine according to Embodiment 6 of the present invention. 14 is a cross-sectional view corresponding to the cross section taken along the line EE in FIG.
  • arc-shaped bearing radiating fins 25 are provided in the bearing cooling flow path 22 along the flow direction of the cooling water.
  • the bearing cooling flow path 22 is divided into two in the radial direction by the bearing radiating fins 25.
  • the bearing cooling flow path 22 is divided into two in the radial direction by the bearing heat radiation fins 25, so that the radial dimension of the bearing cooling flow path 22 is reduced and the main length is reduced.
  • the length also called the representative length
  • the flow rate of the cooling water in the bearing cooling flow path 22 is increased, and the heat generating component 15 can be cooled more efficiently.
  • the bearing radiating fins are arranged in the bearing cooling flow path.
  • FIG. 15 is an enlarged sectional view showing a main part of a brushed rotary electric machine according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 15 is an enlarged cross-sectional view corresponding to the enlarged cross-sectional view in the region F of FIG.
  • the seventh embodiment is different from the third embodiment only in the configuration in which the space formed by the rear bracket / cooler 14 and the power converter cover 19 is filled with the resin member 28. Only the description will be given, and description of other parts will be omitted.
  • the resin member 28 is filled in a space constituted by the rear bracket / cooler 14 and the power conversion device cover 19 so as to fill the entire area of the space.
  • the resin member 28 is made of an insulating resin material having a thermal conductivity larger than that of air.
  • the brush holder 18 and the rear bracket / cooler 14 are connected via a resin member 28 having a thermal conductivity higher than that of air. Therefore, the heat generated when the brush 17 slides on the slip ring 29 and the heat generated when the brush 17 is energized are transferred to the rear bracket / cooler 14 via the brush holder 18 and the resin member 28. The heat is promptly transmitted and is radiated to the cooling water flowing in the heat generating component cooling channel 21. Thereby, the brush 17 is efficiently cooled.
  • the heat generating component 15 and the rear bracket / cooler 14 are connected via a resin member 28. Therefore, in addition to the heat dissipation path from the heat generating component 15 to the rear bracket / cooler 14 via the heat generating member mounting portion 15a, the heat dissipation path from the heat generating component 15 to the rear bracket / cooler 14 via the resin member 28 is configured. Is done. Thereby, the heat-emitting component 15 is also cooled more efficiently.
  • the resin member 28 is filled in the space between the rear bracket / cooler 14 and the power conversion device cover 19 so as to fill the entire area of the space. As long as at least the brush holder 18 and the rear bracket / cooler 14 are connected, only a part of the space may be filled.
  • the number of heat generating parts is not limited to the number shown in each figure, and any number of heat generating parts may be attached as long as one or more.
  • the cooling flow path is a combination of a straight flow path and a right-angle bending flow path, or a straight flow path and a U-turn flow path.
  • Various forms such as a combination may be employed. And you may change the form of a radiation fin or a bearing radiation fin according to those forms.
  • the number of the heat radiating fins and the bearing heat radiating fins is not limited to the number shown in the figure, and any number of heat radiating fins and bearing heat radiating fins may be provided as long as one or more.
  • liquid refrigerant flowing in the heat generating component cooling channel and the bearing cooling channel is not limited to water, and may be antifreeze or oil.
  • the present invention is not limited to this, and the mounting structure is appropriately set so as to face the axial direction. It may be changed, and the mounting position relationship may not be immediately adjacent.
  • a brushed rotating electrical machine may be configured by appropriately combining the characteristic configurations of the respective embodiments.

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Abstract

発熱部品冷却流路および軸受冷却流路は、流路カバーをリアブラケット兼冷却器の回転子部側に取り付けて構成され、前記軸受冷却流路は、回転軸の周方向に沿った円弧状の流路であり、前記回転軸の軸方向における前記軸受冷却流路の配置領域が、前記回転軸の軸方向におけるリア軸受の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置され、前記発熱部品冷却流路は、前記回転軸の軸方向から見て、前記発熱部品の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置され、固定子鉄心は、前記リアブラケット兼冷却器を介して前記発熱部品冷却流路に接続されている。

Description

ブラシ付き回転電機
 この発明は、ブラシ付き回転機部と電力変換装置とを備えたブラシ付き回転電機に関し、特に、電力変換装置の発熱部品、ブラシおよびブラシを設置している側の軸受の冷却構造に関するものである。
 発熱部品を備えた回転電機では、発熱部品を冷却する冷却構造を備えていた。例えば、特許文献1に記載の車両用交流発電機では、有底円筒状のハウジングと、ハウジングの開口を閉じるように設置されたフロントブラケットと、ハウジングの底部とフロントブラケットとに装着された軸受に支持された回転軸に固着されて、ハウジング内に収容された回転子と、ハウジングの円筒部に収容保持されて、回転子の外径側に設置された固定子と、回転軸のハウジングの底部からの突出部に設けられたスリップリングに摺接可能に取り付けられたブラシと、ブラシを覆うようにハウジングに固定されたリアブラケットと、を備えていた。ハウジングの円筒部と底部とに設けられた流路となる溝を、ハウジングのフロントブラケットと反対側からリアプレートで蓋をすることで、密閉流路が構成されていた。そして、発熱部品であるダイオード、ICレギュレータが、リアプレートのリアブラケット側に固定されていた。さらに、固定子巻線とハウジングとの間に良熱伝導体が充填されていた。
 特許文献1に記載の車両用交流発電機では、ハウジングとリアプレートとで構成される密閉流路に冷却水を流すことで、固定子巻線、ダイオード、ICレギュレータを冷却していた。
特開2003-324873号公報
特許文献1に記載の車両用交流発電機では、固定子の外側に位置しているハウジングの円筒部に流路が設けられているので、発電機の径方向寸法が大型化する。そこで、近年の小型化の要求から、ハウジングの円筒部に設けられた流路の径方向寸法を大きくすることが困難であった。
 また、ダイオード、ICレギュレータなどの発熱部品を冷却する流路が、ハウジングの底部とリアプレートとで構成されていた。そこで、ハウジングの円筒部に設けられた流路から分岐してハウジングの底部に設けられた流路に冷却水を流す場合は、両流路に流れる冷却水の流れを均一にするためには、分岐部が複雑な形状となってしまう。また、両流路を直列に繋げた場合、流路長が長くなり圧力損失が大きくなり、高効率で発熱部品を冷却できなくなる。
この発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、小型で高効率に発熱部品を冷却できるブラシ付き回転電機を提供する。
この発明に係るブラシ付き回転電機は、回転機部と、前記回転機部のリア側に配置された電力変換装置と、前記回転機部および前記電力変換装置の間に配置された冷却部と、を備える。前記回転機部は、椀状に形成され、フロント側嵌合部が開口縁部に形成され、フロント軸受が軸心位置に装着されたフロントブラケットと、椀状に形成され、リア側嵌合部が開口縁部に形成され、リア軸受が軸心位置に装着されたリアブラケット兼冷却器と、回転子鉄心、前記回転子鉄心の軸心位置に挿入されて前記回転子鉄心と一体に構成された回転軸、および前記回転子鉄心に装着された界磁巻線を備え、前記回転軸が前記フロント軸受および前記リア軸受に支持されて、回転可能に配置された回転子部と、固定子鉄心、および前記固定子鉄心に装着された固定子巻線を備え、前記固定子鉄心の両端部の外周縁部が前記フロント側嵌合部および前記リア側嵌合部に嵌合された状態で、前記回転軸の軸方向の両側から、前記フロントブラケットおよび前記リアブラケット兼冷却器により加圧挟持されて、前記回転子部を取り囲むように前記回転子部と同軸に配置された固定子部と、を備える。前記電力変換装置は、前記リアブラケット兼冷却器の前記回転子部と反対側の面に取り付けられる1つ以上の発熱部品、前記回転軸の前記リア軸受からの突出部に装着されたスリップリング、前記スリップリングの外周側に設置されたブラシホルダ、前記スリップリングに接するように前記ブラシホルダに保持されたブラシ、および前記リアブラケット兼冷却器に取り付けられて、前記発熱部品、前記ブラシおよび前記ブラシホルダを覆う電力変換装置カバーを備える。前記冷却部は、流路カバーを前記リアブラケット兼冷却器の前記回転子部側に取り付けて構成される発熱部品冷却流路および軸受冷却流路を備える。前記流路カバーは、前記リア側嵌合部の内径以下、かつ前記回転軸の外径より大きい寸法を有し、前記軸受冷却流路は、前記回転軸の周方向に沿った円弧状の流路であり、前記回転軸の軸方向における前記軸受冷却流路の配置領域が、前記回転軸の軸方向における前記リア軸受の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置され、前記発熱部品冷却流路は、前記回転軸の軸方向から見て、前記発熱部品の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置されている。
 この発明によれば、固定子部の外径側に冷却流路を構成する必要がなくなり、径方向寸法の小型化が図られる。また、冷却流路の流路構造を簡単な構造で構成でき、圧力損失を抑制できるので、高効率で発熱部品を冷却できる。
この発明の実施の形態1に係るブラシ付き回転電機を示す斜視図である。 この発明の実施の形態1に係るブラシ付き回転電機を示す分解斜視図である。 図1のA-A矢視断面図である。 この発明の実施の形態2に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。 図4のB部における拡大断面図である。 この発明の実施の形態3に係るブラシ付き回転電機を示す分解斜視図である。 この発明の実施の形態3に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。 この発明の実施の形態4に係るブラシ付き回転電機を示す要部拡大断面図である。 この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。 この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第1の実施態様を示す断面図である。 この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第2の実施態様を示す断面図である。 この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第3の実施態様を示す断面図である。 この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第4の実施態様を示す断面図である。 この発明の実施の形態6に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。 この発明の実施の形態7に係るブラシ付き回転電機の要部を示す拡大断面図である。
 以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明によってこの発明の形態が限定されるものではない。また、明細書に記されている構成要素の形態は、あくまで例示であってこれらの記載によって形態が限定されるものではない。
 実施の形態1.
  図1は、この発明の実施の形態1に係るブラシ付き回転電機を示す斜視図、図2は、この発明の実施の形態1に係るブラシ付き回転電機を示す分解斜視図、図3は、図1のA-A矢視断面図である。
 図1において、ブラシ付き回転電機1は、回転機部2と、電力変換装置3と、冷却部4と、を備えている。図示していないが、回転機部2は、プーリ26に接続されたギア装置又は内燃機関を駆動する、あるいは駆動を補助するモータ、又はギア装置又は内燃機関によって駆動される発電機として動作する。電力変換装置3は、回転機部2を制御するためのインバータ、又は回転機部2により発電された電力を変換するコンバータとして動作する。
 回転機部2は、図2および図3に示されるように、回転子部6と、回転子部6を取り囲む固定子部9と、回転子部6および固定子部9を保持するフロントブラケット13およびリアブラケット兼冷却器14と、を有する。
 フロントブラケット13は、アルミニウムなどの金属材料を鋳造、ダイカストなどにより椀状に作製されている。フロント軸受11が、フロントブラケット13の軸心位置に装着されている。さらに、フロント側嵌合部31が、フロントブラケット13の開口縁部に形成されている。フロント側嵌合部31は、回転軸5の軸方向と直交する平坦面からなる円環状の軸方向嵌合面31aと、回転軸5の軸心を中心とする円筒面からなる円筒状の径方向嵌合面31bと、を備える。
 リアブラケット兼冷却器14は、アルミニウムなどの金属材料を鋳造、ダイカストなどにより椀状に作製されている。リア軸受12が、リアブラケット兼冷却器14の軸心位置に装着されている。さらに、リア側嵌合部32が、リアブラケット兼冷却器14の開口縁部に形成されている。リア側嵌合部32は、回転軸5の軸方向と直交する平坦面からなる円環状の軸方向嵌合面32aと、回転軸5の軸心を中心とする円筒面からなる円筒状の径方向嵌合面32bと、を備える。
 固定子部9は、円環状の固定子鉄心9aと、固定子鉄心9aに装着された固定子巻線10と、を有する。固定子巻線10の巻線露出部10aが、固定子鉄心9aの両端部から露出している。固定子部9は、固定子鉄心9aの軸方向の両端部の外周縁部がフロント側嵌合部31とリア側嵌合部32とに嵌合された状態で、軸方向の両側から、フロントブラケット13とリアブラケット兼冷却器14とにより加圧挟持されて、保持されている。このとき、固定子鉄心9aの両端面の外周縁部は、軸方向の両側から、軸方向嵌合面31a,32aにより加圧挟持される。また、固定子鉄心9aの外周面の両端縁部は、径方向嵌合面31b,32bに嵌合し、径方向の位置決めがなされている。
 回転子部6は、回転子鉄心6aと、回転子鉄心6aに巻かれた界磁巻線7と、回転子部6の軸心位置に挿入されて、回転子鉄心6aに共周り可能に固着された回転軸5と、を有する。回転軸5の両端は、それぞれ、フロントブラケット13に装着されたフロント軸受11と、リアブラケット兼冷却器14に装着されたリア軸受12と、に回転可能に支持されている。これにより、回転子部6は、固定子部9の内径側に、固定子部9に対して空隙部を介して同軸に配置されている。また、回転軸5のフロント側端部には、プーリ26が取り付けられている。さらに、回転子鉄心6aのフロント側の軸方向端面には、回転軸5によって駆動されて冷却風を発生させるフロントファン8が取り付けられている。フロントファン8の回転を動力として空気を吸気する吸気孔13aが、フロントブラケット13のフロントファン8に対向する面に形成されている。また、空気を排気するための排気孔13bが、フロントブラケット13のフロントファン8の径方向外側の部位に形成されている。
 回転軸5は、リアブラケット兼冷却器14から回転子鉄心6aとは反対側に突出している。この回転軸5の突出部には、スリップリング29が装着されている。このスリップリング29は、界磁巻線7に電流を供給するためのものである。ブラシ17は、ブラシホルダ18に保持されて、スリップリング29に摺接可能な状態で接触している。
 電力変換装置3は、基板16と、発熱部品15と、を備えている。発熱部品15は、回転機部2のリアブラケット兼冷却器14の回転子鉄心6aと反対側の面に取り付けられており、バスバなどを介して基板16に電気的に接続されている。また、基板16は、ブラシ17にも電気的に接続されている。これにより、外部の電源から供給された交流が、発熱部品15により直流に変換されて、ブラシ17に供給される。さらに、基板16、発熱部品15、ブラシ17、およびブラシホルダ18を覆うように、電力変換装置カバー19がリアブラケット兼冷却器14に取り付けられる。
 ここで、発熱部品15は、MOS-FETなどのスイッチング素子、平滑コンデンサ、ノイズ除去用コイル、電源リレーなどであり、基板16に電気的に接続されて、インバータ回路、コンバータ回路などの所望の回路が構成される。
 冷却部4は、リアブラケット兼冷却器14と、流路カバー20と、流路入口27aと、流路出口27bと、を備えている。流路カバー20は、リアブラケット兼冷却器14と同様に、良熱伝導材であるアルミニウムなどの金属で作製される。流路カバー20は、リアブラケット兼冷却器14のリア側嵌合部32の内径D1以下、回転軸5の外径D2より大きい寸法を有している。流路を形成する溝が、リアブラケット兼冷却器14の回転子部6側の面に形成されている。流路を形成する溝は、流路カバー20をリアブラケット兼冷却器14に取り付けることにより閉じられ、冷却流路が構成される。冷却流路は、回転軸5の軸方向から見て、発熱部品15の一部あるいは全部と対向する位置に設けられた発熱部品冷却流路21と、径方向から見て、リア軸受12の一部あるいは全部が対向する位置に設けられた軸受冷却流路22と、を備えている。軸受冷却流路22は、回転軸5の円周方向に沿った円弧状の流路であり、発熱部品冷却流路21の内径側に、発熱部品冷却流路21に連なって設けられている。すなわち、発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22とは、一体構造となっている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機1では、回転子部6が回転駆動されると、フロントファン8が回転子部6に連動して回転する。これにより、空気が、吸気孔13aを介してフロントブラケット13内に吸入される。フロントブラケット13内に吸入された空気は、軸方向に流れて回転子鉄心6aに至り、フロントファン8により径方向外方に曲げられ、排気孔13bから外部に排出される。このとき、フロントブラケット13は、空気が吸気孔13aを流れることにより冷却される。これにより、フロント軸受11が冷却される。また、固定子鉄心9aのフロント側、および固定子巻線10のフロント側の巻線露出部10aが、フロントファン8により遠心方向に曲げられて排気孔13bから外部に排気される空気の流れに曝され、冷却される。
 また、液冷媒としての冷却水が、流路入口27aから発熱部品冷却流路21に供給され、発熱部品冷却流路21および軸受冷却流路22を流通した後、流路出口27bから排出される。冷却水が発熱部品冷却流路21を流れることにより、リアブラケット兼冷却器14に取り付けられている発熱部品15が冷却される。また、冷却水が軸受冷却流路22を流れることにより、リア軸受12が冷却される。リア軸受12が冷却されることにより、リア軸受12の温度が下がり、回転軸5が間接的に冷却される。回転軸5が冷却されることにより、回転軸5の端部に取り付けられたスリップリング29を介してブラシ17が冷却される。さらに、冷却水が発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22とを流れることにより、リアブラケット兼冷却器14が冷却される。これにより、リアブラケット兼冷却器14に嵌合されている固定子鉄心9aが冷却され、固定子巻線10が冷却される。
 実施の形態1によれば、リアブラケット兼冷却器14がリア側嵌合部32を介して固定子鉄心9aに接している。そこで、固定子巻線10での発熱は、固定子鉄心9aを介してリアブラケット兼冷却器14に伝達され、発熱部品冷却流路21を流通する冷却水に放熱される。これにより、固定子部9の外径側に流路を設ける必要がなくなり、ブラシ付き回転電機1の径方向寸法の小型化が図られる。また、冷却流路がリアブラケット兼冷却器14に形成される発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22だけとなる。これにより、流路構造を簡単な構造で構成でき、圧力損失を抑制できるので、高効率で発熱部品15を冷却できる。
 発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22とが一体構造となっている。これにより、流路が1系統だけとなり、流路構造を簡単な構造で構成でき、圧力損失を抑制できる。また、流路構成が簡易となるので、製造、加工、組み立てに関わる制約を抑制しやすくなる。
 なお、上記実施の形態1では、発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22とが一体構造となっているが、発熱部品冷却流路21と軸受冷却流路22とは、それぞれ別々の流路入口および流路出口を持った別体の流路であってもよいし、流路入口および流路出口を共通として並列に構成された流路となっていてもよい。
 実施の形態2.
  図4は、この発明の実施の形態2に係るブラシ付き回転電機を示す断面図、図5は、図4のB部における拡大断面図である。なお、図4は、図1におけるA-A矢視断面図に相当する断面図である。
 ここで、実施の形態2は、流路の構成のみが上記実施の形態1と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図4および図5において、発熱部品冷却流路21の回転軸5の軸方向に沿う最大寸法H1よりも、軸受冷却流路22Aの回転軸5の軸方向に沿う最大寸法H2のほうが長くなっている。つまり、発熱部品冷却流路21の内径側に、発熱部品冷却流路21に連なって設けられている軸受冷却流路22Aが、発熱部品冷却流路21より固定子鉄心9aと反対側に延びている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機1Aでは、リア軸受12に対向する軸受冷却流路22Aの領域の回転軸5の軸方向長さが長くなる。これにより、リア軸受12をより効率よく冷却することができ、さらにその先にあるブラシ17も効率よく冷却することができる。
 実施の形態3.
 図6は、この発明の実施の形態3に係るブラシ付き回転電機を示す分解斜視図、図7は、この発明の実施の形態3に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。なお、図7は、図1におけるA-A矢視断面図に相当する断面図である。
 ここで、実施の形態3は、流路カバー20と固定子巻線10との間の構成のみが実施の形態2と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図6および図7において、放熱部材23が、流路カバー20と固定子巻線10におけるリア側の巻線露出部10aとの間に、流路カバー20と巻線露出部10aとに接して配置されている。なお、放熱部材23には、グリース、樹脂材料などの、空気より高熱伝導な材料が用いられるが、液状の材料、シート状の材料、熱硬化性の材料など種々の形態をとり得る。
 このように構成されたブラシ付き回転電機1Bでは、放熱部材23が、流路カバー20と固定子巻線10におけるリア側の巻線露出部10aとの間に、流路カバー20と巻線露出部10aとに接して配置されている。そこで、固定子巻線10のリア側にある巻線露出部10aでの発熱が、放熱部材23と流路カバー20を介して発熱部品冷却流路21を流れる冷却水に伝達される。これにより、固定子巻線10が、より効率よく冷却される。
 なお、上記実施の形態3では、上記実施の形態2によるブラシ付き回転電機1Aに放熱部材23を配置しているが、上記実施の形態1によるブラシ付き回転電機1に放熱部材23を配置しても、同様の効果が得られる。
 実施の形態4
 図8は、この発明の実施の形態4に係るブラシ付き回転電機を示す要部拡大断面図である。なお、図8は、図7におけるC部に相当する要部な面図である。
 ここで、実施の形態4は、流路カバー20およびリアブラケット兼冷却器14の回転軸5の軸方向寸法のみが上記実施の形態3と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図8において、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品15を取り付ける部分の軸方向寸法T1が、流路カバー20の軸方向寸法T2よりも大きくなっている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機において、寸法T1を大きし、発熱部品15(発熱体)と発熱部品冷却流路21(放熱器)との間のリアブラケット兼冷却器14における厚肉部分をヒートスプレッダとして作用させる。これにより、発熱部品15から発熱部品冷却流路21までのリアブラケット兼冷却器14の肉厚部における熱密度を小さくすることができ、発熱部品15がより効率よく冷却される。
 また、寸法T2を小さくしているので、寸法Lを小さくことができる。これにより、ブラシ付き回転電機を軸方向に小型化することができる。また、流路カバー20を薄い板材で構成できるので、鋳造、ダイカストなどの金型で成型するものよりも簡易に板金などにより製作でき、部品コストを低減することができる。
 なお、上記実施の形態4では、上記実施の形態3によるブラシ付き回転電機において、流路カバー20およびリアブラケット兼冷却器14の軸方向寸法を変えているが、上記実施の形態1,2によるブラシ付き回転電機において、流路カバー20およびリアブラケット兼冷却器14の軸方向寸法を同様に変えても、同様の効果が得られる。
 実施の形態5.
 図9は、この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機を示す断面図、図10は、この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第1の実施態様を示す断面図、図11は、この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第2の実施態様を示す断面図、図12は、この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第3の実施態様を示す断面図、図13は、この発明の実施の形態5に係るブラシ付き回転電機の第4の実施態様を示す断面図である。なお、図9から図13は、図7におけるE-E矢視断面図に相当する断面図である。
 ここで、実施の形態5では、発熱部品冷却流路21の構成のみが上記実施の形態3と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図9において、発熱部品取り付け部15aが、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品冷却流路21と反対側の面に、互いに離間して、周方向に配列されている。発熱部品取り付け部15aは、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品冷却流路21と反対側の面の、発熱部品15が取り付けられている領域である。直線状の放熱フィン24が、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品冷却流路21側の面の、少なくとも発熱部品取り付け部15aに対向する領域に、互いに径方向に離間して、平行に複数本設けられている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機では、放熱フィン24を設けることにより、発熱部品冷却流路21内における放熱面積が増大される。これにより、発熱部品15での発熱の放熱が促進され、発熱部品15をより効率よく冷却することができる。
 なお、実施の形態5では、図9に示されるように、直線状の放熱フィン24が、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品冷却流路21側の面の発熱部品取り付け部15aに対向する領域のそれぞれに、互いに径方向に離間して平行に複数本設けられているが、放熱フィンの形状、配置は、これに限定されない。例えば、図10に示されるように、円弧状の放熱フィン24aが、リアブラケット兼冷却器14の発熱部品冷却流路21側の面に、発熱部品取り付け部15aに対向する領域を含めて、流路入口27aから流路出口27bに至るように、同心状に複数本設けられてもよい。複数本の放熱フィン24aは、発熱部品冷却流路21内を流れる冷却水の流れ方向に沿うように設けられている。これにより、冷却水は、複数の放熱フィン24aに沿って発熱部品冷却流路21を流路入口27aから流路出口27bに向かって円滑に流通する。
 また、図11に示されるように、放熱フィンは、同心状に複数本設けられた円弧状の放熱フィン24aを、分離部30で、周方向に複数に分離して構成された放熱フィン24bでもよい。この場合、流路入口27aから流路出口27bに至る放熱フィン24bは、分離部30で周方向に複数に分離されているので、流路の圧力損失を低減することができる。また、前縁効果により、より効率よく発熱部品15を冷却することができる。
 さらに、放熱フィンの形状は、直線状、円弧状に限定されず、図12に示されるように、丸ピン形状の放熱フィン24cでもよく、図13に示されるように、四角柱形状の放熱フィン24dでもよい。また、図示されていないが、放熱フィンの形状は、五角柱、六角柱などの多角形断面の柱形状でもよい。このような断面円形、断面多角形の柱状の放熱フィンを複数設けた場合、前縁効果により、冷却水の流れ方向に沿うストレート形状又は円弧形状の放熱フィンを複数設ける場合に比べ、より効率よく発熱部品15を冷却することができる。
 なお、上記実施の形態5では、上記実施の形態3によるブラシ付き回転電機において、放熱フィンの形状、配置を変えているが、上記実施の形態1,2,4によるブラシ付き回転電機において、放熱フィンの形状、配置を同様に変えても、同様の効果が得られる。
 実施の形態6.
 図14は、この発明の実施の形態6に係るブラシ付き回転電機を示す断面図である。なお、図14は、図7におけるE-E矢視断面に相当する断面図である。
 ここで、実施の形態6では、軸受冷却流路22の構成のみが実施の形態3と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図14において、円弧状の軸受放熱フィン25が、軸受冷却流路22内に冷却水の流れ方向に沿うように設けられている。軸受冷却流路22が、軸受放熱フィン25により、径方向に2分されている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機では、軸受冷却流路22が、軸受放熱フィン25により、径方向に2分されているので、軸受冷却流路22の径方向寸法が小さくなり、主要長さ(代表長さとも言う)が小さくなる。これにより、軸受冷却流路22における冷却水の流速が速くなり、より効率よく発熱部品15を冷却することができる。
 なお、上記実施の形態6では、上記実施の形態3によるブラシ付き回転電機において、軸受冷却流路内に軸受放熱フィンを配置しているが、上記実施の形態2,4,5によるブラシ付き回転電機において、軸受冷却流路内に軸受放熱フィンを配置しても、同様の効果が得られる。
 実施の形態7.
 図15は、この発明の実施の形態7に係るブラシ付き回転電機の要部を示す拡大断面図である。なお、図15は、図7の領域Fにおける拡大断面図に相当する拡大断面図である。
 ここで、実施の形態7は、リアブラケット兼冷却器14と電力変換装置カバー19とにより構成される空間に樹脂部材28が充填されている構成のみが実施の形態3と異なるため、異なる部分についてのみ説明し、他の部分については説明を省略する。
 図15において、樹脂部材28が、リアブラケット兼冷却器14と電力変換装置カバー19とにより構成される空間内に、当該空間の全領域を満たすように充填されている。樹脂部材28は、熱伝導率が空気より大きい絶縁性樹脂材料により構成されている。
 このように構成されたブラシ付き回転電機では、ブラシホルダ18とリアブラケット兼冷却器14とが、空気より熱伝導率が大きい樹脂部材28を介して連結されている。そこで、ブラシ17がスリップリング29上を摺動することにより発生する熱、およびブラシ17に通電されることにより発生する熱が、ブラシホルダ18および樹脂部材28を介してリアブラケット兼冷却器14に速やかに伝達され、発熱部品冷却流路21内を流れる冷却水に放熱される。これにより、ブラシ17が効率よく冷却される。
 また、発熱部品15とリアブラケット兼冷却器14とが、樹脂部材28を介して連結されている。そこで、発熱部品15から発熱部材取り付け部15aを介してリアブラケット兼冷却器14に至る放熱経路に加えて、発熱部品15から樹脂部材28を介してリアブラケット兼冷却器14に至る放熱経路が構成される。これにより、発熱部品15もより効率よく冷却される。
 なお、上記実施の形態7では、樹脂部材28が、リアブラケット兼冷却器14と電力変換装置カバー19との間の空間に、空間の全領域を満たすように充填されているが、樹脂部材28は、少なくともブラシホルダ18とリアブラケット兼冷却器14とを連結していれば、当該空間の一部だけに充填されてもよい。
 また、上記実施の形態7では、上記実施の形態3によるブラシ付き回転電機において、電力変換装置カバー19内に樹脂部材を充填しているが、上記実施の形態1,2,4,5,6によるブラシ付き回転電機において、電力変換装置カバー19内に樹脂部材を充填しても、同様の効果が得られる。
 以上、この発明の形態について説明したが、上記の各図は一例を示したものであり、この発明は以下に説明するように種々の形態を採り得る。
 発熱部品の数は、各図で示した数に限るものではなく、1個以上あれば、いくつ取り付けられていてもよい。
 また、各図では、冷却水が円周方向に流れる冷却流路を示したが、例えば、冷却流路は、直線流路と直角曲げ流路の組み合わせや、直線流路とUターン流路の組み合わせなど、種々の形態を採り得る。そして、それらの形態にあわせて放熱フィンあるいは軸受放熱フィンの形態を変えてもよい。
 また、放熱フィンおよび軸受放熱フィンの数は、図示した数に限定するものではなく、1個以上あれば何個付けてもよい。
 また、発熱部品冷却流路と軸受冷却流路に流れる液冷媒は、水に限定されるものではなく、不凍液や油などでもよい。
 また、図9から図14に示した流路入口27aおよび流路出口27bは、周方向の外側を向いているが、これに限定されるものではなく、軸方向に向くように取り付け構造を適宜変更してもよく、取り付け位置関係も直近で隣接していなくてもよい。
 また、上記各実施の形態1~7において、それぞれ別の実施の形態として説明したが、各実施の形態の特徴的な構成を適宜組み合わせてブラシ付き回転電機を構成してもよい。
 1 ブラシ付き回転電機、2 回転機部、3 電力変換装置、4 冷却部、5 回転軸、6 回転子部、6a 回転子鉄心、7 界磁巻線、8 フロントファン、9 固定子部、9a 固定子鉄心、10 固定子巻線、10a 巻線露出部、11 フロント軸受、12 リア軸受、13 フロントブラケット、13a 吸気孔、13b 排気孔、14 リアブラケット兼冷却器、15 発熱部品、15a 発熱部品取り付け部、17 ブラシ、18 ブラシホルダ、19 電力変換装置カバー、20 流路カバー、21 発熱部品冷却流路、22,22A 軸受冷却流路、23 放熱部材、24,24a,24b,24c,24d 放熱フィン、25 軸受放熱フィン、27a 流路入口、27b 流路出口、28 樹脂部材、29 スリップリング。

Claims (11)

  1.  回転機部と、前記回転機部のリア側に配置された電力変換装置と、前記回転機部および前記電力変換装置の間に配置された冷却部と、を備え、
     前記回転機部は、
     椀状に形成され、フロント側嵌合部が開口縁部に形成され、フロント軸受が軸心位置に装着されたフロントブラケットと、
     椀状に形成され、リア側嵌合部が開口縁部に形成され、リア軸受が軸心位置に装着されたリアブラケット兼冷却器と、
     回転子鉄心、前記回転子鉄心の軸心位置に挿入されて前記回転子鉄心と一体に構成された回転軸、および前記回転子鉄心に装着された界磁巻線を備え、前記回転軸が前記フロント軸受および前記リア軸受に支持されて、回転可能に配置された回転子部と、
     固定子鉄心、および前記固定子鉄心に装着された固定子巻線を備え、前記固定子鉄心の両端部の外周縁部が前記フロント側嵌合部および前記リア側嵌合部に嵌合された状態で、前記回転軸の軸方向の両側から、前記フロントブラケットおよび前記リアブラケット兼冷却器により加圧挟持されて、前記回転子部を取り囲むように前記回転子部と同軸に配置された固定子部と、を備え、
     前記電力変換装置は、
     前記リアブラケット兼冷却器の前記回転子部と反対側の面に取り付けられる1つ以上の発熱部品、前記回転軸の前記リア軸受からの突出部に装着されたスリップリング、前記スリップリングの外周側に設置されたブラシホルダ、前記スリップリングに接するように前記ブラシホルダに保持されたブラシ、および前記リアブラケット兼冷却器に取り付けられて、前記発熱部品、前記ブラシおよび前記ブラシホルダを覆う電力変換装置カバーを備え、
     前記冷却部は、
     流路カバーを前記リアブラケット兼冷却器の前記回転子部側に取り付けて構成される発熱部品冷却流路および軸受冷却流路を備える、ブラシ付き回転電機において、
     前記流路カバーは、前記リア側嵌合部の内径以下、かつ前記回転軸の外径より大きい寸法を有し、
     前記軸受冷却流路は、前記回転軸の周方向に沿った円弧状の流路であり、前記回転軸の軸方向における前記軸受冷却流路の配置領域が、前記回転軸の軸方向における前記リア軸受の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置され、
     前記発熱部品冷却流路は、前記回転軸の軸方向から見て、前記発熱部品の配置領域の少なくとも一部と重なるように配置されているブラシ付き回転電機。
  2.  前記発熱部品冷却流路と前記軸受冷却流路とは、一体構造である請求項1記載のブラシ付き回転電機。
  3.  前記軸受冷却流路の前記回転軸の軸方向に沿う流路最大寸法が、前記発熱部品冷却流路の前記回転軸の軸方向に沿う流路最大寸法より長い請求項1又は請求項2記載のブラシ付き回転電機。
  4.  前記固定子巻線の前記固定子鉄心から露出している巻線露出部が、放熱部材を介して前記流路カバーに接している請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
  5.  前記リアブラケット兼冷却器の前記発熱部品が取り付けられている発熱部品取り付け部の前記回転軸の軸方向の寸法は、前記流路カバーの前記回転軸の軸方向の寸法よりも大きい請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
  6.  放熱フィンが、前記回転軸の軸方向から見て、前記リアブラケット兼冷却器の前記発熱部品冷却流路を構成する面の、少なくとも前記発熱部品と重なる領域に、液冷媒の流れ方向に沿うように形成されている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
  7.  前記放熱フィンは、液冷媒が流れる方向において1箇所以上で途切れている請求項6記載のブラシ付き回転電機。
  8.  前記放熱フィンは、柱状のピンフィンである請求項6記載のブラシ付き回転電機。
  9.  軸受放熱フィンが、前記リアブラケット兼冷却器の前記軸受冷却流路を構成する面に、液冷媒の流れ方向に沿うように形成されている請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
  10.  樹脂部材が、前記リアブラケット兼冷却器と前記電力変換装置カバーとにより構成される空間に、前記ブラシホルダと前記リアブラケット兼冷却器とを連結するように充填されている請求項1から請求項9のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
  11.  前記回転子鉄心のフロント側端面に固着されたフロントファンと、
     前記フロントブラケットの前記回転子部に対向する部位に形成された吸気孔と、
     前記フロントブラケットの前記フロントファンの径方向外方の部位に形成された排気孔と、をさらに備える請求項1から請求項10のいずれか1項に記載のブラシ付き回転電機。
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