WO2020008883A1 - 回転電機 - Google Patents

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WO2020008883A1
WO2020008883A1 PCT/JP2019/024308 JP2019024308W WO2020008883A1 WO 2020008883 A1 WO2020008883 A1 WO 2020008883A1 JP 2019024308 W JP2019024308 W JP 2019024308W WO 2020008883 A1 WO2020008883 A1 WO 2020008883A1
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phase
coil
phase coil
coils
electric machine
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PCT/JP2019/024308
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盛幸 枦山
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三菱電機株式会社
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    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
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    • HELECTRICITY
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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • 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 rotating electric machine, and particularly to a rotating electric machine having a rotor and a stator.
  • the three coils U1, V1, and W1 are coils on the high voltage side. Therefore, the inter-winding voltages between U1 and V1 and between V1 and W1 are the highest.
  • the three coils U2, V2, W2 are low voltage side coils. Therefore, between U2 and V2 and between V2 and W2, the voltage between windings becomes the lowest.
  • the value of the inter-winding voltage varies depending on the location of the slot. In that case, insulation design in the slot is performed according to the maximum value of the inter-winding voltage, and the thickness of the insulating paper is determined. As a result, the same insulating paper is used for a slot having a low voltage between windings, so that the insulating paper becomes unnecessarily thick.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and an object of the present invention is to provide a rotating electric machine that reduces the maximum value of a voltage between windings.
  • a rotating electric machine includes a rotor, and a stator arranged with a gap with respect to an outer periphery of the rotor, wherein the rotor includes n permanent magnets arranged in a circumferential direction.
  • the stator has m teeth arranged in a circumferential direction, m slots formed between two adjacent teeth, and an r-phase coil wound around the teeth,
  • Each of the r-phase coils is composed of s phase coils connected in series from the first to the s-th order, and the s-th phase coil of each phase is connected to a neutral point,
  • the natural number, the n, the m, and the s are each a natural number of 2 or more.
  • the first phase coil each other are arranged so as not adjacent in the circumferential direction.
  • the maximum value of the voltage between the windings can be reduced.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a 4-pole, 6-slot rotating electric machine according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a configuration of an entire system provided with the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a method of connecting each coil in the rotary electric machine according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a connection diagram illustrating a method of connecting U-phase coils in the rotary electric machine according to Embodiment 1. It is sectional drawing of the rotary electric machine of the conventional example of 4 poles and 6 slots.
  • FIG. 3 is a diagram showing a three-phase AC voltage waveform applied to a coil of the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a potential difference between phases in a slot portion when a three-phase alternating current is applied to a rotating electric machine of a conventional example.
  • FIG. 3 is a diagram showing a potential difference between phases in a slot portion when three-phase alternating current is applied to the rotating electric machine according to the first embodiment. It is sectional drawing of the rotary electric machine of the conventional 10 pole 12 slot.
  • FIG. 10 is a connection diagram of a 6-pole, 9-slot rotating electric machine according to Embodiment 2;
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a six-pole, nine-slot rotating electric machine according to a second embodiment. It is sectional drawing of the rotary electric machine of 6 poles and 9 slots in the prior art example.
  • FIG. 10 is a connection diagram of a 6-pole, 9-slot rotating electric machine according to Embodiment 2;
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a six-pole, nine
  • FIG. 13 is a connection diagram illustrating a method of connecting U-phase coils in the rotating electric machine according to Embodiment 3.
  • FIG. 13 is a winding diagram of each tooth of the rotary electric machine according to Embodiment 3.
  • FIG. 13 is an equivalent circuit diagram of each winding of the rotating electric machine according to Embodiment 3.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an 8-pole, 12-slot rotating electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 14 is a connection diagram of an 8-pole, 12-slot rotating electric machine according to Embodiment 4. It is sectional drawing of the rotating electric machine of the conventional example of 8 poles and 12 slots.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a potential difference between lines of the rotating electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a potential difference between lines of the rotating electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a configuration of an 8-pole, 12-slot rotary electric machine according to Embodiment 1.
  • FIG. 15 is a connection diagram of a 10-pole / 15-slot rotary electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a rotating machine with 10 poles and 15 slots according to a fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a connection diagram of a 12-pole, 18-slot rotary electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a configuration of a 12-pole, 18-slot rotating electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a rotating machine with 6 poles and 15 slots according to a fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a connection diagram of a 6-pole, 15-slot rotary electric machine according to Embodiment 5.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of a six-pole, nine-slot rotating electric machine according to Embodiment 6.
  • FIG. 14 is an enlarged view of U1-V3 of the rotating electric machine with 6 poles and 9 slots according to the sixth embodiment.
  • FIG. 17 is an enlarged view of W6-U2 of the six-pole, nine-slot rotary electric machine according to Embodiment 6; FIG.
  • FIG. 15 is an enlarged view between a 6-pole and 9-slot rotating electric machine W2-U3 according to a sixth embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a modification of the permanent magnet of the rotating electric machine according to Embodiments 1 to 6 of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a connection diagram showing a configuration of the entire system in which the rotating electric machine according to the first embodiment is provided.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a method of connecting each coil provided in the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a connection diagram of a U-phase coil portion of the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • the motor 10 will be described as an example of the rotating electric machine.
  • the motor 10 includes a stator 1 and a rotor 11.
  • the example of FIG. 1 illustrates a case where the number of poles n of the rotor 11 is 4 poles and the number of slots m of the stator 1 is 6 slots.
  • the number of poles n and the number of slots m are not limited to these.
  • the stator 1 includes a stator core 2, a plurality of teeth 3, a core back 4, a coil 5, and a plurality of slots 6.
  • the stator core 2 has an annular shape.
  • a rotor 11 is arranged inside the stator core 2.
  • a gap is provided between the inner peripheral surface of the stator core 2 and the outer peripheral surface of the rotor 11.
  • Six teeth 3 are provided on the inner peripheral surface of the stator core 2.
  • Each tooth 3 faces the outer peripheral surface of the rotor 11.
  • Each tooth 3 is arranged at intervals in the circumferential direction.
  • the teeth 3 are arranged, for example, at equal pitches.
  • Each tooth 3 has a convex shape.
  • a slot 6 is formed between adjacent teeth 3.
  • the coil 5 is wound around the teeth 3 using the slots 6.
  • as a method for winding the coil 5 a concentrated winding method in which the coil 5 is wound directly on the teeth 3 is used.
  • the permanent magnets 12 are arranged such that N poles and S poles alternate in the circumferential direction.
  • the permanent magnets 12 are arranged, for example, at an equal pitch.
  • the notations “N” and “S” shown in FIG. 1 indicate magnetic poles generated on the outer peripheral surface of the rotor 11.
  • the coil 5 of the stator 1 is connected to a power supply 33 via an inverter 31.
  • a capacitor 32 is connected to the upstream side of the inverter 31, that is, to the power supply 33 side.
  • the inverter 31 includes a plurality of switching elements. Two switching elements are provided for each phase of the motor 10. The two switching elements are connected in series. The voltage applied to the coil 5 is controlled by the ON / OFF operation of the switching element.
  • the capacitor 32 suppresses a current fluctuation generated by a switching operation between the power supply 33 and the inverter 31.
  • the power supply 33 is constituted by a DC power supply.
  • the present invention is not limited to this case, and the power supply 33 may be constituted by an AC power supply. In that case, the AC current from the AC power supply may be rectified by, for example, a diode or the like to obtain a DC current.
  • phase coil U1 the U-phase first coil
  • phase coil U2 the U-phase second coil
  • V1 and V2 correspond to “V1” and “V2” shown in FIG. 2, respectively.
  • V1 and V2 indicate the V-phase first coil and the second coil, respectively, in the order closer to the inverter 31.
  • the V-phase first coil is referred to as “phase coil V1”
  • the V-phase second coil is referred to as “phase coil V2”.
  • phase coil W1 the W-phase first coil
  • phase coil W2 the W-phase second coil
  • the coil 5 is Y-connected. That is, in the U phase, the phase coils U1 and U2 are connected in series, in the V phase, the phase coils V1 and V2 are connected in series, and in the W phase, the phase coils W1 and W2 are connected in series. I have.
  • the winding ends of the second coils of the respective phases U, V and W that is, the winding ends of the phase coils U2, V2 and W2 are connected to the neutral point N, respectively.
  • the number s of the phase coils connected in series in each phase is two is shown, but the present invention is not limited to this, and the number s is an arbitrary number of two or more. The number may be sufficient.
  • the potential U a between phase coils U1 and U2 the potential between the phase coils V1 and V2 is called the potential V a
  • the potential the potential between the phase coils W1 and W2 It referred to as W a.
  • the coil 5 is wound around the teeth 3 by the concentrated winding method.
  • a phase coil V2 is wound around another tooth 3 adjacent to the tooth 3.
  • one phase coil is wound around one tooth 3.
  • each tooth 3 shares one slot 6 formed between the teeth 3. That is, the phase coil U1 and the phase coil V2 use the common slot 6.
  • two phase coils wound around the teeth 3 on both sides of the slot are adjacent to each other.
  • FIG. 3 is a diagram showing one of the phase coils U1, U2, V1, V2, W1, and W2.
  • one winding on the teeth 3 side is referred to as “coil winding start 41”, and one winding positioned at the center of the slot 6 The line is referred to as “end of coil winding 42”.
  • the “coil winding start 41” is set to the inverter 31 side, that is, the high voltage side, and the “coil winding end 42” is set to the neutral point N side, that is, the low voltage side. I do.
  • FIG. 4 shows a method of connecting U-phase in-phase coils.
  • the winding start 41a of the phase coil U1 is connected to the inverter 31, and the winding end 42b of the phase coil U2 is connected to the neutral point N.
  • the winding end 42a of the phase coil U1 and the winding start 41b of the phase coil U2 are connected. Since the V-phase and the W-phase have the same configuration, the description is omitted here.
  • FIG. 5 In a conventional Y-connected three-phase four-pole six-slot motor, when each phase has two phase coils, the configuration shown in FIG. 5 is generally used. That is, as shown in FIG. 5, the coil 105 is wound counterclockwise in the order of U1, V1, W1, U2, V2, W2, and U1.
  • the applied voltage is standardized by a preset voltage value so that the value of the amplitude of each phase of the applied voltage becomes 2 as a reference. 6
  • a solid line 67 indicates an applied voltage applied to the U-phase coil
  • a broken line 68 indicates an applied voltage applied to the V-phase coil
  • a dashed line 69 indicates an applied voltage applied to the W-phase coil.
  • the potential difference between the phase coils U1 and V1 is the potential difference between the potential U a and V a potential difference between the phase coils V1 and W1 represents the difference between the potential V a and W a.
  • the potential difference between the windings becomes zero.
  • the potential difference between the slot of the potential U a and V a the potential difference between the slot of the potential V a and W a, and a potential difference of 0 slot mixed. For this reason, the potential difference between the windings varied greatly for each slot 106.
  • insulation design is performed in accordance with the location where the potential difference between the windings is highest.
  • the insulation design is performed between the phase coils U1 and V1 and between the phase coils V1 and W1.
  • Insulation design refers to determining the size of insulating paper inserted between adjacent windings located in one slot. As for the size of the insulating paper, a large-sized insulating paper is required at a portion where the potential difference is large, but a small-sized insulating paper may be used at a portion where the potential difference is small. However, the same size of insulating paper is used without changing the size of the insulating paper for each slot.
  • the windings are insulated in each slot 106 using insulating paper of the same dimensions regardless of the necessity of insulation. Therefore, the largest size of insulating paper is used in each slot 106.
  • phase coils U1, V1, W1 on the high voltage side and phase coils U2, V2, W2 on the low voltage side are alternately arranged. I have. That is, as shown in FIG. 1, the coils 5 are wound around the teeth 3 in the order of the phase coils U1, V2, W1, U2, V1, W2, and U1 in a counterclockwise direction.
  • phase coils U1 and V2 are adjacent to each other, the phase coils V2 and W1 are adjacent to each other, the phase coils W1 and U2 are adjacent to each other, and the phase coils U2 and V1 are adjacent to each other.
  • Phase coils V1 and W2 are adjacent, and phase coils W2 and U1 are adjacent.
  • the potential of the neutral point N is set to zero. Therefore, when the three-phase AC voltage shown in FIG. 6 is applied to the coil 5 of the first embodiment, the maximum value of the potential difference between the windings becomes equal between the slots 6 as shown in FIG. . Specifically, the maximum value of the potential difference between the windings in each slot 6 is ⁇ of the applied voltage of each phase.
  • a solid line 81 indicates a potential difference between windings in the slot 6 between the phase coils U1 and W2
  • a broken line 82 indicates a potential difference between the windings in the slot 6 between the phase coils V1 and U2.
  • the insulation design becomes easier than before, and the thickness of the insulating paper can be reduced.
  • the insulating paper becomes thinner, a space is created in the slot 6.
  • the number of turns of the coil 5 in the slot 6 can be increased. Therefore, copper loss generated in the coil 5 can be reduced, and the efficiency of the motor 10 can be improved.
  • FIG. 9 shows a case of a winding arrangement of 10 poles and 12 slots described in, for example, JP-A-2011-030309.
  • the coils are wound counterclockwise in the order of phase coils U1, V1, W1, U2, V2, W2, U3, V3, W3, U4, V4, W4, and U1. Therefore, in one slot, two high-voltage in-phase coils adjacent to each other are adjacent to each other. However, in this case, since the coils have the same phase, no voltage phase difference occurs. At this time, in the configuration of 10 poles and 12 slots shown in FIG.
  • the potential difference between the slots 6 is described using the potential difference between the winding start 41 and the winding end 42 as an example.
  • the potential difference is larger than the potential difference of the first embodiment, but the insulation distance is reduced by reducing the maximum value of the potential difference. The effect that can be shortened does not change.
  • the coils of each phase are arranged so that the first coils having the highest voltage of each phase are not adjacent to each other in the circumferential direction.
  • FIG. 10 shows a connection diagram of the rotating electric machine according to the second embodiment. Also in the second embodiment, a description will be given by taking as an example a three-phase motor 10 in which concentrated winding is Y-connected as a rotating electric machine.
  • a three-phase motor 10 in which concentrated winding is Y-connected as a rotating electric machine.
  • the case where the number s of the phase coils connected in series is two is shown, but in the second embodiment, the case where the number s of the phase coils connected in series is three is shown. . That is, in the second embodiment, three phase coils, that is, the phase coil U1, the phase coil U2, and the phase coil U3 are connected in series to form a U-phase coil.
  • phase coils that is, a phase coil V1, a phase coil V2, and a phase coil V3 are connected in series to form a V-phase coil.
  • phase coils that is, a phase coil W1, a phase coil W2, and a phase coil W3 are connected in series to form a W-phase coil.
  • “U1”, “U2”, and “U3” are a U-phase first coil and a U-phase first coil, respectively. And a third coil.
  • these coils are referred to as “phase coil U1”, “phase coil U2”, and “phase coil U3”. The same applies to the V-phase and the W-phase, and the description is omitted here.
  • the third coils of the U, V, and W phases that is, the phase coil U3, the phase coil V3, and the phase coil W3 are respectively connected to the neutral point N. Are connected to form a Y connection.
  • the U-phase defined as the potential U a2 potential between the potential of the potential U a1, U2 and U3 between the potential of the input side potential U h, U1 U2 phase coil U1 I do.
  • the V-phase defines a potential between the potential V a1 a potential between the potential of the input side and the potential V h, V1 V2 of V1, V2 and V3 and the potential V a2.
  • the W-phase to define the potential between the input side potential of W1 a potential between the potential W h, W1 and W2 potential W a1, W2 and W3 and the potential W a2.
  • FIG. 11 is a sectional view of the motor 10 corresponding to FIG. Although the connection from the inverter 31 is omitted in FIG. 11, the phase coils U1, V1, and W1, which are the first coils of each phase, are connected to the inverter 31 as in FIG. .
  • the motor 10 has six poles and nine slots in which the rotor 11 has six poles and the stator 1 has nine slots.
  • the teeth 3 are wound counterclockwise in the order of the phase coils U1, V3, W1, U2, V1, W2, U3, V2, W3, and U1.
  • the coil 5 is wound.
  • the portions where the potential difference between the windings is the largest are between the phase coils W1 and U2, between the phase coils U2 and V1, and between the phase coils V1 and W2.
  • the coils 105 are wound counterclockwise in the order of the phase coils U1, V1, W1, U2, V2, W2, U3, V3, W3, and U1. .
  • high-voltage phase coils such as U1, V1, and W1 are arranged in continuous teeth 103. Therefore, the portions where the potential difference between the windings is maximum are between the phase coils U1 and V1, and between the phase coils V1 and W1.
  • the potential difference between the phase coils U1 and V1 can be expressed by equation (7) using the sine addition theorem.
  • the potential difference between the phase coils U1 and V1 has an amplitude of 2/3 / 3A, which is 2/3/3 times the applied voltage of each phase.
  • the potential difference between the phase coils V1 and W1 can be calculated in the same manner.
  • one of the U-phase coils on the teeth 3 side is referred to as “coil winding start 41” and is located at the center of the slot 6.
  • One winding is referred to as “end 42 of coil winding”.
  • the winding start 41 of the coil is set to the inverter 31 side
  • the winding end 42 of the coil is set to the neutral point N side.
  • the maximum potential difference between the slots is, for example, between U2 and V1. Therefore, a potential difference between the potentials U a2 and V a1 is obtained.
  • U a2 is represented by equation (8).
  • the potential difference between the phase coil U2 and the phase coil V1 has an amplitude of ⁇ 7 / 3A, which is ⁇ 7 / 3 times the applied voltage of each phase.
  • the maximum value of the potential difference between the windings is ⁇ of the applied voltage of each phase. It becomes 7/3.
  • the number s of the phase coils connected in series for each phase coil is three.
  • the first coils having the highest voltage in each phase are arranged with respect to the teeth 3 so that the first coils are not adjacent to each other in the circumferential direction. Thereby, the maximum value of the potential difference between the windings can be reduced, and the insulation distance can be reduced. Further, since the size of the insulating paper can be reduced, the amount of winding in the slot 6 can be increased. As a result, copper loss can be reduced, and the efficiency of the rotating electric machine improves.
  • FIG. 13 shows a connection method in each tooth of the rotating electric machine according to the third embodiment.
  • FIG. 13 shows a connection diagram of a U-phase coil of the rotating electric machine according to the third embodiment.
  • a description will be given by taking as an example a three-phase motor 10 in which concentrated winding is Y-connected as a rotating electric machine.
  • the configuration of the motor 10 and the connection of each coil are the same as those in the first or second embodiment, and thus description thereof is omitted here.
  • the winding start 41 of the coil 5 is on the inverter 31 side and the winding end 42 of the coil 5 is on the neutral point N side.
  • the winding end 42 of the coil 5 is on the inverter 31 side, and the winding start 41 of the coil 5 is on the neutral point N side.
  • the winding end 42a of the phase coil U1 is connected to the inverter 31, and the winding start 41c of the phase coil U3 is connected to the neutral point N.
  • the winding start 41a of the phase coil U1 and the winding end 42b of the phase coil U2 are connected.
  • the winding start 41b of the phase coil U2 and the winding end 42c of the phase coil U3 are connected.
  • the phase coil U1, the phase coil U2, and the phase coil U3 thus connected are connected in series to form a U-phase coil.
  • the potential difference between the windings is calculated using equations (1) to (6).
  • the potential difference between the windings is maximized, for example, at the beginning of winding U1 (potential U h ) and at the beginning of winding V2 (potential V a1 ). Is represented by
  • the potential difference between the windings (U h ⁇ V a1 ) is ⁇ 19 / 3 times the applied voltage of each phase, that is, 1.453 times.
  • the potential difference between the windings (U h ⁇ V h ) is ⁇ 3 times the applied voltage of each phase, that is, 1.732 times.
  • the potential difference between the windings is increased by 57/9 times, that is, 0.839, as in the first and second embodiments. Can be reduced by a factor of two.
  • FIG. 14 shows a case where one tooth 3 is wound with 10 turns.
  • the first to second turns,..., And the tenth turn from the start of winding of the coil 5 are indicated by numerals 1 to 10.
  • the leakage current refers to a current flowing from the coil 5 of the stator 1 to the stator core 2 when the stator core 2 is grounded and grounded.
  • an equivalent circuit from the coil 5 to the stator core 2 is shown in FIG.
  • the equivalent circuit 51 for one turn can be represented by a coil resistance 53 for one turn, an inductance 52 for one turn, and a capacitance 54 for one turn.
  • ZL ZL ⁇ ZC.
  • the capacitance 54 of each coil 5 can be represented by the distance between the coil 5 and the stator core 2 and the axial length.
  • the inverter 31 is connected to the winding end 42a of the coil 5. That is, in the third embodiment, the coil 5 at the center of the slot indicated by the numeral “10” in FIG. Therefore, the distance between the teeth 3 of the stator core 2 and the coil 5 is larger at the winding end 42a than at the winding start 41a. Therefore, the capacitance 54 decreases. Since the leakage current is proportional to the size of the capacitance 54, the third embodiment can reduce the leakage current more than the first embodiment.
  • FIG. 16 shows a cross-sectional view of a rotary electric machine according to Embodiment 4.
  • FIG. 17 shows a connection diagram of the rotating electric machine according to the fourth embodiment. 17, as in the second embodiment, the potential between the phase voltage on the input side of the voltage U h, potential potential between phase coils U1 and phase coil U2 U a1 coil U1, a phase coil U2 and the phase coil U3 Is defined as a potential U a2 , a potential between the phase coil U3 and the phase coil U4 is defined as a potential U a3, and the V phase and the W phase are similarly defined.
  • FIG. 16 shows a case where the number s of phase coils connected in series for each phase is four.
  • the fourth coil of each phase of U, V and W that is, phase coil U4, phase coil V4 and phase coil W4 are connected at neutral point N, respectively. , Y connection.
  • FIG. 19 the horizontal axis represents the electrical angle, and the vertical axis represents the potential difference between the windings.
  • a dashed line indicates a conventional example
  • a dashed line indicates the first embodiment
  • a solid line indicates the fourth embodiment.
  • the winding start of the coil 5 will be described as being on the inverter 31 side.
  • the maximum value of the potential difference between the windings is 3/3/4 times the phase voltage, that is, 1.299 times.
  • connection method of the first embodiment is applied to the motor 10 having eight poles and twelve slots, a sectional view shown in FIG. 20 is obtained. That is, the coils 5 are wound counterclockwise around the teeth 3 in the order of U1 ⁇ V2 ⁇ W3 ⁇ U4 ⁇ V1 ⁇ W2 ⁇ U3 ⁇ V4 ⁇ W1 ⁇ U2 ⁇ V3 ⁇ W4 ⁇ U1. .
  • the location where the potential difference is the largest is, for example, between U1 and V2, that is, the potential difference between Ua1 and Va2 . Therefore, when the calculation is performed in the same manner as the conventional case shown in the above equation (11), it is expressed by the equation (12).
  • the maximum value of the potential difference between the windings is ⁇ 19 / 4 times the phase voltage, that is, 1.089 times.
  • the maximum value of the potential difference between the windings is ⁇ 13 / 4 times the phase voltage, that is, 0.901 times. Therefore, the maximum value of the potential difference in the fourth embodiment is the smallest in the graph of FIG. In the first embodiment, the phase coils U1 and V2 are adjacent, but in the fourth embodiment, the phase coils U1 and V3 are adjacent. Since the voltage of the phase coil V3 is lower than that of the phase coil V2, the maximum value of the potential difference between the windings can be further reduced by that much.
  • connection method In each phase coil, the number of phase coils connected in series is s.
  • s is a natural number of 4 or more.
  • the largest natural number equal to or less than s / 2 is defined as k.
  • the k-th coil, the (k-1) -th coil,..., The first coil are connected so as not to be adjacent to each other. An example is shown below.
  • the coil 5 is wound so that the second coil and the first coil are not adjacent to each other.
  • FIG. An example in that case is shown in FIG. That is, the phase coil U1 ⁇ V4 ⁇ W2 ⁇ U5 ⁇ V3 ⁇ W1 ⁇ U4 ⁇ V2 ⁇ W5 ⁇ U3 ⁇ V1 ⁇ W4 ⁇ U2 ⁇ V5 ⁇ W3 ⁇ U1 with respect to the teeth 3 in the counterclockwise direction. 5 are wound.
  • FIG. 24 shows an example in that case. That is, the phase coil U1 ⁇ V6 ⁇ W3 ⁇ U4 ⁇ V2 ⁇ W6 ⁇ U3 ⁇ V5 ⁇ W2 ⁇ U6 ⁇ V1 ⁇ W5 ⁇ U2 ⁇ V4 ⁇ W1 ⁇ U5 ⁇ V3 ⁇ W4 with respect to the tooth 3 in the counterclockwise direction. ⁇ The coil 5 is wound in the order of U1.
  • the number of phase coils connected in series is s
  • the largest natural number of s / 2 or less is k
  • the k-th coil of the k-th highest voltage among the phases has the highest voltage.
  • FIG. 25 shows a cross-sectional view of a rotary electric machine according to Embodiment 5.
  • FIG. 26 shows a connection diagram of the rotating electric machine according to the fifth embodiment. Also in the fifth embodiment, a description will be given using the motor 10 as an example of the rotating electric machine. 26, the potential on the input side of the phase coil U1 is the potential U h , the potential between the phase coil U1 and the phase coil U2 is the potential U a1 , and the phase coil is the same as in the first and second embodiments. The potential between U2 and phase coil U3 is defined as potential Ua2, and the V, W, X, and Y phases are similarly defined. In the fifth embodiment, since the configuration of the motor 10 and the connection of each coil are the same as those in the first to third embodiments, the description thereof is omitted here.
  • each phase is called a U phase, a V phase, a W phase, an X phase, and a Y phase.
  • FIG. 25 shows a case where the number s of phase coils connected in series is three.
  • third coils of each phase of U, V, W, X, and Y that is, phase coil U3, phase coil V3, phase coil W3, phase coil X3, Further, the phase coil Y3 is connected to the neutral point N to form a Y connection.
  • the phase coils U1, V3, W2, X1, Y3, U2, V1, W3, X2, Y1, U3, and V2 are rotated counterclockwise with respect to the teeth 3.
  • the coil 5 is wound in the order of ⁇ W1 ⁇ X3 ⁇ Y2 ⁇ U1.
  • the first coil having the highest voltage among the phases are arranged one by one so as not to be adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the first coil of one phase is arranged in one slot
  • the first coil of another phase is arranged not in an adjacent slot but in a slot next to the adjacent slot.
  • the phase coil U1 is disposed in the slot 61
  • the first coil of any phase is not disposed in the slot 62.
  • the phase coil X1 is arranged in the slot 63 that is the slot next to the slot 62.
  • the phase coil X1 is arranged in the slot 64
  • the first coil of any phase is not arranged in the adjacent slot 65.
  • the phase coil V1 is arranged in the slot 66 that is the slot next to the slot 65.
  • the motor since the motor is a five-phase motor, it can be represented by a sine wave voltage in which the amplitude of each phase is equal and the phase difference is 72 degrees. Therefore, the potentials (U h , V h , W h , X h , Y h ) of each phase are represented by the equations (14) to (18), respectively.
  • the potential difference between the windings in the fifth embodiment is 0.6467 times the phase voltage.
  • the maximum value of the potential difference between the windings can be reduced by 0.825 times as compared with the conventional method.
  • the number s of the phase coils connected in series for each phase coil is three.
  • the number s of the phase coils is not limited to three.
  • the first coils having the highest voltage in each phase are arranged with respect to the teeth 3 so that the first coils are not adjacent to each other in the circumferential direction. Thereby, the maximum value of the potential difference between the windings can be reduced, and the insulation distance can be reduced. Further, since the size of the insulating paper can be reduced, the amount of winding in the slot 6 can be increased. As a result, copper loss can be reduced, and the efficiency of the rotating electric machine improves.
  • FIG. FIG. 27 shows a cross-sectional view of a rotary electric machine according to Embodiment 6.
  • FIG. 28, FIG. 29, and FIG. 30 are enlarged views respectively showing the U1-V3 phase, the W1-phase U2 phase, and the W2-phase U3 phase shown in FIG.
  • the insulating member between the coil 5 and the stator core 2 is omitted.
  • the insulating member between the coil 5 and the stator core 2 is An insulating member 90 is provided.
  • the method of connecting the coil 5 is the same as in FIG.
  • phase coils U1, V1, W1 as first coils of each phase are connected to inverter 31, and phase coils U3, V3, W3 as third coils of each phase are connected. Are connected to the neutral point N to form a Y connection.
  • the first coil of each phase that is, the phase coils U1, V1, and W1 are coils to which the highest voltage is applied.
  • the coil to which the next higher voltage is applied is the second coil, that is, the phase coils U2, V2, and W2.
  • the coil to which the lowest voltage is applied is the third coil, that is, the phase coils U3, V3, and W3.
  • the applied voltage decreases as the first coil, the second coil, and the third coil become.
  • the phase coils U1, V1, and W1, which are the first coils need to have the longest insulation distance from the stator core 2.
  • the insulation distance from the stator core 2 increases. The distance can be gradually reduced. Therefore, in the sixth embodiment, as shown in FIGS. 28 to 30, the insulation distances d1, d2, and d3 from the stator core 2 are set as follows. First, let d1 be the insulation distance between the phase coils U1, V1, W1, which are the first coils, and the stator core 2.
  • the insulation distance between the phase coils U2, V2, W2, which are the second coils, and the stator core 2 is d2.
  • the insulation distance between the phase coils U3, V3, W3, which are the third coils, and the stator core 2 is d3.
  • the insulation distances d1, d2, and d3 are appropriately set so that the relationship of d1> d2> d3 holds.
  • the insulation distance d2 of the second coil and the insulation distance d3 of the third coil can be made smaller than the insulation distance d1 of the first coil, respectively, and the winding of the coil 5 in the second coil and the third coil can be made. Space can be increased.
  • a diagram of a winding with coils having the same wire diameter is shown. However, by gradually increasing the wire diameter of the coil in the order of the first coil, the second coil, and the third coil, the resistance of the coil is increased. The value can be reduced, and the copper loss can be reduced.
  • each insulation member 90 is prepared for each of the first coil, the second coil, and the third coil, and each insulation member 90 is prepared. Is set to the same value as the insulation distances d1, d2, and d3. Then, by providing each insulating member 90 between the coil 5 and the stator core 2 in accordance with each of the first coil, the second coil, and the third coil, desired insulation distances d1, d2, d3 Can be secured.
  • the distance between the tooth 3 and one end of the coil 5 wound around the tooth 3 on the side closer to the inverter 31 is determined by the distance between the tooth 3 and the other end of the coil 5 wound around the tooth 3. To be larger than the distance.
  • the winding space of the coil 5 can be increased as it approaches the neutral point N.
  • the resistance value of the coil can be reduced and the copper loss can be reduced.
  • the case where the number of poles and the number of slots are 4: r will be specifically described.
  • the configuration in which the permanent magnet 12 is disposed on the surface of the rotor 11 has been described.
  • the arrangement of the permanent magnets 12 may be another configuration.
  • a configuration may be employed in which a permanent magnet 12 is embedded in one end face of the rotor 11.
  • two magnets per pole are arranged in a V-shape, but the number and arrangement of magnets per pole are not particularly limited as long as the number of poles matches.
  • the same effects can be obtained by the winding configurations shown in the first to sixth embodiments.
  • stator 1 stator, 2 stator core, 3 teeth, 4 core back, 5 coil, 10 motor, 11 rotor, 12 permanent magnet, 31 inverter, 32 capacitor, 33 power supply, 41 coil start winding, 42 coil winding end , 51 equivalent circuit, 52 inductance, 53 resistance, 54 capacitance, 55 capacitance, 90 insulation member.

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Abstract

回転電機は、回転子と固定子とを備え、回転子は、周方向に配置されたn極の永久磁石を有し、固定子は、周方向に配置されたm個のスロットおよびティースと、ティースに巻き付けられたr相のコイルとを備え、コイルは、各相に、1番目からs番目まで順に直列接続されたs個の相コイルを有し、永久磁石の極数nとスロット数mとの比が、n:m=(3±1):rであり、各相の1番目の相コイルはインバータに接続され、s番目の相コイルは中性点に接続され、相コイルは、ティースに対して、1番目の相コイル同士が周方向に隣接しないように配置されている。

Description

回転電機
 本発明は回転電機に関し、特に、回転子と固定子とを有する回転電機に関する。
 従来、例えば4極6スロットの回転電機で直列結線する場合、結線方法として、例えば時計回りで、各相の巻線を、U1→V1→W1→U2→V2→W2の順に結線する方法が用いられている(例えば、特許文献1参照)。
 また、同一スロット内に配置される隣接した巻線間の絶縁方法としては、主に絶縁紙を挿入する方法が用いられている。
特開2002-112488号公報
 上記の特許文献1に記載の結線方法の場合、3つのコイルU1、V1、W1は、高電圧側のコイルである。そのため、U1とV1との間、および、V1とW1との間の巻線間電圧が最も高くなる。一方、3つのコイルU2、V2、W2は、低電圧側のコイルである。そのため、U2とV2との間、V2とW2との間では、巻線間電圧が最も低くなる。このように、スロットの場所によって巻線間電圧の値がばらついている。その場合、巻線間電圧の最大値に合わせて、スロット内の絶縁設計を行って、絶縁紙の厚さを決定する。その結果、巻線間電圧の低いスロットに対しても、同一の絶縁紙を使用するため、絶縁紙が必要以上に厚くなってしまうという課題があった。
 本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、巻線間電圧の最大値の低減を図る、回転電機を得ることを目的とする。
 本発明に係る回転電機は、回転子と、前記回転子の外周に対して空隙を介して配置された固定子とを備え、前記回転子は、周方向に配置されたn個の永久磁石を有し、前記固定子は、周方向に配置されたm個のティースと、隣接する2つのティース間に形成されたm個のスロットと、前記ティースに巻き付けられたr相のコイルとを備え、前記r相のコイルのそれぞれは、1番目からs番目まで順に直列接続されたs個の相コイルで構成され、各相の前記s番目の相コイルが中性点に接続されることで、前記r相のコイルがY結線されており、前記永久磁石の極数nと前記スロットのスロット数mとの比が、n:m=(3±1):rであり、前記rは3以上の自然数、前記n、前記mおよび前記sは、それぞれ、2以上の自然数であり、各相の前記1番目の相コイル同士は、周方向に隣接しないように配置されている。
 本発明に係る回転電機によれば、巻線間電圧の最大値の低減を図ることができる。
実施の形態1に係る4極6スロットの回転電機の構成を示す断面図である。 実施の形態1に係る回転電機が設けられたシステム全体の構成を示す回路図である。 実施の形態1に係る回転電機における各コイルの結線方法を示した説明図である。 実施の形態1に係る回転電機におけるU相コイルの結線方法を示した結線図である。 従来例の4極6スロットの回転電機の断面図である。 実施の形態1に係る回転電機のコイルに印加される3相交流電圧波形を示した図である。 従来例の回転電機の3相交流印加時におけるスロット部分の相間電位差を示した図である。 実施の形態1に係る回転電機の3相交流印加時におけるスロット部分の相間電位差を示した図である。 従来の10極12スロットの回転電機の断面図である。 実施の形態2に係る6極9スロットの回転電機の結線図である。 実施の形態2に係る6極9スロットの回転電機の構成を示した断面図である。 従来例における6極9スロットの回転電機の断面図である。 実施の形態3に係る回転電機におけるU相コイルの結線方法を示した結線図である。 実施の形態3に係る回転電機の各ティースの巻線図である。 実施の形態3に係る回転電機の各巻線の等価回路図である。 実施の形態4に係る8極12スロットの回転電機の構成を示した断面図である。 実施の形態4に係る8極12スロットの回転電機の結線図である。 従来例の8極12スロットの回転電機の断面図である。 実施の形態4に係る回転電機の線間の電位差を示す図である。 実施の形態1に係る8極12スロットの回転電機の構成を示した断面図である。 実施の形態4に係る10極15スロットの回転電機の結線図である。 実施の形態4に係る10極15スロットの回転電機の構成を示す断面図である。 実施の形態4に係る12極18スロットの回転電機の結線図である。 実施の形態4に係る12極18スロットの回転電機の構成を示す断面図である。 実施の形態5に係る6極15スロットの回転電機の構成を示す断面図である。 実施の形態5に係る6極15スロットの回転電機の結線図である。 実施の形態6に係る6極9スロットの回転電機の断面図である。 実施の形態6に係る6極9スロットの回転電機のU1-V3間の拡大図である。 実施の形態6に係る6極9スロットの回転電機のW1-U2間の拡大図である。 実施の形態6に係る6極9スロットの回転電機W2-U3間の拡大図である。 本発明の実施の形態1~6に係る回転電機の永久磁石の変形例を示した断面図である。
 以下、図面を用いて、本発明に係る回転電機の実施の形態について説明する。
 実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る回転電機の構成を示す断面図である。図2は、本実施の形態1に係る回転電機が設けられるシステム全体の構成を示した結線図である。図3は、本実施の形態1に係る回転電機に設けられた各コイルの結線方法を示した説明図である。図4は、本実施の形態1に係る回転電機のU相コイル部分の結線図である。
 なお、以下では、回転電機として、モータ10を例に挙げて説明する。図1に示すように、モータ10は、固定子1と、回転子11とを備えて構成されている。なお、図1の例では、回転子11の極数nが4極、固定子1のスロット数mが6スロットの場合を示している。但し、極数nおよびスロット数mは、これに限定されない。本実施の形態1においては、回転電機の相数をrとしたとき、極数nとスロット数mの比がn:m=(3-1):rの条件を満たしていればよい。なお、補足ながら、ティース3の個数は、スロット6の個数と同じであるため、ティース3の個数もm個となる。従って、極数nとティース3の個数mの比も、同様に、n:m=(3-1):rの関係が成り立つ。
 図1に示すように、固定子1は、固定子鉄心2と、複数のティース3と、コアバック4と、コイル5と、複数のスロット6とを備えて構成されている。固定子鉄心2は、円環状の形状を有している。固定子鉄心2の内側には、回転子11が配置されている。固定子鉄心2の内周面と回転子11の外周面との間には空隙が設けられている。固定子鉄心2の内周面には、6個のティース3が設けられている。各ティース3は、回転子11の外周面に対向している。各ティース3は、周方向に間隔を空けて配置されている。各ティース3は、例えば等ピッチで配置されている。また、各ティース3は、凸状の形状を有している。また、隣接するティース3の間には、スロット6が形成されている。また、スロット6を利用して、ティース3には、コイル5が巻き付けられている。本実施の形態では、コイル5の巻き付け方法として、ティース3に、直接、コイル5を巻き付ける集中巻方式が用いられている。
 また、回転子11の外周面には、磁性の異なる4個の永久磁石12が設けられている。
永久磁石12は、N極とS極とが周方向に交互になるように配置されている。永久磁石12は、例えば等ピッチで配置されている。ここで、図1に示す「N」および「S」の表記は、回転子11の外周面に発生する磁極を示す。
 また、図2に示すように、固定子1のコイル5は、インバータ31を介して、電源33に接続される。また、インバータ31の上流側、すなわち、電源33側には、コンデンサ32が接続されている。インバータ31は、複数のスイッチング素子を備えて構成されている。スイッチング素子は、モータ10の各相に2個ずつ設けられている。2個のスイッチング素子は、直列に接続されている。スイッチング素子のON/OFF動作により、コイル5に印加される電圧が制御される。コンデンサ32は、電源33とインバータ31とによるスイッチング動作によって発生する電流変動を抑制する。電源33は、直流電源から構成されている。しかしながら、その場合に限らず、電源33を交流電源から構成するようにしてもよい。その場合には、交流電源からの交流電流を、例えばダイオード等によって整流して、直流電流を得るようにすればよい。
 図1において、各ティース3に記載されている「U1」、「V1」および「W1」などの最初の1文字の「U」、「V」および「W」は、それぞれ、モータ10の各相を示している。
 また、図1に示す「U1」および「U2」の表記は、それぞれ、図2に示す「U1」および「U2」に対応している。図2に示すように、「U1」および「U2」は、インバータ31に対して近い順に、それぞれ、U相の第1のコイルおよび第2のコイルを示している。以下では、U相の第1のコイルを「相コイルU1」と呼び、U相の第2のコイルを「相コイルU2」と呼ぶこととする。
 同様に、図1に示す「V1」および「V2」の表記は、それぞれ、図2に示す「V1」および「V2」に対応している。図2に示すように、「V1」および「V2」は、インバータ31に対して近い順に、それぞれ、V相の第1のコイルおよび第2のコイルを示している。以下では、V相の第1のコイルを「相コイルV1」と呼び、V相の第2のコイルを「相コイルV2」と呼ぶこととする。
 同様に、図1に示す「W1」および「W2」の表記は、それぞれ、図2に示す「W1」および「W2」に対応している。図2に示すように、「W1」および「W2」は、インバータ31に対して近い順に、それぞれ、W相の第1のコイルおよび第2のコイルを示している。以下では、W相の第1のコイルを「相コイルW1」と呼び、W相の第2のコイルを「相コイルW2」と呼ぶこととする。
 本実施の形態1では、図2に示すように、コイル5がY結線されている。すなわち、U相においては、相コイルU1とU2とが直列接続され、V相においては、相コイルV1とV2とが直列接続され、W相においては、相コイルW1とW2とが直列接続されている。また、U、VおよびWの各相の第2のコイルの巻き終わり、すなわち、相コイルU2、V2およびW2の巻き終わりが、それぞれ、中性点Nに接続されている。このように、実施の形態1では、各相における直列接続された相コイルの個数sが2個の場合を示しているが、それに限定されるものではなく、個数sは、2以上の任意の個数でよい。
 以下では、図2に示すように、相コイルU1とU2間の電位を電位Uと呼び、相コイルV1とV2間の電位を電位Vと呼び、相コイルW1とW2間の電位を電位Wと呼ぶ。
 なお、本実施の形態1では、上述したように、コイル5が集中巻方式により、ティース3に巻き付けられている。集中巻方式では、1つのティース3に対して1つの相コイルが巻き付けられる。図1を用いて、具体的に説明すると、相コイルU1が1つのティース3に巻き付けられている。従って、ティース3およびスロット6の個数mと、コイル5の相数rと、直列接続された相コイルの個数sとは、s×r=mの関係が成り立つ。また、当該ティース3に隣接する他のティース3には、相コイルV2が巻き付けられている。このように、1つのティース3に対して1つの相コイルが巻き付けられる。このとき、各ティース3は、ティース3間に形成された1つのスロット6を共有している。すなわち、相コイルU1と相コイルV2とは、共通のスロット6を用いている。このように、1つのスロット6内では、当該スロットの両側のティース3にそれぞれ巻き付けられた2つの相コイルが隣接することになる。
 図3は、相コイルU1、U2、V1、V2、W1、W2のうちの1つのコイルを示した図である。本実施の形態1では、図3に示すように、これらの各コイルにおいて、ティース3側の1つの巻線を「コイルの巻き始め41」とし、スロット6のスロット中央部に位置する1つの巻線を、「コイルの巻き終わり42」とする。
 また、コイル5への給電方法としては、「コイルの巻き始め41」をインバータ31側、すなわち、高電圧側とし、「コイルの巻き終わり42」を中性点N側、すなわち、低電圧側とする。
 また、同相コイルの接続方法としては、図4に示す通りである。図4においては、U相の同相コイルの接続方法を示している。相コイルU1の巻き始め41aがインバータ31に接続され、相コイルU2の巻き終わり42bが中性点Nに接続されている。また、相コイルU1の巻き終わり42aと相コイルU2の巻き始め41bとが接続されている。なお、V相、W相も同様の構成であるため、ここでは、その説明を省略する。
 従来のY結線された3相の4極6スロットのモータにおいて、各相が2つの相コイルを有している場合、図5の構成にすることが一般的である。すなわち、図5に示すように、反時計回りに、U1→V1→W1→U2→V2→W2→U1の順に、コイル105を巻き付ける。この場合において、図6に示すような印加電圧を、コイル105に印加する場合を考える。図6においては、基準とするために、印加電圧の各相振幅の値が2になるように、予め設定された電圧値で印加電圧が規格化されている。図6において、実線67がU相コイルに印加される印加電圧を示し、破線68がV相コイルに印加される印加電圧を示し、一点鎖線69がW相コイルに印加される印加電圧を示す。
 図6に示す印加電圧をコイル105に印加すると、図7に示すように、相コイルU1とV1間、および、相コイルU1とW1間では、スロット106における巻線間の電位差が、各相の印加電圧の√3/2倍となる。なお、図7において、実線71が相コイルU1とV1間の電位差を示し、破線72が相コイルW1とU1間の電位差を示す。
 図7において、相コイルU1とV1間の電位差は電位UとVとの電位差であり、相コイルV1とW1間の電位差は電位VとWの電位差を示している。一方、相コイルU2とV2間、および、相コイルV2とW2間では、中性点Nに相コイルU2、V2、W2が接続されているため、巻線間の電位差が0となる。このように、図5に示す従来のモータにおいては、電位UとVの電位差のスロットと、電位VとWの電位差のスロットと、電位差が0のスロットとが混在する。そのため、巻線間の電位差が、スロット106ごとで大きくばらついていた。このような場合においても、各スロット106における絶縁設計を行う際には、巻線間の電位差が最も高い箇所に合わせて、絶縁設計を行う。図5の例では、相コイルU1とV1間および相コイルV1とW1間に合わせて絶縁設計が行われる。絶縁設計とは、1つのスロット内に配置された隣接する巻線間に挿入する絶縁紙の大きさを決定することをいう。絶縁紙の大きさは、電位差が大きい箇所ではサイズの大きい絶縁紙が必要であるが、電位差の小さい箇所ではサイズの小さい絶縁紙でよい。しかしながら、絶縁紙の大きさをスロットごとに変えることはせずに、同一サイズの絶縁紙を用いる。すなわち、固定子101の内径の形状精度の安定性のため、各スロット106において、絶縁上の必要性にかかわらず、同じ寸法の絶縁紙を用いて、巻線間を絶縁する。そのため、各スロット106内では、サイズの最も大きい絶縁紙が使用される。
 次に、本実施の形態1における結線とスロット間の巻線間の電位差について説明する。
本実施の形態1においては、図1に示すように、各相において、高電圧側の相コイルU1、V1、W1と、低電圧側の相コイルU2、V2、W2とが交互に配置されている。すなわち、図1に示すように、各ティース3に対して、反時計回りに、相コイルU1→V2→W1→U2→V1→W2→U1の順に、コイル5を巻き付けている。そのため、各スロット6においては、順に、相コイルU1とV2とが隣接し、相コイルV2とW1とが隣接し、相コイルW1とU2とが隣接し、相コイルU2とV1とが隣接し、相コイルV1とW2とが隣接し、相コイルW2とU1とが隣接する。このとき、相コイルU2、V2、W2の相間部分の巻線では、中性点Nの電位となり、0となる。そのため、本実施の形態1のコイル5に対して、図6に示す三相交流電圧を印加した場合、図8に示すように、巻線間の電位差の最大値は各スロット6間で等しくなる。具体的には、各スロット6における巻線間の電位差の最大値は、各相の印加電圧の1/2となる。
 なお、図8においては、代表例として、実線81により、相コイルU1-W2間のスロット6における巻線間の電位差を示し、破線82により、相コイルV1-U2間のスロット6における巻線間の電位差を示している。この時の電位差は相コイルU1-W2間の場合、電位Uと中性点N間、相コイルV1-U2間の場合、電位Vと中性点N間の電位差を示しており、他のスロットについても同様となる。
 そのため、本実施の形態1において、図5の従来例と比較して、巻線間の電位差の最大値が、1/2÷(√3/2)=1/√3=0.577倍となる。このように、本実施の形態1においては、巻線間の電位差の最大値を低減できるので、従来よりも絶縁設計が容易となり、絶縁紙を薄くすることができる。また、絶縁紙の薄化に伴い、スロット6内にスペースができる。その結果、スロット6内のコイル5の巻き数を増やすことができる。そのため、コイル5に発生する銅損を低減することができ、モータ10の効率を向上させることが可能となる。
 ここで、本願の実施の形態1の効果をさらに示すために、例えば特開2011-030309号公報に記載の10極12スロットの巻線配置の場合を図9に示す。図9の構成では、反時計回りに、相コイルU1→V1→W1→U2→V2→W2→U3→V3→W3→U4→V4→W4→U1のように、コイルが巻き付けられている。そのため、1つのスロット内で、高電圧となる同相コイルが2個隣り合った構成となる。しかしながら、この場合、同相のコイルであるため、電圧の位相差が発生しない。このとき、図9の10極12スロットの構成において、異相の高電圧コイルが隣り合った場合を考えると、電圧の位相差は大きくなる。従って、異相の高電圧コイルが隣り合った構成においては、本願の実施の形態1で示した回転電機が最も電位差の低減効果が大きく、最も効果を有する構成となる。しかしながら、図9の従来例では、極数とスロット数の比が(3-1):rの条件を満たしていないため、本実施の形態1の構成を適用することはできない。
 なお、本実施の形態1では、説明簡略化のため、スロット6間の電位差を表す場合、巻き始め41および巻き終わり42の電位差を例に挙げて説明している。しかしながら、実際のモータのスロット間では、スロット中央部における各巻線の電位差が異なるため、本実施の形態1の電位差よりも電位差が大きくなるが、電位差の最大値を小さくすることで、絶縁距離を短縮できる効果は変わらない。
 以上のように、本実施の形態1においては、集中巻のY結線されたr相の回転電機において、回転電機の極数nとスロット数mの比が、n:m=(3-1):rとなっている。また、各相の最も高電圧となる第1のコイル同士が周方向に隣接しないように、各相コイルが配置されている。これにより、巻線間の電位差のばらつきがなくなるとともに、巻線間の電位差の最大値が低減できる。そのため、巻線間の絶縁距離を小さくすることができる。その結果、絶縁紙のサイズを小さくすることができる。そのため、スロット6内の空間に余裕ができ、スロット6内の巻線量を多くすることができる。その結果、銅損を低減することができ、回転電機の効率が向上する。
 実施の形態2.
 図10に、実施の形態2に係る回転電機における結線図を示す。本実施の形態2においても、回転電機として、集中巻のY結線された3相のモータ10を例に挙げて説明する。上記の実施の形態1では、直列接続された相コイルの個数sが2個の場合を示したが、本実施の形態2では、直列接続された相コイルの個数sが3個の場合を示す。すなわち、本実施の形態2では、3つの相コイル、すなわち、相コイルU1、相コイルU2、および、相コイルU3が直列接続されて、U相コイルを形成している。同様に、3つの相コイル、すなわち、相コイルV1、相コイルV2、および、相コイルV3が直列接続されて、V相コイルを形成している。また、同様に、3つの相コイル、すなわち、相コイルW1、相コイルW2、および、相コイルW3が直列接続されて、W相コイルを形成している。
 なお、本実施の形態2においては、図10に示すように、「U1」、「U2」および「U3」は、インバータ31に対して近い順に、それぞれ、U相の第1のコイル、第2のコイル、および、第3のコイルを示している。以下では、これらのコイルを、「相コイルU1」、「相コイルU2」、「相コイルU3」と呼ぶこととする。V相およびW相においても、同様であるため、ここでは、説明を省略する。
 本実施の形態2では、図10に示すように、U、VおよびWの各相の第3のコイル、すなわち、相コイルU3、相コイルV3および相コイルW3が、それぞれ、中性点Nに接続され、Y結線を構成している。
 以下では、図10に示すように、U相について、相コイルU1の入力側の電位を電位U、U1とU2間の電位を電位Ua1、U2とU3間の電位を電位Ua2と定義する。また、V相について、V1の入力側の電位を電位V、V1とV2間の電位を電位Va1、V2とV3間の電位を電位Va2と定義する。また、W相について、W1の入力側の電位を電位W、W1とW2間の電位を電位Wa1、W2とW3間の電位を電位Wa2と定義する。
 図11は、図10に対応したモータ10の断面図を示す。なお、図11においては、インバータ31からの結線は省略しているが、図2と同様に、各相の第1のコイルである相コイルU1、V1、W1が、インバータ31に接続されている。
 図11に示すように、本実施の形態2では、回転子11の極数が6極、固定子1のスロット数が9スロットの6極9スロットのモータ10を示している。本実施の形態2においても、実施の形態1と同様に、回転電機の相数をrとしたとき、極数nとスロット数mの比がn:m=(3-1):rとなっている。また、本実施の形態2においては、図11に示すように、反時計回りに、相コイルU1→V3→W1→U2→V1→W2→U3→V2→W3→U1の順で、ティース3に対して、コイル5が巻き付けられている。この場合、巻線間の電位差が最大となる部分は、相コイルW1とU2間、相コイルU2とV1間、および、相コイルV1とW2間の3箇所となる。
 一方、従来の巻線方法では、図12に示すように、反時計回りに、相コイルU1→V1→W1→U2→V2→W2→U3→V3→W3→U1の順に、コイル105が巻き付けられる。この場合、図12に示すように、連続するティース103に、U1、V1、W1のように、高電圧の相コイルが並んでいる。従って、巻線間の電位差が最大となる部分は、相コイルU1とV1間、相コイルV1とW1間の2箇所となる。
 この時の電位差は、図10で示した電位を使うと、相コイルU1とV1間では電位Ua1と電位Va1の電位差、相コイルV1とW1間では電位Va1と電位Wa1の電位差、となる。ここで、U相、V相、W相の電位U、V、Wを正弦波の電圧で表すと、3相交流のため振幅が同じで電位の位相が2/3πずれた波形として下式(1)~(3)のように表される。
 U=Asin(ωt+2/3π)     (1)
 V=Asin(ωt)          (2)
 W=Asin(ωt-2/3π)     (3)
 なお、Aは振幅、ωが角速度を表しており、電圧の周波数fに依存して変化する。ここで、角速度ωと周波数fの関係は、ω=2πfである。
 このとき、Ua1、Va1、Wa1の電位は、U、V、Wの2/3となるため、下式(4)~(6)で表すことができる。
 Ua1=2A/3sin(ωt+2/3π)    (4)
 Va1=2A/3sin(ωt)         (5)
 Wa1=2A/3sin(ωt-2/3π)    (6)
 ここで、相コイルU1とV1の電位差は正弦の加法定理を使って式(7)で表すことができる。
a1-Va1
=2A/3sin(ωt+2/3π)-2A/3sin(ωt)
=2A/3{sin(ωt+2/3π)-sin(ωt)}
=2A/3*√3sin(ωt+1/3π)
=2√3/3Asin(ωt+1/3π)        (7)
 従って、相コイルU1とV1の電位差は振幅2√3/3Aとなり、各相の印加電圧の2√3/3倍となる。なお、相コイルV1とW1の電位差についても同様に算出できる。
 本実施の形態2においても、上記の図4に示すように、U相コイルのうち、ティース3側の1つの巻線を「コイルの巻き始め41」とし、スロット6のスロット中央部に位置する1つの巻線を、「コイルの巻き終わり42」とする。V相コイルおよびW相コイルも同様とする。また、コイル5への給電方法としては、「コイルの巻き始め41」をインバータ31側とし、「コイルの巻き終わり42」を中性点N側とする。
 このとき、スロット間の最大の電位差となるのは、例えばU2とV1間となる。従って、電位Ua2とVa1間の電位差となる。ここで、Ua2は式(8)で表される。
 Ua2=A/3sin(ωt+2/3π)   (8)
 そのため、相コイルU2と相コイルV1の電位差は式(9)で表すことができる。
a2-Va1
=A/3sin(ωt+2/3π)-2A/3sin(ωt)
=A/3{sin(ωt+2/3π)-2sin(ωt)}
=A/3{sin(ωt)・cos(2/3π)
  +cos(ωt)・sin(2/3π)-2sin(ωt)}
=A/3{-5/2sin(ωt)+√3/2cos(ωt)}
=A/3{√7sin(ωt+α)}
=√7/3Asin(ωt+α)             (9)
 なお、α=tan-1(-√3/5)、0<α<πで表される。
 従って、相コイルU2と相コイルV1の電位差は振幅√7/3Aとなり、各相の印加電圧の√7/3倍となる。
 本実施の形態2においては、図11に示されるように、相コイルU2と相コイルW1とが1つのスロット6にあるため、巻線間の電位差の最大値は、各相の印加電圧の√7/3となる。一方で、従来のモータにおいては、巻線間の電位差の最大値が、各相の印加電圧の2√3/3倍となる。従って、本実施の形態2の巻線間の電位差の最大値は、従来の巻線方式と比較して、√7/3÷(2√3/3)=0.763倍となり、絶縁距離を短縮することができる。
 以上のように、本実施の形態2においては、実施の形態1と同様に、集中巻のY結線されたr相の回転電機において、回転電機の極数nとスロット数mの比が、n:m=(3-1):rとなっている。また、各相コイルの直列接続された相コイルの個数sは、3個となっている。また、各相の最も高電圧となる第1のコイル同士が周方向に隣接しないようにティース3に対して配置されている。これにより、巻線間の電位差の最大値が低減でき、絶縁距離を小さくすることができる。また、絶縁紙のサイズも小さくできるため、スロット6内の巻線量を多くすることができる。その結果、銅損を低減することができ、回転電機の効率が向上する。
 実施の形態3.
 図13に、実施の形態3に係る回転電機の各ティースにおける結線方法を示す。図13は、本実施の形態3に係る回転電機のU相コイルの結線図を示している。本実施の形態3においても、回転電機として、集中巻のY結線された3相のモータ10を例に挙げて説明する。本実施の形態3において、モータ10の構成、および、各コイルの接続は、実施の形態1または2と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 上記の実施の形態1との違いは、実施の形態1では、コイル5の巻き始め41をインバータ31側に、コイル5の巻き終わり42を中性点N側としていたが、本実施の形態3においては、逆に、コイル5の巻き終わり42をインバータ31側に、コイル5の巻き始め41を中性点N側としている点である。具体的には、図13に示すように、相コイルU1の巻き終わり42aをインバータ31に接続し、相コイルU3の巻き始め41cを中性点Nに接続している。
 また、相コイルU1および相コイルU2においては、相コイルU1の巻き始め41aと相コイルU2の巻き終わり42bとを接続している。また、相コイルU2および相コイルU3においては、相コイルU2の巻き始め41bと相コイルU3の巻き終わり42cとを接続している。本実施の形態3では、このように接続された、相コイルU1、相コイルU2、および、相コイルU3を直列接続して、U相コイルを形成している。この場合、実施の形態2と同様に、巻線間の電位差を式(1)~(6)を使って計算する。
 まず本実施の形態3においては、巻線間の電位差が最大となるのは例えばU1の巻き始め(電位U)とV2の巻き始め(電位Va1)となるため、電位差は式(10)で表される。
 U-Va1
=Asin(ωt+2/3π)-2/3Asin(ωt)
=A{sin(ωt+2/3π)-2/3sin(ωt)}
=A{sin(ωt)・cos(2/3π)+cos(ωt)・
   sin(2/3π)-2/3sin(ωt)}
=A{-1/2sin(ωt)+√3/2cos(ωt)
   -2/3sin(ωt)}
=A{-7/6sin(ωt)+√3/2cosωt}
=√19/3Asin(ωt+β)           (10)
 なお、β=tan-1(-3√3/7)、0<β<πで表される。
 してみると、本実施の形態3の場合には、巻線間の電位差(U-Va1)は、各相の印加電圧の√19/3倍、すなわち、1.453倍となる。一方、上記の図12に示す従来の巻線方式では巻線間の電位差(U-V)は各相の印加電圧の√3倍、すなわち、1.732倍となる。本実施の形態3に示すように、巻き始めおよび巻き終わりを反対にした場合についても、実施の形態1,2と同様に、巻線間の電位差を√57/9倍、すなわち、0.839倍に低減できる。
 さらに、本実施の形態3の構成では、コイル5に高周波の電圧が印加された場合、実施の形態2と比較して、数百kHzから数MHzまでの帯域における漏洩電流が低下するという効果も有する。
 ここで、漏洩電流の発生原理について説明する。図14に、1つのティース3にターン数10で巻き付けられた場合について示す。ここで、コイル5の巻き始めから、順に、1ターン目、2ターン目、・・・、10ターン目までを、1~10の数字で示している。漏洩電流とは、固定子鉄心2を接地してアースした場合、固定子1のコイル5から固定子鉄心2に流れる電流のことを指す。ここで、コイル5から固定子鉄心2までの等価回路を図15に示す。図15で示すように、1ターン分の等価回路51は、1ターン分のコイル抵抗53、1ターン分のインダクタンス52、および、1ターン間の静電容量54で表すことができる。
 また、固定子鉄心2とコイル5とは容量結合されているため、コイル5と固定子鉄心2との間に、静電容量55が発生している。この時、コイル5に交流電流が流れると、コイル5と固定子鉄心2との間の静電容量55の大きさに応じて、コイル5から固定子鉄心2に電流が流れる。これが漏洩電流である。
 なお、クーロンの法則により、静電容量55が大きいと、同じ電圧を印加した場合においても電荷が多くなる。電流は電荷を微分したものであるため、漏洩電流は大きくなる。
 ここで、コイル5に、例えば数百Hzの低周波の電圧が印加された場合について説明する。まず、インダクタンス52部分で発生するインピーダンスZLは、インダクタンスをL、角周波数をωとすると、ZL=ωLで表される。一方、コイル5間の静電容量54でのインピーダンスはZC=1/ωCで表される。ここで、低周波の場合はωが小さいため、ZL<ZCとなる。この時、コイル5の1ターンの長さおよび巻線間の距離が、各ターンでほぼ等しいため、各コイル5にかかる電位差は一定となる。そのため、各コイル5の静電容量54は、コイル5と固定子鉄心2との間の距離および軸長で表現することができる。
 一方、コイル5に、例えば数百kHz以上の高周波の電圧が印加された場合について説明する。高周波の場合はωが大きいため、ZL>ZCとなる。この時、コイル5のインダクタンス52で発生する誘導起電力が大きくなる。そのため、インバータ31に近い1ターン目で電圧降下が大きくなる。また、各コイル5間の電位差は、インバータ31に近い側が大きく、インバータ31から遠くなるにつれて小さくなる。従って、この場合の漏洩電流については、インバータ31に近い高電圧側のコイルの静電容量の大きさに依存する。ここで、コイル5の巻き始めをインバータ31に接続した場合、固定子鉄心2とコイル5との距離は、コイル5の絶縁被覆およびコイル5の絶縁保護となるインシュレータで決定される。
 上述したように、本実施の形態3においては、コイル5の巻き終わり42aにインバータ31を接続している。すなわち、本実施の形態3においては、図13の数字「10」で示されるスロット中央部のコイル5をインバータ31に接続している。そのため、固定子鉄心2のティース3とコイル5との距離は、巻き終わり42aの方が、巻き始め41aよりも、大きくなる。そのため、静電容量54が小さくなる。漏洩電流は、静電容量54の大きさに比例するので、実施の形態3の方が、実施の形態1よりも、漏洩電流を低減することができる。
 実施の形態4.
 図16に、実施の形態4に係る回転電機の断面図を示す。図17に、本実施の形態4に係る回転電機における結線図を示す。図17において、実施の形態2と同様に、相コイルU1の入力側の電位を電位U、相コイルU1と相コイルU2間の電位を電位Ua1、相コイルU2と相コイルU3間の電位を電位Ua2、相コイルU3と相コイルU4間の電位を電位Ua3と定義し、V相、W相についても同様に定義する。
 本実施の形態4においても、回転電機として、集中巻のY結線された3相のモータ10を例に挙げて説明する。本実施の形態4において、モータ10の構成、および、各コイルの接続は、実施の形態1~3と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 本実施の形態4では、図16に示すように、極数nが8で、スロット数mが12の、8極12スロットのモータ10を例に挙げて説明する。従って、本実施の形態4においても、相数をrとすると、極数nとスロット数mとの比がn:m=(3-1):rとなっている。また、図17に示すように、各相の直列接続された相コイルの個数sが、4つの場合を示す。本実施の形態4では、図17に示すように、U、VおよびWの各相の第4のコイル、すなわち、相コイルU4、相コイルV4および相コイルW4をそれぞれ中性点Nで接続し、Y結線を構成している。
 また、本実施の形態4では、図16に示すように、反時計回りに、相コイルU1→V3→W2→U4→V1→W3→U2→V4→W1→U3→V2→W4→U1の順に、ティース3に対してコイル5が巻き付けられている。
 ここで、図18に示す従来の結線方法、上記の実施の形態1、および、本実施の形態4の場合におけるスロット間の線間の電位差について、図19を用いて説明する。図19において、横軸は電気角、縦軸は巻線間の電位差を示す。また、図19において、一点鎖線は従来例を示し、破線は実施の形態1を示し、実線は本実施の形態4を示す。ここでは簡単のため、コイル5の巻き始めをインバータ31側として説明する。
 まず、従来の結線の場合、図18に示すような断面図となる。すなわち、ティース103に対して、反時計回りに、相コイルU1→V1→W1→U2→V2→W2→U3→V3→W3→U4→V4→W4→U1の順に、コイル105が巻き付けられている。従って、例えば相コイルU1とV1のように、高電圧となる相コイルが1つのスロット内で隣り合い、電位差としてはUa1-Va1間となる。ここで、U、Vが式(1)および式(2)で表されるとすると、Ua1とVa1の電位差は式(11)で表される。
 Ua1-Va1
=3/4A{sin(ωt+2/3π)-sin(ωt)}
=3√3/4Asin(ωt+π/3)       (11)
そのため、巻線間の電位差の最大値は、図19に示すように、相電圧の3√3/4倍、すなわち、1.299倍となる。
 一方、上記の実施の形態1の結線方法を、8極12スロットのモータ10に適用すると、図20に示す断面図となる。すなわち、ティース3に対して、反時計回りに、相コイルU1→V2→W3→U4→V1→W2→U3→V4→W1→U2→V3→W4→U1の順に、コイル5が巻き付けられている。この場合、電位差が最も大きい箇所は、例えばU1とV2間であり、すなわち、Ua1とVa2の電位差となる。従って、上記式(11)に示した従来の場合と同様に計算すると、式(12)で表される。
a1-Va2
=3/4Asin(ωt+2/3π)-1/2Asin(ωt)
=3/4A{sin(ωt)・cos(2/3π)
      +cos(ωt)・sin(2/3π)}
      -1/2Asin(ωt)
=3/4A{-1/2sin(ωt)+√3/2cos(ωt)}
      -1/2Asin(ωt)
=-3/8Asin(ωt)+3√3/8Acos(ωt)
      -1/2Asin(ωt)
=-7/8Asin(ωt)+3√3/8Acos(ωt)
=√19/4Asin(ωt+β)            (12)
 なお、β=tan-1(-3√3/7)、0<β<πで表される。
 その結果、図19に示すように、巻線間の電位差の最大値は、相電圧の√19/4倍、すなわち、1.089倍となる。
 また、図16に示した本実施の形態4の構成においては、電位差が最も大きい箇所はU1とV3間となり、電位Ua1と電位Va3の電位差となる。従って、上記式(11)および式(12)に示した従来の場合および実施の形態1の結線方法の場合と同様に計算すると、式(13)で表される。
a1-Va3
=3/4Asin(ωt+2/3π)-1/4Asin(ωt)
=3/4A{sin(ωt)・cos(2/3π)
  +cos(ωt)・sin(2/3π)}-1/4Asin(ωt)
=3/4A{-1/2sin(ωt)+√3/2cos(ωt)}
  -1/4Asin(ωt)
=-3/8Asin(ωt)+3√3/8Acos(ωt)
  -1/4Asin(ωt)
=-5/8Asin(ωt)+3√3/8Acos(ωt)
=√13/4Asin(ωt+γ)            (13)
 なお、γ=tan-1(-3√3/5)、0<γ<πで表される。
 その結果、図19に示すように、巻線間の電位差の最大値は、相電圧の√13/4倍、すなわち、0.901倍となる。従って、本実施の形態4の電位差の最大値が、図19のグラフの中で最も小さい。実施の形態1では、相コイルU1とV2が隣接していたが、本実施の形態4では、相コイルU1とV3が隣接している。相コイルV3の方が相コイルV2よりも低電圧であるので、その分だけ、実施の形態1よりも、さらに、巻線間の電位差の最大値を小さくすることができる。
 実施の形態4に係る結線方法を一般化すると下記のように表すことができる。各相コイルにおいて、直列接続された相コイルの数をs個とする。ここで、sは、4以上の自然数である。このとき、s/2以下の最大の自然数をkとする。この時、各相の相コイルのうち、第kのコイル、第k-1のコイル、・・・、第1のコイルが互いに隣り合わないように結線する。以下に、その例を示す。
 まず、例えば、図21のように、直列接続されたコイルの個数sが5個の場合には、s/2以下の最大の自然数kが2となる。従って、各相のうち、第2のコイルと第1のコイルがそれぞれ隣り合わないようにコイル5を巻き付ける。その場合の一例を図22に示す。すなわち、ティース3に対して、反時計回りに、相コイルU1→V4→W2→U5→V3→W1→U4→V2→W5→U3→V1→W4→U2→V5→W3→U1の順に、コイル5が巻き付けられている。
 また、例えば、図23のように、直列接続された相コイルの個数sが6個の場合には、s/2以下の最大の自然数kが3となる。従って、各相のうち、第3のコイル、第2のコイル、第1のコイルがそれぞれ隣り合わないようにコイル5を巻き付ける。その場合の一例を図24に示す。すなわち、ティース3に対して、反時計回りに、相コイルU1→V6→W3→U4→V2→W6→U3→V5→W2→U6→V1→W5→U2→V4→W1→U5→V3→W4→U1の順に、コイル5が巻き付けられている。
 このように、直列接続された相コイルの個数がs個のとき、s/2以下の最大の自然数をkとして、各相のうち、k番目に高電圧の第kのコイルから、最も高電圧の第1のコイルまでの各相コイルすべてが互いに隣り合わないように結線する。このことにより、巻線間の電位差を小さくすることができる。なお、本実施の形態4においても、実施の形態3で示したように、コイル5の巻き終わりをインバータ31側としても同様の効果を有する。
 実施の形態5.
 図25に、実施の形態5に係る回転電機の断面図を示す。図26に、本実施の形態5に係る回転電機における結線図を示す。本実施の形態5においても、回転電機として、モータ10を例に挙げて説明する。図26におけるそれぞれの電位は実施の形態1および実施の形態2と同様に、相コイルU1の入力側の電位を電位U、相コイルU1と相コイルU2間の電位を電位Ua1、相コイルU2と相コイルU3間の電位を電位Ua2と定義し、V相、W相、X相、Y相についても同様に定義する。本実施の形態5において、モータ10の構成、および、各コイルの接続は、実施の形態1~3と同様であるため、ここでは、その説明を省略する。
 上記実施の形態1~4においては、3相の回転電機について説明したが、図25に示すように、本実施の形態5においては、5相の回転電機について説明する。各相を、以下では、U相、V相、W相、X相およびY相と呼ぶ。
 本実施の形態5では、図25に示すように、極数nが6個で、スロット数mが15個の、6極15スロットのモータ10を例に挙げて説明する。従って、本実施の形態4においても、相数をr相とすると、極数nとスロット数mの比が、n:m=(3-1):rとなっている。また、図26に示すように、直列接続された相コイルの個数sが3個の場合を示す。本実施の形態4では、図26に示すように、U、V、W、X、Yの各相の第3のコイル、すなわち、相コイルU3、相コイルV3、相コイルW3、相コイルX3、および、相コイルY3をそれぞれ中性点Nに接続し、Y結線を構成している。
 本実施の形態5では、図25に示すように、ティース3に対して、反時計回りに、相コイルU1→V3→W2→X1→Y3→U2→V1→W3→X2→Y1→U3→V2→W1→X3→Y2→U1の順に、コイル5が巻き付けられている。
 図25においては、各相のうち最も高電圧となる第1のコイル、すなわち、相コイルU1、V1、W1、X1、Y1が、周方向に隣り合わないように、1つ飛びで配置されている。すなわち、1つの相の第1のコイルを1つのスロットに配置した場合、他の相の第1のコイルは、隣接するスロットではなく、隣接するスロットの次のスロットに配置している。具体的には、相コイルU1がスロット61に配置されているため、スロット62にはいずれの相の第1のコイルも配置しない。そして、スロット62の次のスロットであるスロット63に相コイルX1を配置している。また、スロット64に相コイルX1が配置されているため、隣接するスロット65には、いずれの相の第1のコイルも配置しない。そして、スロット65の次のスロットであるスロット66に相コイルV1を配置している。
 ここで、本実施の形態5では、5相のモータであるため、各相の振幅が同等で位相差が72度となる正弦波電圧で表すことができる。従って、各相の電位(U、V、W、X、Y)はそれぞれ式(14)~(18)で表される。
 U=Asin(ωt+4/5π)   (14)
 V=Asin(ωt+2/5π)   (15)
 W=Asin(ωt)        (16)
 X=Asin(ωt-2/5π)   (17)
 Y=Asin(ωt-4/5π)   (18)
 ここで、コイル5の巻き始めをインバータ31に接続した場合、スロット6の巻線間の電位差(Ua1-Ya2間)は、式(19)で表すことができる。
 Ua1-Ya2=2/3U-1/3Y
       =2/3Asin(ωt+4/5π)
        -1/3Asin(ωt-4/5π)
       =2/3A{sin(ωt)cos(4/5π)
        +cos(ωt)sin(4/5π)}
        -1/3A{sin(ωt)cos(4/5π)
        -cos(ωt)sin(4/5π)}
       =1/3Asin(ωt)cos(4/5π)
        +Acos(ωt)sin(4/5π)
       =A{1/3cos(4/5π)sin(ωt)
        +sin(4/5π)cos(ωt)}
       =0.6467Asin(ωt+ζ)      (19)
  ζ=tan-1(3tan(4/5π))、0<ζ<πで表される。
 従って、実施の形態5における巻線間の電位差は相電圧の0.6467倍となる。
 一方、従来のように、高電圧となる相コイルが周方向に隣り合う場合には、巻線間の電位差(Ua1-Ya1間)であるため、式(20)で表すことができる。
 Ua1-Ya2=2/3U-2/3Y
       =2/3Asin(ωt+4/5π)
        -2/3Asin(ωt-4/5π)
       =2/3A{sin(ωt)cos(4/5π)
        +cos(ωt)sin(4/5π)}
        -2/3A{sin(ωt)cos(4/5π)
        -cos(ωt)sin(4/5π)}
       =4/3Acos(ωt)sin(4/5π)
       =0.7837Acos(ωt)     (20)
 各相の印加電圧の0.7837倍となる。従って、本実施の形態5は、従来の方式よりも、巻線間の電位差の最大値を、0.825倍小さくすることができる。
 以上のように、本実施の形態5においては、実施の形態1~4と同様に、集中巻のY結線されたr相の回転電機において、回転電機の極数nとスロット数mの比が、n:m=(3-1):rとなっている。また、各相コイルの直列接続された相コイルの個数sは、3個となっている。但し、相コイルの個数sは、3個に限定されない。また、各相の最も高電圧となる第1のコイル同士が周方向に隣接しないようにティース3に対して配置されている。これにより、巻線間の電位差の最大値が低減でき、絶縁距離を小さくすることができる。また、絶縁紙のサイズも小さくできるため、スロット6内の巻線量を多くすることができる。その結果、銅損を低減することができ、回転電機の効率が向上する。
 実施の形態6.
 図27に実施の形態6に係る回転電機の断面図を示す。図28、図29、および、図30に、図27に示したU1相-V3相、W1相-U2相、W2相-U3相間の拡大図をそれぞれ示す。上記の実施の形態1~5においては、コイル5と固定子鉄心2との間の絶縁部材を省略していたが、本実施の形態6では、コイル5と固定子鉄心2との間に、絶縁部材90が設けられている。ここで、コイル5の結線方法については図10と同様である。実施の形態2と同様に、各相の第1のコイルである相コイルU1、V1、W1が、インバータ31に接続されており、各相の第3のコイルである相コイルU3、V3、W3が中性点Nに接続され、Y結線を構成している。
 この時、各相の第1コイル、すなわち、相コイルU1,V1、W1が、最も高い電圧が印加されるコイルとなる。そして、次に高い電圧が印加されるコイルは、第2コイル、すなわち、相コイルU2、V2,W2である。また、最も低い電圧が印加されるコイルは、第3のコイル、すなわち、相コイルU3、V3、W3である。このように、第1コイル、第2コイル、第3コイルとなるに従って、印加される電圧が低下する。
 従って、第1コイルである相コイルU1、V1、W1が、固定子鉄心2との絶縁距離を最も長く取る必要があり、第2コイル、第3コイルになるに従って、固定子鉄心2との絶縁距離を徐々に小さくすることができる。そこで、本実施の形態6では、図28~図30に示すように、固定子鉄心2との絶縁距離d1、d2、d3を以下のように設定する。まず、第1コイルである相コイルU1,V1、W1と固定子鉄心2との絶縁距離をd1とする。また、第2コイルである相コイルU2、V2、W2と固定子鉄心2との絶縁距離をd2とする。また、第3コイルである相コイルU3、V3、W3と固定子鉄心2との絶縁距離をd3とする。このとき、d1>d2>d3の関係が成り立つように、絶縁距離d1、d2、d3を適宜設定する。これにより、第2コイルの絶縁距離d2および第3コイルの絶縁距離d3を、それぞれ、第1コイルの絶縁距離d1よりも小さくすることができ、第2コイルおよび第3コイルにおけるコイル5の巻線スペースを増やすことができる。本実施の形態6では、同一線径のコイルでの巻線の図を示しているが、第1コイル、第2コイル、第3コイルの順にコイルの線径を次第に太くすることでコイルの抵抗値を下げることができ、銅損を低減することが可能となる。
 また、絶縁距離d1、d2、d3を精度よく確保する方法としては、第1コイル、第2コイル、および、第3コイルのそれぞれに合わせて3種類の絶縁部材90を用意し、各絶縁部材90の厚さを、絶縁距離d1、d2、d3と同じ値にする。そして、第1コイル、第2コイル、および、第3コイルのそれぞれに合わせて、各絶縁部材90をコイル5と固定子鉄心2との間に設けることで、所望の絶縁距離d1、d2、d3を確保することができる。
 なお、他の構成および動作については、上記の実施の形態1~5と同じであるため、ここでは、その説明を省略する。
 以上のように、本実施の形態6では、ティース3とティース3に巻き付けられたコイル5のインバータ31に近い側の一端との距離が、ティース3とティース3に巻き付けられたコイル5の他端との距離よりも大きくなるようにした。これにより、中性点Nに近くなるほど、コイル5の巻線スペースを増やすことができる。また、第1コイル、第2コイル、第3コイルの順に、コイルの線径を次第に太くすることで、コイルの抵抗値を下げることができ、銅損を低減することが可能となる。
 なお、上記実施の形態1~6では、回転電機の相数をrとしたとき、極数nとスロット数mの比が、n:m=(3-1):r=2:rの場合について説明した。しかしながら、この場合に限定せず、本実施の形態1~5は、n:m=(3+1):r=4:rの場合にも適用可能である。以下、極数とスロット数が4:rの場合について具体的に説明する。
 極数とスロット数が4:rの場合において、r=3の場合は、どれか2つの相のコイルを入れ替えれば成立する。また、r=5の場合においては、V相とY相を入れ替え、且つ、W相とX相を入れ替えれば、回転電機として駆動する。そのため、極数nとスロット数mの比が、n:m=4:rの場合でも、実施の形態1~6の構成で各スロットの線間の電位差を低減できる。
 また、上記実施の形態1~6では、永久磁石12を、回転子11の表面に配置した構成について説明した。しかしながら、これに限定されない。実施の形態1~6で示した例と磁石の極数が一致していれば、永久磁石12の配置構成については、他の構成でもよい。
具体的には、例えば、図31に示すように、回転子11の一方の端面に、永久磁石12を埋め込んだ構成でもよい。なお、図31においては、1極当たり2個の磁石をV型に配置しているが、1極当たりの磁石の個数および配置については、極数が一致していれば、特に限定されない。また、いずれの構成においても、本実施の形態1~6で示した巻線構成により、同様の効果が得られることは言うまでもない。
 1 固定子、2 固定子鉄心、3 ティース、4 コアバック、5 コイル、10 モータ、11 回転子、12 永久磁石、31 インバータ、32 コンデンサ、33 電源、41 コイルの巻き始め、42 コイルの巻き終わり、51 等価回路、52 インダクタンス、53 抵抗、54 静電容量、55 静電容量、90 絶縁部材。

Claims (10)

  1.  回転子と、
     前記回転子の外周に対して空隙を介して配置された固定子と
     を備え、
     前記回転子は、周方向に配置されたn個の永久磁石を有し、
     前記固定子は、周方向に配置されたm個のティースと、隣接する2つのティース間に形成されたm個のスロットと、前記ティースに巻き付けられたr相のコイルとを備え、
     前記r相のコイルのそれぞれは、1番目からs番目まで順に直列接続されたs個の相コイルで構成され、各相の前記s番目の相コイルが中性点に接続されることで、前記r相のコイルがY結線されており、
     前記永久磁石の極数nと前記スロットのスロット数mとの比が、n:m=(3±1):rであり、
     前記rは3以上の自然数、前記n、前記mおよび前記sは、それぞれ、2以上の自然数であり、
     各相の前記1番目の相コイル同士は、周方向に隣接しないように配置されている、
     回転電機。
  2.  前記各相の前記1番目の相コイルと前記ティースとの間の距離は、前記s番目の相コイルと前記ティースとの間の距離よりも、大きい、
     請求項1に記載の回転電機。
  3.  前記永久磁石の極数nが4で、前記スロット数mが6で、前記コイルの相数rが3で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが2の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V2→W1→U2→V1→W2→U1の順に巻き付けられている、
     請求項1または2に記載の回転電機。
  4.  前記永久磁石の極数nが6で、前記スロット数mが9で、前記コイルの相数rが3で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが3の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、3番目の相コイルをU3、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、3番目の相コイルをV3、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2、3番目の相コイルをW3とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V3→W1→U2→V1→W2→U3→V2→W3→U1の順に巻き付けられている、
     請求項1または2に記載の回転電機。
  5.  前記永久磁石の極数nが6で、前記スロット数mが15で、前記コイルの相数rが5で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが3の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、3番目の相コイルをU3、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、3番目の相コイルをV3、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2、3番目の相コイルをW3、X相の1番目の相コイルをX1、2番目の相コイルをX2、3番目の相コイルをX3、Y相の1番目の相コイルをY1、2番目の相コイルをY2、3番目の相コイルをY3とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V3→W2→X1→Y3→U2→V1→W3→X2→Y1→U3→V2→W1→X3→Y2→U1の順に巻き付けられている、
     請求項1または2に記載の回転電機。
  6.  前記直列接続された前記相コイルの個数sが4以上の場合には、s/2以下の最大の自然数をkとしたとき、各相コイルのうち、k番目に電圧の高い第kのコイルから、最も電圧の高い第1のコイルまでの各相コイルが周方向に隣接しないように、各相コイルが配置されている、
     請求項1または2に記載の回転電機。
  7.  前記永久磁石の極数nが8で、前記スロット数mが12で、前記コイルの相数が3で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが4の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、3番目の相コイルをU3、4番目の相コイルをU4、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、3番目の相コイルをV3、4番目の相コイルをV4、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2、3番目の相コイルをW3、4番目の相コイルをW4とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V3→W2→U4→V1→W3→U2→V4→W1→U3→V2→W4→U1の順に巻き付けられている、
     請求項6に記載の回転電機。
  8.  前記永久磁石の極数nが10で、前記スロット数mが15で、前記コイルの相数が3で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが5の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、3番目の相コイルをU3、4番目の相コイルをU4、5番目の相コイルをU5、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、3番目の相コイルをV3、4番目の相コイルをV4、5番目の相コイルをV5、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2、3番目の相コイルをW3、4番目の相コイルをW4、5番目の相コイルをW5とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V4→W2→U5→V3→W1→U4→V2→W5→U3→V1→W4→U2→V5→W3→U1の順に巻き付けられている、
     請求項6に記載の回転電機。
  9.  前記永久磁石の極数nが12で、前記スロット数mが18で、前記コイルの相数が3で、前記直列接続された前記相コイルの個数sが6の場合、
     U相の1番目の相コイルをU1、2番目の相コイルをU2、3番目の相コイルをU3、4番目の相コイルをU4、5番目の相コイルをU5、6番目の相コイルをU6、V相の1番目の相コイルをV1、2番目の相コイルをV2、3番目の相コイルをV3、4番目の相コイルをV4、5番目の相コイルをV5、6番目の相コイルをV6、W相の1番目の相コイルをW1、2番目の相コイルをW2、3番目の相コイルをW3、4番目の相コイルをW4、5番目の相コイルをW5、6番目の相コイルをW6とすると、
     各前記相コイルは、前記ティースに対して、反時計回りに、U1→V6→W3→U4→V2→W6→U3→V5→W2→U6→V1→W5→U2→V4→W1→U5→V3→W4→U1の順に巻き付けられている、
     請求項6に記載の回転電機。
  10.  前記ティースと前記ティースに巻き付けられた前記コイルのインバータに近い側の一端との間の距離は、前記ティースと前記ティースに巻き付けられた前記コイルの他端との間の距離よりも大きい、
     請求項1~9のいずれか1項に記載の回転電機。
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