WO2019234866A1 - ロータ及びモータ - Google Patents

ロータ及びモータ Download PDF

Info

Publication number
WO2019234866A1
WO2019234866A1 PCT/JP2018/021771 JP2018021771W WO2019234866A1 WO 2019234866 A1 WO2019234866 A1 WO 2019234866A1 JP 2018021771 W JP2018021771 W JP 2018021771W WO 2019234866 A1 WO2019234866 A1 WO 2019234866A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
rotor
center
θom
relationship
θis
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/021771
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雄一朗 中村
幸司 下村
迪 廣谷
健太 瀬高
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to CN201880094150.XA priority Critical patent/CN112236924A/zh
Priority to US15/733,896 priority patent/US11108289B2/en
Priority to PCT/JP2018/021771 priority patent/WO2019234866A1/ja
Priority to DE112018007551.6T priority patent/DE112018007551T5/de
Priority to JP2018566460A priority patent/JP6486585B1/ja
Publication of WO2019234866A1 publication Critical patent/WO2019234866A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2753Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets or groups of magnets arranged with alternating polarity
    • H02K1/278Surface mounted magnets; Inset magnets
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/22Rotating parts of the magnetic circuit
    • H02K1/27Rotor cores with permanent magnets
    • H02K1/2706Inner rotors
    • H02K1/272Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis
    • H02K1/274Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets
    • H02K1/2746Inner rotors the magnetisation axis of the magnets being perpendicular to the rotor axis the rotor consisting of two or more circumferentially positioned magnets the rotor consisting of magnets arranged with the same polarity, e.g. consequent pole type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K29/00Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices
    • H02K29/03Motors or generators having non-mechanical commutating devices, e.g. discharge tubes or semiconductor devices with a magnetic circuit specially adapted for avoiding torque ripples or self-starting problems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
    • H02K2201/03Machines characterised by aspects of the air-gap between rotor and stator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/03Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information

Definitions

  • the present invention relates to a rotor having a rotor core and a plurality of permanent magnets provided on the rotor core, and a motor including the rotor.
  • Patent Document 1 discloses a technique for reducing torque ripple caused by inductance imbalance while suppressing a decrease in torque.
  • the rotor disclosed in Patent Document 1 includes a rotor core and a plurality of permanent magnets provided on the rotor core.
  • the occupation angle ⁇ 1 of the first magnetic pole is larger than the occupation angle ⁇ 2 of the second magnetic pole.
  • the occupation angle ⁇ 1 is larger than the occupation angle ⁇ 2
  • the inductance imbalance between the first magnetic pole and the second magnetic pole is reduced compared to the case where the occupation angle ⁇ 1 is equal to the occupation angle ⁇ 2, and the decrease in torque is suppressed. Torque ripple can be reduced.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object thereof is to obtain a rotor capable of suppressing an increase in cogging torque while suppressing a decrease in torque.
  • a rotor according to the present invention includes a rotor core and a plurality of permanent magnets arranged in the rotor core at a distance from each other in the circumferential direction of the rotor core. And a second magnetic pole portion which is a salient pole formed in the rotor core and spaced apart in the circumferential direction between the adjacent permanent magnets and having a polarity different from the first polarity. Centering on the radial center of the rotor core, the angle between the lines connecting the center and both ends on the radially outer side of the permanent magnet is ⁇ om, and the lines connecting the center and both ends on the radially inner side of the permanent magnet are formed.
  • An angle is ⁇ im
  • an angle formed by lines connecting the center and both ends of the salient poles in the radial direction is ⁇ os
  • an angle formed by lines connecting the center and both ends of the salient poles in the radial direction is ⁇ is.
  • the rotor according to the present invention has an effect of suppressing an increase in cogging torque while suppressing a decrease in torque.
  • Sectional drawing of the rotor which concerns on Embodiment 1 of this invention The figure which shows the relationship between the ratio of (theta) os with respect to (theta) om shown in FIG. 1, and cogging torque The figure which shows the relationship between the ratio of (theta) is with respect to (theta) im shown in FIG. 1, and torque density Sectional drawing of the motor which concerns on Embodiment 2 of this invention
  • the figure which shows the modification of the motor shown in FIG. The figure which shows the relationship between the ratio of Gs with respect to Gm shown in FIG.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a rotor according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the rotor 100 shown in FIG. 1 is a continuous pole type rotor.
  • the rotor 100 includes a rotor core 1 and a plurality of permanent magnets 2.
  • the rotor core 1 is configured by laminating a plurality of electromagnetic steel plates.
  • the circumferential direction of the rotor core 1 is indicated by an arrow D1.
  • the radial direction of the rotor core 1 is indicated by an arrow D2.
  • the center in the radial direction of the rotor core 1 is indicated by C.
  • a plurality of depressions 11 are formed in the rotor core 1.
  • Each of the plurality of depressions 11 is a concave portion having a protruding shape from the radially outer side of the rotor core 1 toward the center of the rotor core 1.
  • a permanent magnet 2 is disposed in each of the plurality of depressions 11.
  • the permanent magnet 2 is a rare earth magnet, a ferrite magnet, or the like.
  • the radially inner side surface 21 of the permanent magnet 2 is in contact with the bottom surface 111 of the recess 11.
  • the rotor 100 has a plurality of first magnetic pole portions 3 and a plurality of second magnetic pole portions 4.
  • the plurality of first magnetic pole portions 3 are arranged on the rotor core 1 apart in the circumferential direction, each including a plurality of permanent magnets 2, and a plurality of magnetic poles having a first polarity by the permanent magnet 2.
  • the plurality of second magnetic pole portions 4 are a plurality of salient poles that are formed in the rotor core 1 apart in the circumferential direction, each formed between the adjacent permanent magnets 2 and having a polarity different from the first polarity.
  • the rotor 100 according to the first embodiment is provided with five first magnetic pole portions 3 and five second magnetic pole portions 4.
  • the first polarity of the first magnetic pole portion 3 is the N pole
  • the second polarity of the second magnetic pole portion 4 is the S pole, but the first polarity and the second polarity may be reversed.
  • the first magnetic pole portions 3 are arranged at equiangular intervals in the circumferential direction.
  • the second magnetic pole portions 4 are arranged at equiangular intervals in the circumferential direction.
  • ⁇ im represents the width in the circumferential direction of the radially inner region 32 of the first magnetic pole portion 3 as an angle with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C.
  • ⁇ im is expressed by an angle formed by a line A1 connecting the first corner 23 and the center C and a line A2 connecting the second corner 25 and the center C with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C, for example. be able to.
  • the first corner portion 23 is one end portion in the circumferential direction of the radial inner surface 21 of the permanent magnet 2. Specifically, the first corner portion 23 is a portion where the radial inner surface 21 of the permanent magnet 2 and the circumferential end surface 22 of the permanent magnet 2 intersect.
  • the second corner portion 25 is the other end portion in the circumferential direction of the radially inner side surface 21 of the permanent magnet 2. Specifically, the second corner portion 25 is a portion where the radially inner side surface 21 of the permanent magnet 2 and the other circumferential end surface 24 of the permanent magnet 2 intersect.
  • ⁇ om represents the circumferential width of the radially outer region 31 of the first magnetic pole portion 3 as an angle with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C.
  • ⁇ om is expressed by, for example, an angle formed by a line A3 connecting the third corner 26 and the center C and a line A4 connecting the fourth corner 27 and the center C with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C. be able to.
  • the third corner portion 26 is one end portion in the circumferential direction of the radially outer surface 28 of the permanent magnet 2.
  • the third corner portion 26 is a portion where the radially outer side surface 28 of the permanent magnet 2 and the circumferential end surface 22 of the permanent magnet 2 intersect.
  • the fourth corner portion 27 is the other end portion in the circumferential direction of the radially outer surface 28 of the permanent magnet 2. Specifically, the fourth corner portion 27 is a portion where the radially outer surface 28 of the permanent magnet 2 and the other circumferential end surface 24 of the permanent magnet 2 intersect.
  • ⁇ is represents the width in the circumferential direction of the radially inner region 42 of the second magnetic pole portion 4 as an angle with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C.
  • ⁇ is is expressed as an angle formed by a line B1 connecting the first corner 11a and the center C and a line B2 connecting the second corner 11b and the center C with the center in the radial direction of the rotor core 1 as the center C. be able to.
  • the first corner portion 11 a is a portion where the radial one end surface 11 c and the bottom surface 111 of the wall surface forming the depression 11 intersect.
  • the first corner portion 11 a is one end portion in the circumferential direction of the radially inner region 42 of the second magnetic pole portion 4.
  • the third corner portion 11 e is one end portion in the circumferential direction of the region 41 on the radially outer side of the second magnetic pole portion 4.
  • the fourth corner portion 11 f is a portion where the other end surface 11 d in the radial direction and the radially outer side surface 411 of the second magnetic pole portion 4 intersect among the wall surfaces forming the depression 11.
  • the fourth corner portion 11 f is the other end portion in the circumferential direction of the radially outer region 41 of the second magnetic pole portion 4.
  • the rotor 100 according to the first embodiment is configured such that ⁇ im and ⁇ is satisfy the relationship of ⁇ im> ⁇ is, and ⁇ om and ⁇ os satisfy the relationship of ( ⁇ om ⁇ 1.1) ⁇ ⁇ os ⁇ ( ⁇ om ⁇ 0.9). Has been.
  • the inner side in the radial direction of the first magnetic pole portion 3 can be obtained.
  • the area of the region 32 increases, and the amount of magnetic flux generated from the first magnetic pole portion 3 increases.
  • the amount of magnetic flux interlinking with a stator increases, so that the torque density (torque / motor volume) is improved.
  • ⁇ om and ⁇ os to satisfy the relationship of ( ⁇ om ⁇ 1.1) ⁇ ⁇ os ⁇ ( ⁇ om ⁇ 0.9), for example, by configuring so that ⁇ os is within a range of ⁇ 10% of ⁇ om, Compared to a configuration in which ⁇ os satisfies a relationship of ( ⁇ om ⁇ 1.1) ⁇ os or ⁇ os ⁇ ( ⁇ om ⁇ 0.9), that is, a configuration in which ⁇ os is outside the range of ⁇ 10% of ⁇ om. Cogging torque is reduced.
  • the stator and the first magnetic pole are compared with the case where ⁇ os is configured to be outside the range of ⁇ 10% of ⁇ om.
  • the difference between the magnetic flux density between the radially outer region 31 of the portion 3 and the magnetic flux density between the stator and the radially outer region 41 of the second magnetic pole portion 4 is reduced, and the cogging torque is reduced. .
  • the rotor 100 according to the first embodiment may be configured such that ⁇ os and ⁇ is satisfy the relationship ⁇ os> ⁇ is.
  • the area of the region 41 on the radially outer side of the second magnetic pole portion 4 is increased and saturation of the magnetic flux density is suppressed as compared to the case where ⁇ os and ⁇ is satisfy the relationship ⁇ os ⁇ ⁇ is. Therefore, the amount of magnetic flux generated from the second magnetic pole portion 4 increases.
  • the amount of magnetic flux interlinking with a stator (not shown) increases, so that the torque density is improved.
  • the rotor 100 according to the first embodiment may be configured such that ⁇ im and ⁇ is satisfy the relationship of ( ⁇ im ⁇ 0.9) ⁇ ⁇ is ⁇ ( ⁇ im ⁇ 0.5).
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the ratio of ⁇ is to ⁇ im shown in FIG. 1 and the torque density. The vertical axis in FIG. 3 represents the torque density, and the horizontal axis in FIG. 2 is the ratio of ⁇ is to ⁇ im.
  • the rotor 100 according to the first embodiment is configured such that ⁇ im and ⁇ is satisfy the relationship of ( ⁇ im ⁇ 0.9) ⁇ ⁇ is ⁇ ( ⁇ im ⁇ 0.5).
  • ⁇ is / ⁇ im gives a maximum torque density when the value obtained is 0.6.
  • ⁇ im and ⁇ is satisfy ( ⁇ im ⁇ 0.9) ⁇ ⁇ is ⁇ ( ⁇ im ⁇ 0.5) so that ⁇ im and ⁇ is are ( ⁇ im ⁇ 0.9) ⁇ is.
  • the magnetic flux density of the second magnetic pole portion 4 that is a salient pole is an appropriate value, for example, 1 [T] to 2 [T], compared to a case where the relationship is configured to satisfy the relationship ⁇ is ⁇ ( ⁇ im ⁇ 0.5).
  • the amount of magnetic flux generated from the radially inner side surface 21 of the permanent magnet 2 and flowing to the rotor core 1 increases. Therefore, the magnetic flux generated from the permanent magnet 2 can be used effectively, and the torque density is improved.
  • ⁇ im and ⁇ is satisfy the relationship ⁇ im> ⁇ is, and ⁇ om and ⁇ os are ( ⁇ om ⁇ 1.1) ⁇ ⁇ os ⁇ ( ⁇ om ⁇ 0. Since it is configured to satisfy the relationship 9), an increase in cogging torque can be suppressed while suppressing a decrease in torque.
  • FIG. FIG. 4 is a sectional view of a motor according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Motor 200 according to Embodiment 2 includes rotor 100 shown in FIG. 1 and stator 300 having a plurality of teeth 301 provided on the radially outer side of rotor 100 and arranged in the circumferential direction.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the ratio of ⁇ to ⁇ om shown in FIG. 4 and the torque density.
  • the vertical axis in FIG. 5 represents the torque density
  • the horizontal axis in FIG. 5 is the ratio of ⁇ to ⁇ om.
  • the torque density is maximized when the value obtained by ⁇ / ⁇ om is 1.0.
  • the radially outer surface of the first magnetic pole portion 3 and the radially outer surface 411 of the second magnetic pole portion 4 are on a concentric circle CC centered on the center in the radial direction. You may comprise so that it may be provided.
  • the radially outer surface of the first magnetic pole portion 3 is equal to the radially outer surface 28 of the permanent magnet 2.
  • FIG. 6 is a view showing a modification of the motor shown in FIG.
  • a motor 200A shown in FIG. 6 includes a rotor 100A instead of the rotor 100 shown in FIG.
  • the rotor 100A is configured such that Gm and Gs satisfy the relationship of Gs> Gm.
  • Gm and Gs satisfy the relationship of Gs> Gm.
  • the magnetoresistance between the first magnetic pole portion 3 and the teeth is less than the second magnetic pole portion 4 and the teeth.
  • the fundamental wave component of the magnetic flux interlinking with the teeth from the first magnetic pole portion 3 via Gm is increased. Accordingly, the harmonic component superimposed on the fundamental wave component of the magnetic flux becomes relatively small, and the electromagnetic excitation force is reduced.
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the ratio of Gs to Gm shown in FIG. 6 and the electromagnetic excitation force.
  • the vertical axis in FIG. 7 represents the electromagnetic excitation force
  • the horizontal axis in FIG. 7 represents the ratio of Gs to Gm.
  • the sum of Gs and Gm is constant, and the electromagnetic excitation force decreases as the value obtained by Gs / Gm increases.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example in which the number of magnetic poles provided in the rotors according to the first and second embodiments of the present invention is eight.
  • the rotor 100B shown in FIG. 8 includes four first magnetic pole portions 3 and four second magnetic pole portions 4 of salient poles. A total of eight magnetic poles are formed on the rotor 100B.
  • the alternating frequency of the current flowing through the winding (not shown) during the high speed rotation of the rotor 100B is lower than the alternating frequency of the current flowing through the winding (not shown) during the low speed or medium speed rotation of the rotor 100B.
  • the terminal voltage decreases and the iron loss generated in the rotor core decreases as the alternating frequency decreases. However, with the above configuration, the terminal voltage and the iron loss during high-speed rotation of the rotor 100B can be suppressed.
  • the terminal voltage is a voltage applied to a stator winding (not shown).
  • FIG. 9 is a view showing a modification of the rotor according to the first and second embodiments of the present invention.
  • the rotor 100C shown in FIG. 9 is a magnet insertion type rotor.
  • the rotor 100 ⁇ / b> C includes five first magnetic pole portions 3 and five salient pole second magnetic pole portions 4.
  • a plurality of magnet insertion holes 60 are formed in the rotor core 1A of the rotor 100C.
  • the plurality of magnet insertion holes 60 are arranged away from each other in the circumferential direction of the rotor core 1A. Furthermore, the rotor core 1A is provided with a permanent magnet 2A instead of the permanent magnet 2.
  • the permanent magnet 2 ⁇ / b> A is inserted into each of the plurality of magnet insertion holes 60.
  • the rotor core 1 ⁇ / b> A includes a bridge 61, a bridge 62, and a bridge 63 that form a magnet insertion hole 60.
  • the bridge 61 is provided on the radially outer side of the permanent magnet 2A
  • the bridge 62 is provided on one end side in the circumferential direction of the permanent magnet 2A
  • the bridge 63 is provided on the other end side in the circumferential direction of the permanent magnet 2A.
  • the second corner portion 25 ⁇ / b> A is an end portion on the radially inner side of the bridge 62.
  • ⁇ om is, for example, an angle formed by a line A3 connecting the third corner portion 26A and the center C with a center C in the radial direction of the rotor core 1A as a center, and a line A4 connecting the fourth corner portion 27A and the center C.
  • the third corner portion 26 ⁇ / b> A is an end portion on the radially outer side of the bridge 63.
  • the fourth corner portion 27 ⁇ / b> A is an end portion on the radially outer side of the bridge 62.
  • ⁇ is in the rotor 100C is the same angle as ⁇ is shown in FIG. 1, and ⁇ os in the rotor 100C is the same angle as ⁇ os shown in FIG.
  • the permanent magnet 2A is a plate-like magnet in which each of the radially outer side surface 60a and the radially inner side surface 60b is flat.
  • each of the radial outer side surface 60a and the radial inner side surface 60b of the permanent magnet 2A is curved like the permanent magnet 2 shown in FIG.
  • the structure of the permanent magnet 2A is simplified and the permanent magnet 2A is compared with the case where each of the radial outer side surface 60a and the radial inner side surface 60b of the permanent magnet 2A is formed in a curved shape.
  • the rotor 100C may be combined with the stator 300 instead of the rotor 100 shown in FIG. 4, or may be combined with the stator 300 instead of the rotor 100A shown in FIG.
  • the number of magnetic poles P and the number of slots Q satisfy the relationship of 0.9 ⁇ (P / Q) or 1.1 ⁇ (P / Q).
  • the number P of magnetic poles is equal to the number of magnetic poles obtained by adding a plurality of first magnetic pole portions and a plurality of second magnetic pole portions.
  • the slot number Q is equal to the number of the plurality of slots 500 formed in the stator 300.
  • the plurality of slots 500 are arranged away from each other in the circumferential direction of the stator 300. Each of the plurality of slots 500 extends in the axial direction and penetrates from one end surface of the stator 300 in the axial direction to the other end surface.
  • the axial direction is equal to the direction orthogonal to the radial direction of the rotor core 1 shown in FIG. P / Q is the ratio of the number of magnetic poles P to the number of slots Q.
  • each of the motor 200 and the motor 200A is a motor having 2N pole 3N slot, 4N pole 3N slot, 10N pole 12N slot, 14N pole 12N slot, 8N pole 9N slot, 10N pole 9N slot, and the like.
  • N is an integer of 1 or more.
  • ⁇ im and ⁇ is satisfy the relationship of ⁇ im> ⁇ is
  • ⁇ om and ⁇ os satisfy the relationship of ( ⁇ om ⁇ 1.1) ⁇ ⁇ os ⁇ ( ⁇ om ⁇ 0.9).
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Permanent Field Magnets Of Synchronous Machinery (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)

Abstract

ロータ(100)は、ロータコア(1)と、複数の永久磁石(2)の各々を含み、永久磁石(2)による第1極性を持つ第1磁極部分(3)と、互いに隣り合う永久磁石(2)間に形成され、第1極性と異なる極性を持つ突極である第2磁極部分(4)とを備える。θim及びθisは、θim>θisの関係を満たす。θom及びθosは、(θom×1.1)≧θos≧(θom×0.9)の関係を満たす。これによりトルクの低下を抑えながらコギングトルクの増加を抑制できるロータ(100)を得ることができる。

Description

ロータ及びモータ
 本発明は、ロータコアとロータコアに設けられる複数の永久磁石とを有するロータ及びロータを備えるモータに関する。
 永久磁石による第1磁極と永久磁石によらずにロータコアに形成される第2磁極である突極とがロータコアの周方向に交互に配列されるコンシクエントポール型のロータでは、第1磁極と第2磁極とでインダクタンスが異なる。そのため、第1磁極及び第2磁極が永久磁石で形成されるロータに比べて、インダクタンスのアンバランスに起因するトルクリップルが大きくなるという課題がある。特許文献1には、トルクの低下を抑えつつ、インダクタンスのアンバランスに起因するトルクリップルを低減する技術が開示されている。特許文献1に開示されるロータは、ロータコアとロータコアに設けられる複数の永久磁石とを備える。ロータには、永久磁石による磁石磁極と永久磁石によらずにロータコアに形成される突極とが、ロータコアの周方向に交互に配列される。特許文献1に開示されるロータでは、第1磁極の占有角度θ1が第2磁極の占有角度θ2よりも大きい。占有角度θ1が占有角度θ2より大きくなることにより、占有角度θ1が占有角度θ2と等しい場合に比べて、第1磁極と第2磁極とのインダクタンスのアンバランスが低減され、トルクの低下を抑えつつトルクリップルの低減を図ることができる。
特開2014―124092号公報
 しかしながら、特許文献1に開示されるロータの構造では、占有角度θ1が占有角度θ2より大きくなることにより、第1磁極の外周面の第1周方向幅が第2磁極の外周面の第2周方向幅よりも広くなるため、第1磁極の外周面とステータとの間の磁気吸引力が、第2磁極の外周面とステータとの間の磁気吸引力よりも大きくなる。そのため、ロータが回転するときに生じるコギングトルクが増加するという課題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、トルクの低下を抑えながらコギングトルクの増加を抑制できるロータを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のロータは、ロータコアと、ロータコアの周方向に離れてロータコアに配置され、複数の永久磁石の各々を含み、永久磁石による第1極性を持つ第1磁極部分と、互いに隣り合う永久磁石間において周方向に離れてロータコアに形成され、第1極性と異なる極性を持つ突極である第2磁極部分とを備える。ロータコアの径方向中央を中心として、中心と永久磁石の径方向外側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθomとし、中心と永久磁石の径方向内側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθimとし、中心と突極の径方向外側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθosとし、中心と突極の径方向内側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθisとしたとき、θim及びθisは、θim>θisの関係を満たす。θom及びθosは、(θom×1.1)≧θosの関係を満たすことを特徴とする。
 本発明に係るロータは、トルクの低下を抑えながらコギングトルクの増加を抑制できるという効果を奏する。
本発明の実施の形態1に係るロータの断面図 図1に示すθomに対するθosの比率と、コギングトルクとの関係を示す図 図1に示すθimに対するθisの比率と、トルク密度との関係を示す図 本発明の実施の形態2に係るモータの断面図 図4に示すθomに対するθの比率と、トルク密度との関係を示す図 図4に示すモータの変形例を示す図 図6に示すGmに対するGsの比率と、電磁加振力との関係を示す図 本発明の実施の形態1,2に係るロータに設けられる磁極の数を8個にした例を示す図 本発明の実施の形態1,2に係るロータの変形例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係るロータ及びモータを図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態1.
 図1は本発明の実施の形態1に係るロータの断面図である。図1に示すロータ100はコンシクエントポール型のロータである。ロータ100は、ロータコア1と複数の永久磁石2とを備える。ロータコア1は、複数の電磁鋼板を積層して構成される。ロータコア1の周方向は矢印D1で示される。ロータコア1の径方向は矢印D2で示される。ロータコア1の径方向の中心はCで示される。ロータコア1には複数の窪み11が形成される。複数の窪み11のそれぞれは、ロータコア1の径方向外側からロータコア1の中心に向かって突形状の凹部である。複数の窪み11のそれぞれには永久磁石2が配置される。永久磁石2は希土類磁石、フェライト磁石などである。永久磁石2の径方向内側面21は窪み11の底面111に接している。
 ロータ100は、複数の第1磁極部分3と、複数の第2磁極部分4とを有する。複数の第1磁極部分3は、周方向に離れてロータコア1に配置され、各々が複数の永久磁石2の各々を含み、永久磁石2による第1極性を持つ複数の磁極である。複数の第2磁極部分4は、周方向に離れてロータコア1に形成され、各々が互いに隣り合う永久磁石2間に形成され、第1極性と異なる極性を持つ複数の突極である。実施の形態1に係るロータ100には、5個の第1磁極部分3と、5個の第2磁極部分4とが設けられている。例えば、第1磁極部分3の第1極性はN極であり、第2磁極部分4の第2極性はS極であるが、第1極性と第2極性は逆でもよい。第1磁極部分3は周方向に等角度間隔で配列される。第2磁極部分4は周方向に等角度間隔で配列される。
 θimは、第1磁極部分3の径方向内側の領域32の周方向における幅を、ロータコア1の径方向中央を中心Cとする角度で表したものである。θimは、例えば、ロータコア1の径方向中央を中心Cとして、第1角部23と中心Cとを結ぶ線A1と、第2角部25と中心Cとを結ぶ線A2とが成す角度で表すことができる。第1角部23は、永久磁石2の径方向内側面21の周方向における一端部である。具体的には、第1角部23は、永久磁石2の径方向内側面21と永久磁石2の周方向一端面22とが交わる部分である。第2角部25は、永久磁石2の径方向内側面21の周方向における他端部である。具体的には、第2角部25は、永久磁石2の径方向内側面21と永久磁石2の周方向他端面24とが交わる部分である。
 θomは、第1磁極部分3の径方向外側の領域31の周方向における幅を、ロータコア1の径方向中央を中心Cとする角度で表したものである。θomは、例えば、ロータコア1の径方向中央を中心Cとして、第3角部26と中心Cとを結ぶ線A3と、第4角部27と中心Cとを結ぶ線A4とが成す角度で表すことができる。第3角部26は、永久磁石2の径方向外側面28の周方向における一端部である。具体的には、第3角部26は、永久磁石2の径方向外側面28と永久磁石2の周方向一端面22とが交わる部分である。第4角部27は、永久磁石2の径方向外側面28の周方向における他端部である。具体的には、第4角部27は、永久磁石2の径方向外側面28と永久磁石2の周方向他端面24とが交わる部分である。
 θisは、第2磁極部分4の径方向内側の領域42の周方向における幅を、ロータコア1の径方向中央を中心Cとする角度で表したものである。θisは、例えば、ロータコア1の径方向中央を中心Cとして、第1角部11aと中心Cとを結ぶ線B1と、第2角部11bと中心Cとを結ぶ線B2とが成す角度で表すことができる。第1角部11aは、窪み11を形作る壁面の内、径方向一端面11cと、底面111とが交わる部分である。第1角部11aは、第2磁極部分4の径方向内側の領域42の周方向における一端部である。第2角部11bは、窪み11を形作る壁面の内、径方向他端面11dと、底面111とが交わる部分である。第2角部11bは、第2磁極部分4の径方向内側の領域42の周方向における他端部である。
 θosは、第2磁極部分4の径方向外側の領域41の周方向における幅を、ロータコア1の径方向中央を中心Cとする角度で表したものである。θosは、例えば、ロータコア1の径方向中央を中心Cとして、第3角部11eと中心Cとを結ぶ線B3と、第4角部11fと中心Cとを結ぶ線B4とが成す角度で表すことができる。第3角部11eは、窪み11を形作る壁面の内、径方向一端面11cと、第2磁極部分4の径方向外側面411とが交わる部分である。第3角部11eは、第2磁極部分4の径方向外側の領域41の周方向における一端部である。第4角部11fは、窪み11を形作る壁面の内、径方向他端面11dと、第2磁極部分4の径方向外側面411とが交わる部分である。第4角部11fは、第2磁極部分4の径方向外側の領域41の周方向における他端部である。
 実施の形態1に係るロータ100は、θim及びθisがθim>θisの関係を満たし、θom及びθosが(θom×1.1)≧θos≧(θom×0.9)の関係を満たすように構成されている。
 θim及びθisがθim>θisの関係を満たすように構成されることにより、θim及びθisがθim≦θisの関係を満たすように構成される場合に比べて、第1磁極部分3の径方向内側の領域32の面積が増加し、第1磁極部分3から発生する磁束の量が増加する。磁束の量が増加することにより、不図示のステータに鎖交する磁束の量が増加するため、トルク密度(トルク/モータ体積)が向上する。
 またθom及びθosが(θom×1.1)≧θos≧(θom×0.9)の関係を満たす構成、例えばθosがθomの±10%の範囲内となるように構成することで、θom及びθosが(θom×1.1)<θos、又はθos<(θom×0.9)の関係を満たす構成、すなわちθosがθomの±10%の範囲外となるように構成される場合に比べて、コギングトルクが低減される。
 図2は図1に示すθomに対するθosの比率と、コギングトルクとの関係を示す図である。図2の縦軸はコギングトルクを表し、図2の横軸はθomに対するθosの比率である。図2に示すように実施の形態1に係るロータ100によれば、θosがθomの±10%の範囲内となるように構成されるとき、例えばθos/θomで求まる値が0.94のとき、コギングトルクが最小となる。このように、θosがθomの±10%の範囲内となるように構成された場合、θosがθomの±10%の範囲外となるように構成される場合に比べて、ステータと第1磁極部分3の径方向外側の領域31との間の磁束密度と、ステータと第2磁極部分4の径方向外側の領域41との間の磁束密度との差異が小さくなり、コギングトルクが低減される。
 なお、実施の形態1に係るロータ100は、θos及びθisがθos>θisの関係を満たすように構成してもよい。この構成により、θos及びθisがθos≦θisの関係を満たすように構成される場合に比べて、第2磁極部分4の径方向外側の領域41の面積が大きくなり、磁束密度の飽和が抑制されるため、第2磁極部分4から発生する磁束の量が増加する。磁束の量が増加することにより、不図示のステータに鎖交する磁束の量が増加するため、トルク密度が向上する。
 また、実施の形態1に係るロータ100は、θim及びθisが(θim×0.9)≧θis≧(θim×0.5)の関係を満たすように構成してもよい。図3は図1に示すθimに対するθisの比率と、トルク密度との関係を示す図である。図3の縦軸はトルク密度を表し、図2の横軸はθimに対するθisの比率である。図3に示すように実施の形態1に係るロータ100によれば、θim及びθisが(θim×0.9)≧θis≧(θim×0.5)の関係を満たすように構成されることにより、θis/θimで求まる値が0.6のとき、トルク密度が最大となる。このように、θim及びθisが(θim×0.9)≧θis≧(θim×0.5)の関係を満たすように構成されることにより、θim及びθisが(θim×0.9)<θis又はθis<(θim×0.5)の関係を満たすように構成される場合に比べて、突極である第2磁極部分4の磁束密度が適切な値、例えば1[T]から2[T]となり、永久磁石2の径方向内側面21から発生してロータコア1に流れる磁束の量が増加する。従って、永久磁石2から発生する磁束を有効に利用でき、トルク密度が向上する。
 以上に説明したように実施の形態1に係るロータ100によれば、θim及びθisがθim>θisの関係を満たし、さらにθom及びθosが(θom×1.1)≧θos≧(θom×0.9)の関係を満たすように構成されているため、トルクの低下を抑えながらコギングトルクの増加を抑制することができる。
実施の形態2.
 図4は本発明の実施の形態2に係るモータの断面図である。実施の形態2に係るモータ200は、図1に示すロータ100と、ロータ100の径方向外側に設けられ周方向に配列される複数のティース301を有するステータ300とを備える。ロータコア1の径方向中央を中心Cとして、複数のティース301の内、第1ティース301aの周方向の中心部C1と中心Cとを結ぶ線と、第1ティース301aの周方向に隣接する第2ティース301bの周方向の中心部C2と中心Cとを結ぶ線とが成す角度をθとしたとき、モータ200は、θom及びθが(θom×1.1)≧θ≧(θom×0.9)の関係を満たすように構成されている。
 θom及びθが(θom×1.1)≧θ≧(θom×0.9)の関係を満たすように構成されることにより、θom及びθが(θom×1.1)<θ、又はθ<(θom×0.9)の関係を満たすように構成される場合に比べて、第1磁極部分3の径方向外側の領域31から発生した磁束の利用率が向上し、トルク密度が向上する。
 図5は図4に示すθomに対するθの比率と、トルク密度との関係を示す図である。図5の縦軸はトルク密度を表し、図5の横軸はθomに対するθの比率である。図5に示すように実施の形態2に係るモータ200によれば、θ/θomで求まる値が1.0のとき、トルク密度が最大となる。
 なお、実施の形態2に係るモータ200は、第1磁極部分3の径方向外側面と、第2磁極部分4の径方向外側面411とが、径方向中央を中心Cとした同心円CC上に設けられるように構成してもよい。第1磁極部分3の径方向外側面は、永久磁石2の径方向外側面28に等しい。例えば、第1磁極部分3の径方向外側面とステータ300の径方向内側面300aとの間に形成される隙間の幅をGmとし、第2磁極部分4の径方向外側面411とステータ300の径方向内側面300aとの間に形成される隙間の幅をGsとしたとき、モータ200はGmがGsと等しくなるように構成される。ステータ300の径方向内側面300aは、ティース301の先端面に等しい。この構成により、GmがGsと等しくない場合に比べて、GmとGsとの双方が狭くなり、Gm及びGsの単位面積当たりの磁束が増加し、トルク密度がより一層増加する。
 図6は図4に示すモータの変形例を示す図である。図6に示されるモータ200Aは、図4に示すロータ100の代わりにロータ100Aを備える。ロータ100Aは、Gm及びGsがGs>Gmの関係を満たすように構成されている。この構成により、Gm及びGsがGs≦Gmの関係を満たすように構成されている場合に比べて、第1磁極部分3とティースとの間の磁気抵抗が、第2磁極部分4とティースとの間の磁気抵抗よりも小さくなり、第1磁極部分3からGmを介してティースに鎖交する磁束の基本波成分が大きくなる。従って、磁束の基本波成分に重畳する高調波成分が相対的に小さくなり、電磁加振力が低減される。
 図7は図6に示すGmに対するGsの比率と、電磁加振力との関係を示す図である。図7の縦軸は電磁加振力を表し、図7の横軸はGmに対するGsの比率である。図7に示すようにモータ200Aによれば、GsとGmとの和を一定として、Gs/Gmで求まる値が大きくなるほど電磁加振力が小さくなる。
 なお、実施の形態1,2に示すロータに設けられる永久磁石の数は5個に限定されるものではない。図8は本発明の実施の形態1,2に係るロータに設けられる磁極の数を8個にした例を示す図である。図8に示されるロータ100Bは、4個の第1磁極部分3と、4個の突極の第2磁極部分4とを備える。ロータ100Bには合計で8極の磁極が形成される。ロータ100Bの高速回転時に巻線(不図示)に流れる電流の交番周波数は、ロータ100Bの低速回転時又は中速回転時に巻線(不図示)に流れる電流の交番周波数よりも低くなることによって、端子電圧が低下し、また交番周波数が低くなることによってロータコアに生じる鉄損が低下するが、上記の構成により、ロータ100Bの高速回転時における端子電圧と鉄損を抑制することができる。端子電圧はステータの巻線(不図示)に印加される電圧である。
 また、実施の形態1,2に示すロータは、ロータコアの外周面に永久磁石が設けられる表面磁石型のロータに限定されず、ロータコアに永久磁石が挿入される磁石挿入型のロータでもよい。図9は本発明の実施の形態1,2に係るロータの変形例を示す図である。図9に示されるロータ100Cは、磁石挿入型のロータである。ロータ100Cは、5個の第1磁極部分3と、5個の突極の第2磁極部分4とを備える。ロータ100Cのロータコア1Aには、複数の磁石挿入孔60が形成される。複数の磁石挿入孔60は、ロータコア1Aの周方向に互いに離れて配列される。さらにロータコア1Aには、永久磁石2の代わりに永久磁石2Aが設けられる。永久磁石2Aは複数の磁石挿入孔60のそれぞれに挿入されている。ロータコア1Aは、磁石挿入孔60を形作るブリッジ61、ブリッジ62及びブリッジ63を有する。ブリッジ61は永久磁石2Aの径方向外側に設けられ、ブリッジ62は永久磁石2Aの周方向の一端側に設けられ、ブリッジ63は永久磁石2Aの周方向の他端側に設けられる。ブリッジ61、ブリッジ62及びブリッジ63は、永久磁石2Aから発生する磁束が流れる経路である磁路を構成するため、第1磁極部分3は、永久磁石2A、ブリッジ61、ブリッジ62及びブリッジ63により構成される。ロータ100Cにおいて、θimは、例えば、ロータコア1Aの径方向中央を中心Cとして、第1角部23Aと中心Cとを結ぶ線A1と、第2角部25Aと中心Cとを結ぶ線A2とが成す角度である。第1角部23Aは、ブリッジ63の径方向内側の端部である。第2角部25Aは、ブリッジ62の径方向内側の端部である。θomは、例えば、ロータコア1Aの径方向中央を中心Cとして、第3角部26Aと中心Cとを結ぶ線A3と、第4角部27Aと中心Cとを結ぶ線A4とが成す角度である。第3角部26Aは、ブリッジ63の径方向外側の端部である。第4角部27Aは、ブリッジ62の径方向外側の端部である。ロータ100Cにおけるθisは、図1に示すθisと同様の角度であり、ロータ100Cにおけるθosは、図1に示すθosと同様の角度である。
 永久磁石2Aは、その径方向外側面60a及び径方向内側面60bのそれぞれが平らな板状磁石である。ロータコア1Aでは、磁石挿入孔60に永久磁石2Aを挿入することができるため、永久磁石2Aの径方向外側面60a及び径方向内側面60bのそれぞれを、図4に示す永久磁石2のように曲面形状に形成しなくても、ブリッジ61の径方向外側面を曲面形状に形成することにより、前述したGm及びGsが、Gs=Gm又はGs>Gmの関係を満たすように構成できる。従って、ロータ100Cでは、永久磁石2Aの径方向外側面60a及び径方向内側面60bのそれぞれが曲面状に形成される場合に比べて、永久磁石2Aの構造が簡素化されると共に、永久磁石2Aの径方向外側面60aを永久磁石2Aの径方向内側面60bと同様の形状にできるため、磁石挿入孔60への永久磁石2Aの挿入時の組み付け間違えが防止され、ロータ100Cの製造時間を短縮することができる。ロータ100Cの製造時間を短縮できるため、ロータ100Cの製造コストを低減することができる。なお、ロータ100Cは、図4に示されるロータ100の代わりにステータ300に組み合わせてもよいし、図6に示されるロータ100Aの代わりにステータ300に組み合わせてもよい。
 なお、本実施の形態に係るモータ200及びモータ200Aのそれぞれは、磁極数Pとスロット数Qとが、0.9≧(P/Q)又は1.1≦(P/Q)の関係を満たすように構成してもよい。磁極数Pは、複数の第1磁極部分と複数の第2磁極部分とを足し合わせた磁極の数に等しい。スロット数Qは、ステータ300に形成される複数のスロット500の数に等しい。複数のスロット500は、ステータ300の周方向に互いに離れて配列される。複数のスロット500のそれぞれは、軸方向に伸び、ステータ300の軸方向の一端面から他端面に貫通する。軸方向は、図1などに示されるロータコア1の径方向と直交する方向に等しい。P/Qは、スロット数Qに対する磁極数Pの比率である。具体的には、モータ200及びモータ200Aのそれぞれは、2N極3Nスロット、4N極3Nスロット、10N極12Nスロット、14N極12Nスロット、8N極9Nスロット、10N極9Nスロットなどのモータである。Nは1以上の整数である。このようにモータ200及びモータ200Aを構成した場合でも、θim及びθisがθim>θisの関係を満たしかつθom及びθosが(θom×1.1)≧θos≧(θom×0.9)の関係を満たすように構成されている場合と同様に、トルクの低下を抑えながらコギングトルクの増加を抑制することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1,1A ロータコア、2,2A 永久磁石、3 第1磁極部分、4 第2磁極部分、11 窪み、11a,23,23A 第1角部、11b,25,25A 第2角部、11c 径方向一端面、11d 径方向他端面、11e,26,26A 第3角部、11f,27,27A 第4角部、21,60b,300a 径方向内側面、22 周方向一端面、24 周方向他端面、28,60a,411 径方向外側面、31,32,41,42 領域、60 磁石挿入孔、61,62,63 ブリッジ、100,100A,100B,100C ロータ、111 底面、200,200A モータ、300 ステータ、301 ティース、301a 第1ティース、301b 第2ティース、500 スロット。

Claims (9)

  1.  ロータコアと、
     前記ロータコアの周方向に離れてロータコアに配置され、複数の永久磁石の各々を含み、前記永久磁石による第1極性を持つ第1磁極部分と、
     互いに隣り合う前記永久磁石間において前記周方向に離れて前記ロータコアに形成され、前記第1極性と異なる極性を持つ突極である第2磁極部分と、
     を備え、
     前記ロータコアの径方向中央を中心として、
     前記中心と前記永久磁石の径方向外側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθomとし、
     前記中心と前記永久磁石の径方向内側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθimとし、
     前記中心と前記突極の径方向外側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθosとし、
     前記中心と前記突極の径方向内側の両端部とを各々結ぶ線が成す角度をθisとしたとき、
     前記θim及び前記θisは、θim>θisの関係を満たし、
     前記θom及び前記θosは、(θom×1.1)≧θosの関係を満たすことを特徴とするロータ。
  2.  前記θom及び前記θosは、θos≧(θom×0.9)の関係を満たすことを特徴とする請求項1に記載のロータ。
  3.  前記θos及び前記θisは、θos>θisの関係を満たすことを特徴とする請求項1又は2に記載のロータ。
  4.  前記θim及び前記θisは、(θim×0.9)≧θis≧(θim×0.5)の関係を満たすことを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載のロータ。
  5.  ロータコアには、互いに前記周方向に配列される複数の磁石挿入孔が設けられ、
     複数の前記磁石挿入孔のそれぞれに挿入される前記永久磁石は、径方向外側面及び径方向内側面のそれぞれが平らな板状磁石であることを特徴とする請求項1から4の何れか一項に記載のロータ。
  6.  請求項1から5の何れか一項に記載のロータと、
     前記ロータの径方向外側に設けられ前記周方向に配列される複数のティースを有するステータと、
     を備え、
     複数の前記ティースの内の第1ティースの前記周方向の中心部と前記中心とを結ぶ線と、前記第1ティースの前記周方向に隣接する第2ティースの前記周方向の中心部と前記中心とを結ぶ線とが成す角度をθとしたとき、
     前記θom及び前記θは、(θom×1.1)≧θ≧(θom×0.9)の関係を満たすことを特徴とするモータ。
  7.  前記永久磁石の径方向外側の面と前記ステータの径方向内側の面との間に形成される隙間の幅をGmとし、
     前記突極の径方向外側の面と前記ステータの径方向内側の面との間に形成される隙間の幅をGsとしたとき、
     前記Gm及び前記Gsは、Gs>Gmの関係を満たすことを特徴とする請求項6に記載のモータ。
  8.  前記永久磁石の径方向外側の面と、前記突極の径方向外側の面とは、前記中心を基点とした同心円上に設けられることを特徴とする請求項6に記載のモータ。
  9.  複数の前記永久磁石と複数の前記突極とを足し合わせた磁極数をPとし、
     前記ステータに形成される複数のスロットのスロット数をQとしたとき、
     前記P及び前記Qは、0.9≧(P/Q)又は1.1≦(P/Q)の関係を満たすことを特徴とする請求項6から8の何れか一項に記載のモータ。
PCT/JP2018/021771 2018-06-06 2018-06-06 ロータ及びモータ WO2019234866A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880094150.XA CN112236924A (zh) 2018-06-06 2018-06-06 转子及电动机
US15/733,896 US11108289B2 (en) 2018-06-06 2018-06-06 Rotor and motor
PCT/JP2018/021771 WO2019234866A1 (ja) 2018-06-06 2018-06-06 ロータ及びモータ
DE112018007551.6T DE112018007551T5 (de) 2018-06-06 2018-06-06 Rotor und Motor
JP2018566460A JP6486585B1 (ja) 2018-06-06 2018-06-06 ロータ及びモータ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/021771 WO2019234866A1 (ja) 2018-06-06 2018-06-06 ロータ及びモータ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019234866A1 true WO2019234866A1 (ja) 2019-12-12

Family

ID=65802987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/021771 WO2019234866A1 (ja) 2018-06-06 2018-06-06 ロータ及びモータ

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11108289B2 (ja)
JP (1) JP6486585B1 (ja)
CN (1) CN112236924A (ja)
DE (1) DE112018007551T5 (ja)
WO (1) WO2019234866A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101951046A (zh) * 2010-08-26 2011-01-19 苏州工业园区和鑫电器有限公司 高功率密度的太阳跟踪系统用永磁驱动电机
JP2014124092A (ja) * 2009-04-10 2014-07-03 Asmo Co Ltd モータ
JP2014171320A (ja) * 2013-03-04 2014-09-18 Denso Corp 回転電機
WO2016139719A1 (ja) * 2015-03-02 2016-09-09 三菱電機株式会社 回転電機の回転子、及びモータ

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3282427B2 (ja) * 1994-04-13 2002-05-13 トヨタ自動車株式会社 永久磁石モータ
US20100301695A1 (en) * 2009-04-03 2010-12-02 Asmo Co., Ltd. Rotor and Motor
US8242654B2 (en) * 2009-05-20 2012-08-14 Asmo Co., Ltd. Rotor and motor
CN102035277B (zh) 2009-10-07 2014-08-20 阿斯莫有限公司 电动机
JP5482423B2 (ja) * 2010-05-11 2014-05-07 株式会社デンソー 電動機
JP5787190B2 (ja) 2012-12-10 2015-09-30 株式会社デンソー 回転子、および、これを用いた回転電機
JP6296872B2 (ja) 2014-04-16 2018-03-20 アスモ株式会社 ロータ及び液体ポンプ
CN105337433A (zh) 2014-08-11 2016-02-17 马力 一种多极永磁电机磁极铁芯结构
CN106451855A (zh) * 2016-11-17 2017-02-22 南京航空航天大学 一种交替极永磁电机

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014124092A (ja) * 2009-04-10 2014-07-03 Asmo Co Ltd モータ
CN101951046A (zh) * 2010-08-26 2011-01-19 苏州工业园区和鑫电器有限公司 高功率密度的太阳跟踪系统用永磁驱动电机
JP2014171320A (ja) * 2013-03-04 2014-09-18 Denso Corp 回転電機
WO2016139719A1 (ja) * 2015-03-02 2016-09-09 三菱電機株式会社 回転電機の回転子、及びモータ

Also Published As

Publication number Publication date
JP6486585B1 (ja) 2019-03-20
US20210226491A1 (en) 2021-07-22
US11108289B2 (en) 2021-08-31
JPWO2019234866A1 (ja) 2020-06-18
CN112236924A (zh) 2021-01-15
DE112018007551T5 (de) 2021-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112838693B (zh) 旋转电机
JP5663936B2 (ja) 永久磁石式回転電機
KR20170043464A (ko) 회전 전기 기기, 회전자 철심의 제조 방법
US11183913B2 (en) Permanent magnet motor
US20070057589A1 (en) Interior permanent magnet rotor and interior permanent magnet motor
WO2014046228A1 (ja) 永久磁石埋込型電動機
WO2014115436A1 (ja) 永久磁石式回転電機
JP2013027240A (ja) 回転電機
JP4854867B2 (ja) 電動機
WO2016047078A1 (ja) 永久磁石式回転子および永久磁石式同期回転電機
JP5383915B2 (ja) 永久磁石型回転電機
JP7299531B2 (ja) 回転子、モータ
CN112653267B (zh) 具有非对称转子芯的马达
JP2013121271A (ja) 回転電機
CN110729868B (zh) 一种磁钢内置式双u型分数槽集中绕组永磁电机
WO2014195999A1 (ja) 同期電動機
JP2011147346A (ja) 電動機
WO2017171037A1 (ja) ロータ及びロータの設計方法
JP2017055560A (ja) 永久磁石式回転電機
JP6486585B1 (ja) ロータ及びモータ
JPWO2020194709A1 (ja) 回転電機
JP2013021774A (ja) モータ
WO2021182088A1 (ja) 永久磁石同期モータ
CN115528832A (zh) 转子组件及具有其的电机
JP2024029631A (ja) 回転子

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018566460

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18921330

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18921330

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1