WO2020022076A1 - 燃料ポンプ - Google Patents

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WO2020022076A1
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coil
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斉藤 淳治
悟史 臼井
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日立オートモティブシステムズ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/20Varying fuel delivery in quantity or timing
    • F02M59/36Varying fuel delivery in quantity or timing by variably-timed valves controlling fuel passages to pumping elements or overflow passages
    • F02M59/366Valves being actuated electrically
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/02Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps of reciprocating-piston or reciprocating-cylinder type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M59/00Pumps specially adapted for fuel-injection and not provided for in groups F02M39/00 -F02M57/00, e.g. rotary cylinder-block type of pumps
    • F02M59/44Details, components parts, or accessories not provided for in, or of interest apart from, the apparatus of groups F02M59/02 - F02M59/42; Pumps having transducers, e.g. to measure displacement of pump rack or piston
    • F02M59/46Valves
    • F02M59/466Electrically operated valves, e.g. using electromagnetic or piezoelectric operating means

Definitions

  • the present invention relates to a vehicle component, and more particularly to a fuel pump that supplies fuel to an engine at a high pressure.
  • a high-pressure fuel supply pump for increasing the pressure of fuel is widely used.
  • a conventional technique of the high-pressure fuel supply pump for example, there is one disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-25389 (Patent Document 1).
  • the electromagnetic drive device 10 is described as “a connector 57 is provided radially outside the fixed core 13.
  • the connector 57 is held by a bottomed cylindrical yoke 58.
  • the yoke 58 is fixed to the flange 11.
  • the coil 15 is wound around a bobbin 59 provided inside the connector 57. When the coil 15 is energized through the terminal 571 of the connector 57, the coil 15 is turned on. A magnetic field is generated.
  • an object of the present invention is to make the magnetic circuit of the electromagnetic suction valve mechanism compact and improve the magnetic characteristics of the magnetic circuit.
  • the present invention provides a rod that opens or closes a suction valve disposed on the suction side of a pressurizing chamber, and that the rod is attracted to a magnetic core by magnetic attraction.
  • a fuel pump including a movable core to be operated, and a coil disposed radially outside the magnetic core or the movable core
  • a fuel pump is disposed axially outside the coil and has a notch radially outward.
  • a terminal member formed radially outward from a position corresponding to the notch and electrically connected to the coil.
  • the magnetic circuit of the electromagnetic suction valve mechanism can be made compact and the magnetic characteristics of the magnetic circuit can be improved. Configurations, operations, and effects of the present invention other than those described above will be described in detail in the following embodiments.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of an engine system to which a fuel pump is applied. It is a longitudinal section of a fuel pump.
  • FIG. 3 is a horizontal sectional view as viewed from above a fuel pump.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the fuel pump viewed from a different direction from FIG. 2.
  • FIG. 3 is an axial cross-sectional view for explaining the electromagnetic suction valve mechanism 3 according to the embodiment of the present invention.
  • 3 is an exploded view of main components of the electromagnetic suction valve mechanism 3.
  • 4 is an exploded view of a bobbin 3p and a terminal member 16 of the electromagnetic suction valve mechanism 3.
  • a portion surrounded by a broken line indicates a main body of a high-pressure fuel pump (hereinafter, referred to as a fuel pump).
  • a fuel pump a high-pressure fuel pump
  • the fuel in the fuel tank 102 is pumped from the fuel tank 103 by the feed pump 102 based on a signal from the engine control unit 101 (hereinafter, referred to as ECU). This fuel is pressurized to an appropriate feed pressure and sent to the low-pressure fuel inlet 10a of the fuel pump through the fuel pipe 104.
  • ECU engine control unit 101
  • the fuel flowing from the low-pressure fuel suction port 10a of the suction pipe 5 reaches the suction port 31 of the electromagnetic suction valve mechanism 3, which is a variable capacity mechanism, via the pressure pulsation reduction mechanism 9 and the suction passage 10d. .
  • This embodiment is a fuel pump applied to a so-called direct injection engine system in which the injector 107 directly injects fuel into the cylinder of the engine.
  • the fuel pump discharges a desired flow rate of the supplied fuel according to a signal from the ECU 101 to the electromagnetic suction valve mechanism 3.
  • FIG. 2 is a vertical sectional view of the fuel pump of the present embodiment as viewed in a vertical direction
  • FIG. 3 is a horizontal sectional view of the fuel pump as viewed from above
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of the fuel pump as viewed in a vertical section different from that of FIG.
  • the fuel pump of the present embodiment uses a mounting flange 1e (FIG. 3) provided on the body 1 to closely adhere to a fuel pump mounting portion 90 (FIGS. 2 and 4) of an engine (internal combustion engine), and is fixed by a plurality of bolts (not shown). Is done.
  • an O-ring 93 is fitted into the body 1 for sealing between the fuel pump mounting portion 90 and the body 1, thereby preventing the engine oil from leaking to the outside.
  • a cylinder 6 that guides the reciprocating motion of the plunger 2 and forms a pressure chamber 11 together with the body 1 is attached to the body 1.
  • An electromagnetic suction valve mechanism 3 for supplying fuel to the pressurizing chamber 11 and a discharge valve mechanism 8 for discharging fuel from the pressurizing chamber 11 to a discharge passage are provided.
  • the cylinder 6 is pressed into the body 1 on the outer peripheral side. Also, by deforming the body 1 inward (radially inward), the fixing portion 6a of the cylinder 6 is pressed upward in the drawing, and the fuel pressurized by the pressurizing chamber 11 at the upper end surface of the cylinder 6 is released. Sealed to prevent leakage to the low pressure side. That is, the pressurizing chamber 11 includes the body 1, the electromagnetic suction valve mechanism 3, the plunger 2, the cylinder 6, and the discharge valve mechanism 8.
  • a tappet 92 is provided at the lower end of the plunger 2 for converting the rotational movement of the cam 91 attached to the engine camshaft into a vertical movement and transmitting the vertical movement to the plunger 2.
  • the plunger 2 is pressed against the tappet 92 by the spring 18 via the retainer 15. This allows the plunger 2 to reciprocate up and down with the rotational movement of the cam 91.
  • the plunger seal 13 held at the lower end of the inner periphery of the seal holder 7 is installed so as to slidably contact the outer periphery of the plunger 2 at the lower part of the cylinder 6 in the drawing.
  • the fuel in the sub chamber 7a is sealed to prevent the fuel from flowing into the engine.
  • lubricating oil including engine oil
  • the relief valve mechanism 4 shown in FIGS. 2 and 3 includes a seat member 4e, a relief valve 4d, a relief valve holder 4c, a relief spring 4b, and a spring support member 4a.
  • the spring support member 4a also functions as a relief body including the relief spring 4b and forming a relief valve chamber.
  • a spring support member 4 a (relief body) of the relief valve mechanism 4 is pressed into a lateral hole formed in the body 1 and fixed.
  • One end of the relief spring 4b is in contact with the spring support member 4a, and the other end is in contact with the relief valve holder 4c.
  • the relief valve 4d shuts off fuel when the urging force of the relief spring 4b acts via the relief valve holder 4c and is pressed against the relief valve seat (seat member 4e).
  • the valve opening pressure of the relief valve 4d is determined by the urging force of the relief spring 4b.
  • the relief valve mechanism 4 communicates with the pressurizing chamber 11 via a relief passage, but is not limited to this, and communicates with a low-pressure passage (such as the low-pressure fuel chamber 10 or the suction passage 10d). You may do it.
  • the relief valve mechanism 4 is a valve configured to operate when the common rail 106 or a member therebecomes has some problem and the common rail 106 has an abnormally high pressure.
  • the relief valve mechanism 4 is configured to open the relief valve 4d against the urging force of the relief spring 4b when the differential pressure between the upstream side and the downstream side of the relief valve 4d exceeds the set pressure.
  • the valve is opened when the pressure in the common rail 106 or a member therebecomes high, and returns the fuel to the pressurizing chamber 11 or the low-pressure passage (the low-pressure fuel chamber 10 or the suction passage 10d).
  • 2 and 3 show a structure in which the relief valve mechanism 4 returns to the pressurizing chamber 11 when the valve is opened. For this reason, it is necessary to maintain the valve-closed state below a predetermined pressure, and has a very strong relief spring 4b to counter high pressure.
  • a suction pipe 5 is attached to a side surface of the body 1 of the fuel pump.
  • the suction pipe 5 is connected to a low-pressure pipe 104 for supplying fuel from a fuel tank 103 of the vehicle, and the fuel is supplied from here to the inside of the fuel pump.
  • the suction filter 17 in the suction passage 5a ahead of the suction pipe 5 has a function of preventing foreign substances existing between the fuel tank 103 and the low-pressure fuel suction port 10a from being absorbed into the fuel pump by the flow of the fuel. .
  • the plunger 2 After the plunger 2 completes the suction stroke, the plunger 2 starts to move upward and moves to the rising stroke.
  • the electromagnetic coil 3g is kept in the non-energized state, and no magnetic urging force acts.
  • the rod urging spring 3m is set so as to have a necessary and sufficient urging force to keep the suction valve 3b open in the non-energized state.
  • the volume of the pressurizing chamber 11 decreases with the compression movement of the plunger 2, in this state, the fuel once sucked into the pressurizing chamber 11 is sucked again through the opening 3f of the suction valve 3b in the valve-open state. Since the pressure is returned to the passage 10d, the pressure in the pressurizing chamber does not increase. This process is called a return process.
  • the suction valve 3b is closed by the urging force of the suction valve urging spring 31 and the fluid force caused by the fuel flowing into the suction passage 10d.
  • the fuel pressure in the pressurizing chamber 11 rises with the upward movement of the plunger 2, and when the pressure becomes equal to or higher than the pressure of the fuel discharge port 12 a, high-pressure fuel is discharged through the discharge valve mechanism 8 to the common rail 106. Supplied.
  • This process is called a discharge process.
  • the discharge joint 12 is inserted into a lateral hole of the body 1, and a fuel discharge port 12 a is formed by the internal space of the discharge joint 12.
  • the discharge joint 12 is fixed to the side hole of the body 1 by welding by a welding portion 12b.
  • the rising stroke between the lower starting point and the upper starting point of the plunger 2 includes a returning stroke and a discharging stroke.
  • the timing of energizing the coil 3g of the electromagnetic suction valve mechanism 3 By controlling the timing of energizing the coil 3g of the electromagnetic suction valve mechanism 3, the amount of high-pressure fuel to be discharged can be controlled. If the timing of energizing the electromagnetic coil 3g is advanced, the ratio of the return stroke during the rising stroke is small, and the ratio of the discharge stroke is large. That is, less fuel is returned to the suction passage 10d, and more fuel is discharged at high pressure. On the other hand, if the energization timing is delayed, the ratio of the return stroke during the rising stroke is large, and the ratio of the discharge stroke is small. That is, more fuel is returned to the suction passage 10d, and less fuel is discharged under high pressure.
  • the timing of energizing the electromagnetic coil 3g is controlled by a command from the ECU 101.
  • the discharge valve mechanism 8 on the outlet side of the pressurizing chamber 11 of the body 1 includes a discharge valve seat 8a, a discharge valve 8b that comes into contact with and separates from the discharge valve seat 8a, and a discharge valve spring that urges the discharge valve 8b toward the discharge valve seat 8a. 8c and a discharge valve stopper 8d that determines the stroke (movement distance) of the discharge valve 8b.
  • the discharge valve stopper 8d is press-fitted into a plug 8e that blocks leakage of fuel to the outside.
  • the plug 8e is joined by welding at a welding portion 8f.
  • a discharge valve chamber 8g is formed on the secondary side of the discharge valve 8b.
  • the discharge valve chamber 8g communicates with the fuel discharge port 12a through a horizontal hole formed in the body 1 in a horizontal direction.
  • the discharge valve 8b When there is no fuel pressure difference between the pressurizing chamber 11 and the discharge valve chamber 8g, the discharge valve 8b is pressed against the discharge valve seat 8a by the urging force of the discharge valve spring 8c and is in a closed state. Only when the fuel pressure in the pressurizing chamber 11 becomes higher than the fuel pressure in the discharge valve chamber 8g, the discharge valve 8b opens against the urging force of the discharge valve spring 8c. When the discharge valve 8b is opened, the high-pressure fuel in the pressurizing chamber 11 is discharged to the common rail 106 (see FIG. 1) through the discharge valve chamber 8g and the fuel discharge port 12a. With the above configuration, the discharge valve mechanism 8 functions as a check valve that restricts the direction of fuel flow.
  • the low-pressure fuel chamber 10 is provided with a pressure pulsation reducing mechanism 9 for reducing the pressure pulsation generated in the fuel pump from spreading to the fuel pipe 104.
  • the pressure pulsation reducing mechanism 9 provided in the low-pressure fuel chamber 10 is formed by a metal diaphragm damper in which two corrugated disk-shaped metal plates are adhered to each other at the outer periphery thereof and an inert gas such as argon is injected therein.
  • the pressure pulsation is absorbed and reduced by expansion and contraction of the metal damper.
  • the plunger 2 has a large-diameter portion 2a and a small-diameter portion 2b, and the volume of the sub-chamber 7a increases or decreases due to the reciprocating motion of the plunger.
  • the sub chamber 7a communicates with the low pressure fuel chamber 10 through a fuel passage 10e. When the plunger 2 moves down, fuel flows from the sub-chamber 7a to the low-pressure fuel chamber 10, and when it rises, fuel flows from the low-pressure fuel chamber 10 to the sub-chamber 7a.
  • FIG. 5 is a sectional view in the axial direction of the electromagnetic suction valve mechanism 3 of the present embodiment
  • FIG. 6 is an exploded view of main components of the electromagnetic suction valve mechanism 3, and FIG. Is shown by disassembly.
  • a rod 3i for opening or closing a suction valve 3b disposed on the suction side of the pressurizing chamber 11 and a magnetic core 3e (fixed core) are sucked by a magnetic attraction force.
  • the fuel pump according to the present embodiment is disposed axially outside (left side in FIG. 5) of the coil 3g, and has a cover member 3r having a notch 3ra on the outside in the radial direction, and a diameter from a position corresponding to the notch 3ra.
  • a terminal member 16 formed outward in the direction and electrically connected to the coil 3g.
  • the terminal member 16 is made of a metal for causing a current to flow through the coil 3g, and may be called a terminal.
  • the electromagnetic coil 3g is formed by winding a wire around the outer periphery of a cylindrical bobbin 3p a plurality of times.
  • the terminal members 16 electrically connected to the coil 3g are arranged radially outward.
  • a method of arranging the terminal member 16 in the axial direction inside (right side in FIG. 5) with respect to the cover member 3r is also conceivable.
  • the size of the electromagnetic suction valve mechanism 3 increase in the axial direction, but also, Since the distance between the cover member 3r and the coil 3g is long, there is a problem that magnetic circuit characteristics are deteriorated.
  • the cover member 3r and the coil 3g can be disposed close to each other. Therefore, the size of the electromagnetic suction valve mechanism 3 can be reduced in the axial direction, and the distance between the cover member 3r and the coil 3g can be shortened, so that the magnetic circuit characteristics can be improved.
  • the fuel pump according to the present embodiment includes a bobbin 3p that is disposed radially outside the magnetic core 3e or the movable core 3h and around which the coil 3g is wound.
  • the terminal member 16 is provided at a position corresponding to the notch 3ra.
  • the fuel pump includes a cup-shaped yoke 3q disposed radially outside the coil 3g and the cover member 3r, and the terminal member 16 has a bobbin radially inward of the cylindrical side surface of the yoke 3q. 3p. As shown in FIG.
  • the bobbin 3p has a protruding portion 3pa arranged from a radially inner side to a radially outer side with respect to the cylindrical side surface of the yoke 3q, and the terminal member 16 is fixed by the protruding portion 3pa.
  • the bobbin 3p and the protrusion 3pa are integrally formed of a non-conductive material such as a resin mold or plastic.
  • a hole 3qc is formed in the bottom surface of the yoke 3q, and an inner peripheral portion of the hole 3qc is press-fitted into an outer peripheral portion of the anchor guide portion 3u.
  • the inner peripheral portion of the anchor guide portion 3u guides the outer peripheral portion of the anchor 3h.
  • the inner peripheral portion of the anchor guide portion 3u is pressed into the outer peripheral portion of the small diameter portion of the sheet member 3v on the side opposite to the anchor 3h in the axial direction.
  • the sheet member 3v forms the sheet portion 3a of FIGS. 2 and 3 and has an elongated hole formed at the center in the radial direction, and guides the rod 3i at the inner peripheral portion of the elongated hole.
  • the coil 3g is connected to the terminal member 16 on the radial outside of the yoke 3q. Specifically, the terminal member 16 fixes the wire by sandwiching and crimping the wire from the coil 3g in the wire connection portion 16a. That is, the wire from the coil 3g is welded to the terminal member 16 at the wire connection portion 16a.
  • FIG. 6 does not show the wire from the coil 3g.
  • the bobbin 3p has a protrusion 3pb or a groove (not shown) formed along the axial direction of the coil 3g (the left-right direction in FIG. 5), and the wire of the coil 3g contacts the protrusion 3pb or the groove.
  • the bobbin 3p is formed with a notch 3pc for arranging the coil 3g wound around the bobbin 3p on the outside in the axial direction of the coil 3g, and is axially inward of the notch 3pc on the bobbin 3p (rightward in FIG. 5). It is desirable that the coil 3g disposed axially outward (leftward in FIG. 5) be formed toward the protrusion 3pb or groove located radially outward.
  • the notch 3pc of the bobbin 3p is provided symmetrically with the terminal member 16 interposed therebetween.
  • the fuel pump extends along the axial direction of the coil 3g along with the notch 3pc for arranging the wire of the coil 3g wound around the bobbin 3p on the outside in the axial direction of the coil 3g (leftward in FIG. 5).
  • the interval between the two notches 3pc of the bobbin 3p is configured to be larger than the interval between the two projections 3pb or the groove formed on the bobbin 3p.
  • the wire of the coil 3g disposed axially outward (leftward in FIG. 5) from the notch 3pc of the bobbin 3p may be formed toward the protrusion 3pb or the groove along the radial direction of the coil 3g. desirable. That is, since the protrusion 3pb or the groove is located radially outward of the bobbin 3p with respect to the notch 3pc, the wire of the coil 3g projected outward in the axial direction from the notch 3pc of the bobbin 3p moves toward the bobbin. It is located along the 3p surface.
  • the wire of the coil 3g disposed axially outward from the notch 3pc of the bobbin 3p is disposed in contact with the bobbin 3p in the entire region from the notch 3pc of the bobbin 3p to the protrusion 3pb or the groove. It is desirable to be done.
  • the wire of the coil 3g is disposed so as to extend outward from the notch 3pc of the bobbin 3p in the axial direction and then to the protrusion 3pb or groove formed on the bobbin 3p along the circumferential direction.
  • the wire from the coil 3g be fixed at the wire connection portion 16a and then wound around the outer periphery of the terminal member 16 at the distal end side of the terminal member 16 further in the radial direction. Thereby, the wire from the coil 3g can be strongly wound around the terminal member 16.
  • the connector 17 is formed of a resin material or the like with the coil 3g wound around the bobbin 3p and the coil 3g and the terminal member 16 electrically connected.
  • the connector 17 is configured such that a part of the terminal member 16 is embedded therein and a part of the terminal member 16 is exposed to the outside, thereby enabling connection with the outside.
  • the connector 17 is formed by pouring while dissolving a resin material or the like. At this time, if the wire of the coil 3g is separated from the terminal member 16, there is a possibility that the coil 3g may be cut by the pressure during resin molding. On the other hand, by adopting the above configuration, it is possible to suppress the possibility that the wire of the coil 3g is cut due to the pressure at the time of the resin molding, and improve the production efficiency.
  • the connector 17 is formed by injecting a resin material or the like at the injection point 17a.
  • the injection point 17a is configured to be located at a position radially overlapping the circumferential portion 3qa of the cylindrical side surface of the yoke 3q. Is done.
  • the injection point 17 of the connector 17 is formed so as to be depressed inward from the outer peripheral surface 17b of the connector 17. It is desirable that the outer peripheral surface 17b in the longitudinal direction of the connector 17 be formed substantially linearly along the radial direction of the coil 3g from the tip 17c of the connector 17 to the yoke 3q.
  • the connector 17 is arranged at a position corresponding to the notch 3ra formed in the cover member 3r.
  • the terminal member 16 is formed in a flat plate shape, and the axial inner end surface 16b of the terminal member 16 and the axial inner end surface 3rb of the cover member 3r are formed on the same plane. desirable.
  • the connector 17 can be arranged on the inner side in the axial direction, the axial length of the electromagnetic suction valve mechanism can be reduced, and the size can be reduced.
  • the terminal member 16 has two terminals, and the two terminals are arranged radially outward through a hole 3qb formed in a cylindrical side surface of the yoke 3q.
  • the magnetic circuit can be formed efficiently, so that the required magnetic attraction force can be generated even when the energizing current is reduced, and the power consumption can be reduced.

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Abstract

電磁弁の磁気回路をコンパクトにし、効率よく磁気力を発生させる構造と、小型化と低コストを両立する。そのため本発明の高圧燃料ポンプは、加圧室11の吸入側に配置された吸入弁3bを開弁、又は閉弁させるロッド3iと、磁気吸引力により磁気コア3e(固定コア)に吸引されることでロッド3iを動作させる可動コア3hと、磁気コア3e又は可動コア3hの径方向外側に配置されるコイル3gと、を備えている。そして高圧燃料ポンプは、コイル3gの軸方向外側(図5において左側)に配置されるとともに、径方向外側に切欠き3raを有するカバー部材3rと、切欠き3raに対応する位置から径方向外側に向かって形成されるとともに、コイル3gと電気的に接続される端子部材16と、を備える。

Description

燃料ポンプ
 本発明は車両用部品について、特に燃料を高圧にしてエンジンに供給する燃料ポンプに関する。
 自動車等のエンジン(内燃機関)の燃焼室へ燃料を直接、噴射する直接噴射型エンジンにおいては、燃料を高圧にするための高圧燃料供給ポンプが広く用いられている。この高圧燃料供給ポンプの従来技術として、たとえば、特開2014-25389号公報(特許文献1)に示すものがある。この特許文献1の段落0019及び図2には、電磁駆動装置10について「固定コア13の径外側にコネクタ57が設けられている。コネクタ57は、有底筒状のヨーク58により保持されている。ヨーク58は、フランジ11に固定されている。コネクタ57の内側に設けられたボビン59にコイル15が巻回されている。コネクタ57の端子571を通じてコイル15に通電されると、コイル15は磁界を発生する。」と開示されている。
特開2014-25389号公報
 上記従来技術では、ヨーク58の底面がコイル15から離れて配置されるため、磁気回路の大型化を招いていた。また、このようにヨーク58の底面とコイル15との距離が離れていると、磁気特性が悪化する虞がある。 
 そこで本発明は、電磁吸入弁機構の磁気回路をコンパクトにするとともに、磁気回路の磁気特性を向上させることを目的とする。
 前記した課題を解決するため、本発明は、加圧室の吸入側に配置された吸入弁を開弁、又は閉弁させるロッドと、磁気吸引力により磁気コアに吸引されることで前記ロッドを動作させる可動コアと、前記磁気コア又は前記可動コアの径方向外側に配置されるコイルと、を備えた燃料ポンプにおいて、前記コイルの軸方向外側に配置されるとともに、径方向外側に切欠きを有するカバー部材と、前記切欠きに対応する位置から径方向外側に向かって形成されるとともに、前記コイルと電気的に接続される端子部材と、を備えた。
 このように構成した本発明によれば、電磁吸入弁機構の磁気回路をコンパクトにするとともに、磁気回路の磁気特性を向上させることが可能となる。
 上記した内容以外の本発明の構成、作用、効果については以下の実施例において詳細に説明する。
燃料ポンプが適用されたエンジンシステムの構成図を示す。 燃料ポンプの縦断面図である。 燃料ポンプの上方から見た水平方向断面図である。 燃料ポンプの図2と別方向から見た縦断面図である。 本発明の実施例の電磁吸入弁機構3を説明するための軸方向の断面図である。 電磁吸入弁機構3の主要部品を分解して示した図面である。 電磁吸入弁機構3のボビン3pと端子部材16とを分解した図面である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 まず本発明の実施例について図1~7を用いて詳細に説明する。 
 図1に示すエンジンシステムの全体構成図を用いてシステムの構成と動作を説明する。
破線で囲まれた部分が高圧燃料ポンプ(以下、燃料ポンプと呼ぶ)の本体を示し、この破線の中に示されている機構・部品はボディ1(ポンプボディと呼んでも良い)に一体に組み込まれていることを示す。
 燃料タンク102の燃料は、エンジンコントロールユニット101(以下ECUと称す)からの信号に基づきフィードポンプ102によって燃料タンク103から汲み上げられる。この燃料は適切なフィード圧力に加圧されて燃料配管104を通して燃料ポンプの低圧燃料吸入口10aに送られる。
 吸入配管5(図1には図示無)の低圧燃料吸入口10aから流入した燃料は圧力脈動低減機構9、吸入通路10dを介して容量可変機構である電磁吸入弁機構3の吸入ポート31に至る。
 電磁吸入弁機構3に流入した燃料は、吸入弁3bを通過し、ボディ1に形成された吸入通路1aを流れた後に加圧室11に流入する。エンジンのカム機構91によりプランジャ2に往復運動する動力が与えられる。プランジャ2の往復運動により、プランジャ2の下降行程には吸入弁3bから燃料を吸入し、上昇行程には、燃料が加圧される。加圧室11の圧力が設定値を超えると、吐出弁機構8が開弁し、圧力センサ105が装着されているコモンレール106へ高圧燃料が圧送される。そしてECU101からの信号に基づきインジェクタ107がエンジンへ燃料を噴射する。本実施例はインジェクタ107がエンジンのシリンダ筒内に直接、燃料を噴射する、いわゆる直噴エンジンシステムに適用される燃料ポンプである。燃料ポンプは、ECU101から電磁吸入弁機構3への信号により、所望の供給燃料の燃料流量を吐出する。
 図2は本実施例の燃料ポンプの垂直方向の断面で見た縦断面図を示し、図3は燃料ポンプを上方から見た水平方向断面図である。また図4は燃料ポンプを図2と別の垂直方向断面で見た縦断面図である。
 本実施例の燃料ポンプはボディ1に設けられた取付けフランジ1e(図3)を用いエンジン(内燃機関)の燃料ポンプ取付け部90(図2、4)に密着し、図示しない複数のボルトで固定される。
 図2、4に示すように燃料ポンプ取付け部90とボディ1との間のシールのためにOリング93がボディ1に嵌め込まれ、エンジンオイルが外部に漏れるのを防止する。
 図2、4に示すようにボディ1にはプランジャ2の往復運動をガイドし、ボディ1と共に加圧室11を形成するシリンダ6が取り付けられている。また燃料を加圧室11に供給するための電磁吸入弁機構3と加圧室11から吐出通路に燃料を吐出するための吐出弁機構8が設けられている。
 シリンダ6はその外周側においてボディ1と圧入される。またボディ1を内周側(径方向内側)へ変形させることでシリンダ6の固定部6aを図中上方向へ押圧し、シリンダ6の上端面で加圧室11にて加圧された燃料が低圧側に漏れないようシールしている。すなわち、加圧室11は、ボディ1、電磁吸入弁機構3、プランジャ2、シリンダ6、吐出弁機構8にて構成される。
 プランジャ2の下端には、エンジンのカムシャフトに取り付けられたカム91の回転運動を上下運動に変換し、プランジャ2に伝達するタペット92が設けられている。プランジャ2はリテーナ15を介してばね18にてタペット92に圧着されている。これによりカム91の回転運動に伴い、プランジャ2を上下に往復運動させることができる。
 また、シールホルダ7の内周下端部に保持されたプランジャシール13がシリンダ6の図中下方部においてプランジャ2の外周に摺動可能に接触する状態で設置されている。これにより、プランジャ2が摺動したとき、副室7aの燃料をシールしエンジン内部へ流入するのを防ぐ。同時にエンジン内の摺動部を潤滑する潤滑油(エンジンオイルも含む)がボディ1の内部に流入するのを防止する。
 図2、3に示すリリーフ弁機構4は、シート部材4e、リリーフ弁4d、リリーフ弁ホルダ4c、リリーフばね4b、及びばね支持部材4aで構成される。ばね支持部材4aはリリーフばね4bを内包しリリーフ弁室を形成するリリーフボディとしても機能する。リリーフ弁機構4のばね支持部材4a(リリーフボディ)がボディ1に形成された横孔に圧入されて固定される。リリーフばね4bは、一端側がばね支持部材4aに当接し、他端側がリリーフ弁ホルダ4cに当接している。リリーフ弁4dは、リリーフばね4bの付勢力がリリーフ弁ホルダ4cを介して作用してリリーフ弁シート(シート部材4e)に押圧されることで燃料を遮断する。リリーフ弁4dの開弁圧力は、リリーフばね4bの付勢力によって決定される。本実施例ではリリーフ弁機構4は、リリーフ通路を介して加圧室11に連通しているが、これに限定されるわけではなく、低圧通路(低圧燃料室10又は吸入通路10d等)に連通するようにしても良い。リリーフ弁機構4は、コモンレール106やその先の部材に何らかの問題が生じ、コモンレール106が異常に高圧になった場合に作動するよう構成された弁である。
 つまりリリーフ弁機構4は、リリーフ弁4dの上流側と下流側との差圧が設定圧力を超えた場合に、リリーフばね4bの付勢力に抗してリリーフ弁4dが開弁するように構成される。コモンレール106やその先の部材内の圧力が高くなった場合に開弁し、燃料を加圧室11または低圧通路(低圧燃料室10又は吸入通路10d等)に戻すという役割を有する。なお、図2、3においてはリリーフ弁機構4は開弁した場合に加圧室11に戻す構造を示している。そのため、所定の圧力以下では閉弁状態を維持する必要があり、高圧に対抗するために非常に強力なリリーフばね4bを有している。
 図3、4に示すように燃料ポンプのボディ1の側面部には吸入配管5が取り付けられている。吸入配管5は、車両の燃料タンク103からの燃料を供給する低圧配管104に接続されており、燃料はここから燃料ポンプ内部に供給される。吸入配管5の先の吸入流路5a内の吸入フィルタ17は、燃料タンク103から低圧燃料吸入口10aまでの間に存在する異物を燃料の流れによって燃料ポンプ内に吸収することを防ぐ役目がある。
 低圧燃料吸入口10aを通過した燃料は、圧力脈動低減機構9、低圧燃料流路10dを介して電磁吸入弁機構3の吸入ポート3kに至る。
 カム91の回転により、プランジャ2がカム91の方向に移動する吸入行程の場合、加圧室11の容積は増加し加圧室11内の燃料圧力が低下する。吸入行程では電磁コイル3gは無通電状態であり、ロッド付勢ばね3によりロッド3iが開弁方向(図3、4の右方向)に付勢されることで、ロッド3iの先端部でアンカー3hを付勢する。この行程で加圧室11内の燃料圧力が吸入ポート3kの圧力よりも低くなって、吸入弁3bの前後差圧よりもロッド付勢ばね3の付勢力が大きくなると、吸入弁3bは吸入弁シート部3aから離れ開弁状態になる。これにより燃料は吸入弁3bの開口部3fを通り、加圧室11に流入する。なお、ロッド付勢ばね3により付勢されたロッド3iはストッパ3nに衝突して開弁方向への動作が規制される。
 プランジャ2が吸入行程を終了した後、プランジャ2が上昇運動に転じ上昇行程に移る。ここで電磁コイル3gは無通電状態を維持したままであり磁気付勢力は作用しない。ロッド付勢ばね3mは、無通電状態において吸入弁3bを開弁維持するのに必要十分な付勢力を有するよう設定されている。加圧室11の容積は、プランジャ2の圧縮運動に伴い減少するが、この状態では、一度、加圧室11に吸入された燃料が、再び開弁状態の吸入弁3bの開口部3fを通して吸入通路10dへと戻されるので、加圧室の圧力が上昇することは無い。この行程を戻し行程と称する。
 この状態で、エンジンコントロールユニット101(以下ECUと呼ぶ)からの制御信号が電磁吸入弁機構3に印加されると、電磁コイル3gには端子16を介して電流が流れる。電磁コイル3gに電流が流れると磁気コア3eとアンカー3hとの間に磁気吸引力が作用し、磁気コア3e及びアンカー3hが磁気吸引面で接触する。磁気吸引力はロッド付勢ばね3mの付勢力に打ち勝ってアンカー3hを付勢し、アンカー3hがロッド凸部3jと係合して、ロッド3iを吸入弁3bから離れる方向に移動させる。
 よって、吸入弁付勢ばね3lによる付勢力と燃料が吸入通路10dに流れ込むことによる流体力により吸入弁3bが閉弁する。閉弁後、加圧室11の燃料圧力はプランジャ2の上昇運動と共に上昇し、燃料吐出口12aの圧力以上になると、吐出弁機構8を介して高圧燃料の吐出が行われ、コモンレール106へと供給される。この行程を吐出行程と称する。なお、ボディ1の横穴に吐出ジョイント12が挿入され、吐出ジョイント12の内部空間により燃料吐出口12aが形成される。なお、吐出ジョイント12は溶接部12bにより溶接でボディ1の横穴に固定される。
 すなわち、プランジャ2の下始点から上始点までの間の上昇行程は、戻し行程と吐出行程からなる。そして、電磁吸入弁機構3のコイル3gへの通電タイミングを制御することで、吐出される高圧燃料の量を制御することができる。電磁コイル3gへ通電するタイミングを早くすれば、上昇行程中の、戻し行程の割合が小さく、吐出行程の割合が大きい。
つまり、吸入通路10dに戻される燃料が少なく、高圧吐出される燃料は多くなる。一方、通電するタイミングを遅くすれば上昇行程中の、戻し行程の割合が大きく吐出行程の割合が小さい。すなわち、吸入通路10dに戻される燃料が多く、高圧吐出される燃料は少なくなる。電磁コイル3gへの通電タイミングは、ECU101からの指令によって制御される。
 以上のように電磁コイル3gへの通電タイミングを制御することで、高圧吐出される燃料の量をエンジンが必要とする量に制御することが出来る。ボディ1の加圧室11出口側の吐出弁機構8は、吐出弁シート8a、吐出弁シート8aと接離する吐出弁8b、吐出弁8bを吐出弁シート8aに向かって付勢する吐出弁ばね8c、及び吐出弁8bのストローク(移動距離)を決める吐出弁ストッパ8dから構成されている。吐出弁ストッパ8dは燃料の外部への漏洩を遮断するプラグ8eに圧入されている。プラグ8eは溶接部8fで溶接により接合される。吐出弁8bの二次側には、吐出弁室8gが形成され、この吐出弁室8gがボディ1に水平方向に形成される横穴を介して燃料吐出口12aと連通する。
 加圧室11と吐出弁室8gの間に燃料差圧が無い状態では、吐出弁8bは吐出弁ばね8cの付勢力により吐出弁シート8aに圧着され閉弁状態となっている。加圧室11の燃料圧力が吐出弁室8gの燃料圧力よりも大きくなった時に初めて、吐出弁8bは吐出弁ばね8cの付勢力に逆らって開弁する。吐出弁8bが開弁すると、加圧室11内の高圧の燃料は、吐出弁室8g、燃料吐出口12aを経てコモンレール106(図1参照)へ吐出される。以上のような構成により、吐出弁機構8は、燃料の流通方向を制限する逆止弁として機能する。
 低圧燃料室10には燃料ポンプ内で発生した圧力脈動が燃料配管104へ波及するのを低減させる圧力脈動低減機構9が設置されている。一度、加圧室11に流入した燃料が、容量制御のため再び開弁状態の吸入弁体3bを通して吸入通路10dへと戻される場合、吸入通路10dへ戻された燃料により低圧燃料室10には圧力脈動が発生する。しかし、低圧燃料室10に設けた圧力脈動低減機構9は、波板状の円盤型金属板2枚をその外周で張り合わせ、内部にアルゴンのような不活性ガスを注入した金属ダイアフラムダンパで形成されており、圧力脈動はこの金属ダンパが膨張・収縮することで吸収低減される。
 プランジャ2は、大径部2aと小径部2bを有し、プランジャの往復運動によって副室7aの体積は増減する。副室7aは燃料通路10eにより低圧燃料室10と連通している。プランジャ2の下降時は、副室7aから低圧燃料室10へ、上昇時は、低圧燃料室10から副室7aへと燃料の流れが発生する。
 このことにより、ポンプの吸入行程もしくは、戻し行程におけるポンプ内外への燃料流量を低減することができ、燃料ポンプ内部で発生する圧力脈動を低減する機能を有している。以下、本実施例について図5、6、7に基づいて具体的に説明する。図5は本実施例の電磁吸入弁機構3の軸方向における断面図を示し、図6はこの電磁吸入弁機構3の主要部品を分解して示し、さらに図7はボビン3pと端子部材16とを分解したものを示す。
本実施例の燃料ポンプは、加圧室11の吸入側に配置された吸入弁3bを開弁、又は閉弁させるロッド3iと、磁気吸引力により磁気コア3e(固定コア)に吸引されることでロッド3iを動作させる可動コア3hと、磁気コア3e又は可動コア3hの径方向外側に配置されるコイル3gと、を備えている。そして本実施例の燃料ポンプは、コイル3gの軸方向外側(図5において左側)に配置されるとともに、径方向外側に切欠き3raを有するカバー部材3rと、切欠き3raに対応する位置から径方向外側に向かって形成されるとともに、コイル3gと電気的に接続される端子部材16と、を備える。端子部材16はコイル3gに電流を流すための金属で構成され、ターミナルと呼んでも良い。また電磁コイル3gはワイヤが円筒状のボビン3pの外周部に複数回、巻かれることで形成される。
 つまり本実施例ではコイル3gと電気的に接続される端子部材16が径方向外側に向かって配置される。このときカバー部材3rに対して軸方向内側(図5において右側)に端子部材16を配置する方法も考えられるが、この場合、軸方向において電磁吸入弁機構3の大型化を招くだけでなく、カバー部材3rとコイル3gとの距離が長くなるため、磁気回路特性の悪化を招くという問題があった。これに対して、上記構成によれば、カバー部材3rの切欠き3raに対応する位置に端子部材16を配置することで、カバー部材3rとコイル3gとを近接して配置することができる。したがって、軸方向において電磁吸入弁機構3の小型化を図ることができ、さらにはカバー部材3rとコイル3gとの距離を短くできるため、磁気回路特性を向上することができる。
 また本実施例の燃料ポンプは、磁気コア3e又は可動コア3hの径方向外側に配置され、コイル3gが巻かれるボビン3pを備え、端子部材16は、切欠き3raに対応する位置において、ボビン3pと接続される。具体的には、燃料ポンプは、コイル3g及びカバー部材3rの径方向外側に配置されるカップ形状のヨーク3qを備え、端子部材16は、ヨーク3qの円筒側面部よりも径方向内側において、ボビン3pと接続される。図6に示すように、ボビン3pはヨーク3qの円筒側面部に対し、径方向内側から径方向外側まで配置される突出部3paを有し、この突出部3paにより端子部材16が固定される。ボビン3p及び突出部3paは樹脂モールドやプラスチックなど非導電性材料により一体に構成される。
 ヨーク3qの底面には孔3qcが形成され、この孔3qcの内周部がアンカーガイド部3uの外周部に圧入される。アンカーガイド部3uの内周部はアンカー3hの外周部をガイドする。アンカーガイド部3uの内周部はアンカー3hと軸方向反対側において、シート部材3vの小径部の外周部に圧入される。シート部材3vは図2及び3のシート部3aを形成するとともに、径方向中心に長孔が形成され、この長孔の内周部でロッド3iをガイドする。
 また、コイル3gはヨーク3qの径方向外側において、端子部材16と接続される。具体的には端子部材16はワイヤ接続部16aにおいて、コイル3gからのワイヤを挟み込み、圧着することでワイヤを固定する。つまりワイヤ接続部16aにおいてコイル3gからのワイヤが端子部材16と溶接される。なお図6においてはこのコイル3gからのワイヤは図示していない。またボビン3pはコイル3gの軸方向(図5の左右方向)に沿うように形成される突起3pb、又は溝(図示なし)を有し、コイル3gのワイヤは、突起3pb、又は溝に接触した状態で、端子部材16に巻かれるように形成されることが望ましい。また、ボビン3pにはボビン3pに巻かれたコイル3gをコイル3gの軸方向外側に配置するための切欠き3pcが形成され、ボビン3pの切欠き3pcの軸方向内側(図5の右方向)から軸方向外側(図5の左方向)に配置されたコイル3gは、径方向外側に位置する突起3pb、又は溝に向かって形成されることが望ましい。
 なお、コイル3gからワイヤは2本、出されるため、ボビン3pの切欠き3pcは端子部材16を間にして左右対称に設けられるが、図6、7ではその一方のみに符号を付している。つまり燃料ポンプは、ボビン3pにはボビン3pに巻かれたコイル3gのワイヤをコイル3gの軸方向外側(図5の左方向)に配置するための切欠き3pcとともに、コイル3gの軸方向に沿うように形成される突起3pb、又は溝を有する。そしてボビン3pの双方の切欠き3pcの間隔はボビン3pに形成される双方の突起3pb、又は溝の間隔よりも大きくなるように構成される。
 またボビン3pの切欠き3pcから軸方向外側(図5の左方向)に配置されたコイル3gのワイヤは、コイル3gの径方向に沿うように突起3pb、又は溝に向かって形成されることが望ましい。つまり、突起3pb、又は溝が切欠き3pcに対してボビン3pの径方向外側に位置しているため、ボビン3pの切欠き3pcから軸方向外側に出されたコイル3gのワイヤはそれに向かってボビン3pの表面に沿って配置される。より具体的にはボビン3pの切欠き3pcから軸方向外側に配置されたコイル3gのワイヤは、ボビン3pの切欠き3pcから突起3pb、又は溝までの全領域においてボビン3pと接触した状態で配置されることが望ましい。なお、コイル3gのワイヤは、ボビン3pの切欠き3pcから軸方向外側に出た後に周方向に沿ってボビン3pに形成される突起3pb、又は溝に向かうように配置される。
 さらにコイル3gからのワイヤはワイヤ接続部16aにおいて固定された後、さらに径方向外側における端子部材16の先端側において端子部材16の外周に巻かれるように構成されることが望ましい。これによりコイル3gからのワイヤを端子部材16に対して強固に巻きつけることが可能となる。
 本実施例ではボビン3pにコイル3gを巻き、さらにコイル3gと端子部材16とを電気的に接続した状態で、コネクタ17を樹脂材料等により成形する。コネクタ17は内部に端子部材16の一部が埋め込まれ、端子部材16の一部を外部に露出することで、外部との接続を可能に構成されている。コネクタ17は樹脂材料等を溶かしながら流し込むことで成形するが、このときコイル3gのワイヤが端子部材16から離れた状態にあると、樹脂モールドの際の圧力により切れてしまう虞があった。これに対し上記の構成を採用することにより、樹脂モールドの際の圧力によりコイル3gのワイヤが切れてしまう虞を抑制し、生産効率を向上させることができる。
 なお、樹脂材料等は注入ポイント17aにおいて注入されることでコネクタ17が成形されるが、この注入ポイント17aはヨーク3qの円筒側面部の円周部3qaと径方向において重なる位置となるように構成される。またコネクタ17の注入ポイント17はコネクタ17の外周面17bから内側に凹むように形成される。コネクタ17の長手方向の外周面17bはコネクタ17の先端部17cからヨーク3qに至るまでコイル3gの径方向に沿ってほぼ直線状に形成されることが望ましい。またコネクタ17は、カバー部材3rに形成される切欠き3raに対応する位置に配置されることが望ましい。
 また図5に示すように端子部材16は平板形状に形成され、端子部材16の軸方向内側端面16bとカバー部材3rの軸方向内側端面3rbとが同一平面上に形成される形成されることが望ましい。これによりコネクタ17を軸方向内側に配置することができ、電磁吸入弁機構の軸方向長さを短くすることができ、小型化が図れる。また端子部材16は2本の端子を有し、2本の端子がヨーク3qの円筒側面部に形成された孔部3qbを介して径方向外側に向かって配置される。
 以上の本実施例の構成によれば、コイル3gの通電時に可動コア3hが磁気的に吸引される吸引力を向上させることが可能となり、かつ電磁吸入弁機構3を小型化にすることができる。すなわち本実施例によれば磁気回路を効率良く形成できたので、通電電流を低下させても、必要な磁気吸引力を発生できるようになり、消費電力を低減できる。
1 ボディ
2 プランジャ
3 電磁吸入弁機構
4 リリーフ弁機構
5 吸入配管
5a 吸入配管取付部位
6 シリンダ
7 シールホルダ
8 吐出弁機構
9 圧力脈動低減機構
10a 低圧燃料吸入口
11 加圧室
12 吐出ジョイント
13 プランジャシール

Claims (19)

  1.  加圧室の吸入側に配置された吸入弁を開弁、又は閉弁させるロッドと、
     磁気吸引力により磁気コアに吸引されることで前記ロッドを動作させる可動コアと、
     前記磁気コア又は前記可動コアの径方向外側に配置されるコイルと、を備えた燃料ポンプにおいて、
     前記コイルの軸方向外側に配置されるとともに、径方向外側に切欠きを有するカバー部材と、
     前記切欠きに対応する位置から径方向外側に向かって形成されるとともに、前記コイルと電気的に接続される端子部材と、を備えた燃料ポンプ。
  2.  請求項1に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記磁気コア又は前記可動コアの径方向外側に配置され、前記コイルが巻かれるボビンを備え、
     前記端子部材は、前記切欠きに対応する位置において、前記ボビンと接続される燃料ポンプ。
  3.  請求項2に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コイル及び前記カバー部材の径方向外側に配置されるヨークを備え、
     前記端子部材は、前記ヨークよりも径方向内側において、前記ボビンと接続される燃料ポンプ。
  4.  請求項3に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンは前記ヨークの径方向内側から径方向外側まで配置される突出部を有し、
     前記突出部により前記端子部材が固定される燃料ポンプ。
  5.  請求項3に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コイルは前記ヨークの径方向外側において、前記端子部材と接続される燃料ポンプ。
  6.  請求項4に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンは前記コイルの軸方向に沿うように形成される突起、又は溝を有し、
     前記コイルは、前記突起又は前記溝に接触した状態で、前記端子部材に巻かれるように形成された燃料ポンプ。
  7.  請求項6に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンには前記ボビンに巻かれたコイルを前記コイルの軸方向外側に配置するための切欠きが形成され、
     前記ボビンの前記切欠きの軸方向内側から軸方向外側に配置された前記コイルは、径方向外側に位置する前記突起、又は前記溝に向かって形成された燃料ポンプ。
  8.  請求項1に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記端子部材は平板形状に形成され、前記端子部材の軸方向内側端面と前記カバー部材の軸方向内側端面とが同一平面上に形成される形成された燃料ポンプ。
  9.  請求項6に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンの前記切欠きから軸方向外側に配置された前記コイルは、前記コイルの径方向に沿うように前記突起、又は溝に向かって形成された燃料ポンプ。
  10.  請求項2に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンの前記切欠きから軸方向外側に配置された前記コイルは、前記ボビンの前記切欠きから前記突起、又は溝までの全領域において前記ボビンと接触した状態で配置された燃料ポンプ。
  11.  請求項1に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記端子部材に形成されるワイヤ接続部は、前記コイルからのワイヤを挟み込み、圧着することで前記ワイヤを固定する燃料ポンプ。
  12.  請求項2に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンには前記ボビンに巻かれたコイルを前記コイルの軸方向外側に配置するための切欠きとともに、前記コイルの軸方向に沿うように形成される突起、又は溝を有し、
     前記ボビンの双方の前記切欠きの間隔は前記ボビンの双方の前記突起、又は前記溝の間隔よりも大きくなるように構成される燃料ポンプ。
  13.  請求項2に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記ボビンには前記ボビンに巻かれたコイルを前記コイルの軸方向外側に配置するための切欠きとともに、前記コイルの軸方向に沿うように形成される突起、又は溝を有し、
     前記コイルのワイヤは、前記ボビンの前記切欠きから軸方向外側に出た後に周方向に沿って前記ボビンに形成される前記突起、又は溝に向かうように配置される燃料ポンプ。
  14.  請求項11に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コイルからの前記ワイヤは前記ワイヤ接続部において固定された後、さらに径方向外側における前記端子部材の先端側において前記端子部材の外周に巻かれるように構成される燃料ポンプ。
  15.  請求項1に記載の燃料ポンプにおいて、
     樹脂材料が注入ポイントにおいて注入されることで成形されるコネクタを備え、
     前記コネクタの前記注入ポイントが前記ヨークの円筒側面部の円周部と径方向において重なる位置となるように構成される燃料ポンプ。
  16.  請求項15に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コネクタの前記注入ポイントは前記コネクタの外周面から内側に凹むように形成される燃料ポンプ。
  17.  請求項15に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コネクタの長手方向の外周面は前記コネクタの先端部から前記ヨークに至るまで前記コイルの径方向に沿ってほぼ直線状に形成される燃料ポンプ。
  18.  請求項15に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記コネクタは、前記カバー部材に形成される前記切欠きに対応する位置に配置される燃料ポンプ。
  19.  請求項11に記載の燃料ポンプにおいて、
     前記端子部材は2本の端子を有し、2本の端子が前記ヨークの円筒側面部に形成された孔部を介して径方向外側に向かって配置される燃料ポンプ。
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