WO2020075392A1 - 回転電機 - Google Patents

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WO2020075392A1
WO2020075392A1 PCT/JP2019/032437 JP2019032437W WO2020075392A1 WO 2020075392 A1 WO2020075392 A1 WO 2020075392A1 JP 2019032437 W JP2019032437 W JP 2019032437W WO 2020075392 A1 WO2020075392 A1 WO 2020075392A1
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WO
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conductor
magnet
rotor
electric machine
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谷口 真
高橋 裕樹
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株式会社デンソー
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    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility

Definitions

  • the present disclosure relates to a rotating electric machine.
  • Patent Document 1 discloses a rotating electric machine including a stator having a coil winding and a rotor rotatably supported by the stator. Further, in Patent Document 1, a coil winding is arranged between Halbach arrayed permanent magnet rows, and the coil winding is molded with a non-magnetic molding member to have a slotless structure.
  • the present disclosure aims to obtain a rotating electric machine that can ensure driving stability in a slotless motor.
  • a rotating electric machine includes a stator having a plurality of conductor portions, and a rotor rotatably supported with respect to the stator and having magnet portions arranged in the rotation direction. And a stator having a surface facing the magnet portion, and a plurality of flat portions extending in the axial direction of the rotation axis of the rotor on the surface facing the magnet portion.
  • an inter-conductor member is provided between the respective conductor portions in the circumferential direction of the stator, and as the inter-conductor member, the circumferential width dimension of the inter-conductor member in one magnetic pole is Wt, and the conductor
  • the saturation magnetic flux density of the inter-member is Bs
  • the circumferential width of the magnet portion in one magnetic pole is Wm
  • the residual magnetic flux density of the magnet portion is Br
  • the magnetism has a relationship of Wt ⁇ Bs ⁇ Wm ⁇ Br.
  • the inter-conductor member is not provided between the conductor portions in the circumferential direction, and a plurality of conductor portions are provided in the flat portion of the stator along the rotation direction of the rotor. It is arranged.
  • the rotor is rotatably supported by the housing, and the magnet portions are arranged on the rotor along the rotation direction.
  • a stator is arranged on the inner peripheral side or the outer peripheral side of the rotor.
  • a plurality of flat portions extending in the axial direction of the rotating shaft of the rotor are provided on the surface of the stator facing the magnet portion.
  • an inter-conductor member is provided between the conductor portions in the circumferential direction of the stator, and as the inter-conductor member, the circumferential width dimension of the inter-conductor member in one magnetic pole is Wt, and the saturation magnetic flux density of the inter-conductor member is Bs, a magnetic material or a non-magnetic material having a relationship of Wt ⁇ Bs ⁇ Wm ⁇ Br, where Wm is the circumferential width of the magnet portion in one magnetic pole and Br is the residual magnetic flux density of the magnet portion.
  • the inter-conductor member is not provided between the conductor portions in the circumferential direction, and a plurality of conductor portions are arranged in a flat portion of the stator along the rotation direction of the rotor.
  • the conductor portion can be fixed on a flat surface, and the movement of the conductor portion can be suppressed as compared with a structure in which the conductor portion is fixed on a curved surface.
  • the fixing surface of the conductor part to the stator is formed in a flat shape.
  • the conductor portion can be fixed in a state of being in surface contact with the stator, and the holding state of the conductor portion can be maintained well. Further, by bringing the conductor portion into surface contact with the stator, it is possible to secure a large contact area between the conductor portion and the stator, and it is possible to improve thermal conductivity.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of the rotary electric machine according to the first embodiment as seen from a direction orthogonal to a rotation axis direction
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line 2-2 of FIG. 1 and viewed from the direction of the rotation axis.
  • FIG. 3 is a perspective view of windings that configure the rotary electric machine according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a perspective view schematically showing the conductor according to the first embodiment with a part thereof broken
  • FIG. 5 is an enlarged perspective view in which the stator core and the conductor according to the first embodiment are enlarged.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of the rotary electric machine according to the first embodiment as seen from a direction orthogonal to a rotation axis direction
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line 2-2 of FIG. 1 and viewed from the direction of the rotation axis.
  • FIG. 3 is a perspective view of windings that configure the
  • FIG. 6 is an enlarged perspective view corresponding to FIG. 5, showing a modified example of the rotating electric machine according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view of the rotary electric machine according to the second embodiment seen from a direction orthogonal to the rotation axis direction
  • FIG. 8 is a transverse cross-sectional view taken along the line 8-8 of FIG. 7 as seen from the direction of the rotation axis.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a first modification example of the rotating electric machine according to the second embodiment as viewed from the rotation axis direction
  • FIG. 10 is a transverse cross-sectional view of a second modified example of the rotary electric machine according to the second embodiment as seen from the rotation axis direction
  • FIG. 11 is a cross-sectional perspective view of the rotary electric machine according to the third embodiment
  • FIG. 12 is an exploded view of the rotating electric machine according to the third embodiment
  • FIG. 13 is an electric circuit diagram showing a control system of the rotating electric machine
  • FIG. 14 is a block diagram showing a current feedback control process of the rotating electric machine
  • FIG. 15 is a sectional view of a stator according to another modification
  • FIG. 16 is a sectional view of a stator according to another modification.
  • FIGS. 1 and 2 the rotary electric machine 10 according to the first embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the rotary electric machine 10 of the present embodiment is a synchronous multi-phase AC motor, and has an outer rotor structure in which the outer side rotates.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view of the rotary electric machine 10 viewed from a direction orthogonal to the rotation axis direction (that is, the direction along the rotation center axis CL). Further, for convenience of description, only a cross section on one side with respect to the rotation center axis CL is illustrated.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the rotary electric machine 10 as viewed from the direction of the rotation axis, but for convenience of explanation, only a quarter region of the cross section is shown.
  • the housing 24 is not shown in FIG.
  • the rotary electric machine 10 includes a rotary shaft 12 extending along the central axis CL of rotation.
  • the rotating shaft 12 is formed in a substantially columnar shape, and is rotatably supported by a housing 24, which will be described later, around a rotation center axis CL.
  • the rotary electric machine 10 is configured to include the rotor 14, the stator 16, the winding 21, the housing 24, and the electric component 30 that are arranged coaxially with the rotary shaft 12.
  • the rotor 14 is formed in a substantially cylindrical shape and is attached to the outer peripheral surface of the rotary shaft 12. Therefore, the rotor 14 is rotatably supported by the housing 24 via the rotary shaft 12.
  • the rotor 14 is configured to include an arm portion 14A extending radially outward from the rotary shaft 12 and a magnet mounting portion 14B extending from the tip of the arm portion 14A in the rotary axis direction. .
  • the magnet mounting portion 14B is located between the housing 24 and the stator 16. Further, as shown in FIG. 2, the inner peripheral surface 14C of the magnet mounting portion 14B is formed in a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction. In the present embodiment, as an example, the inner peripheral surface 14C is formed into a regular hexagon when viewed from the rotation axis direction.
  • the regular hexagon is not limited to a shape in which the length of each side is exactly the same, and the length of each side is slightly different due to manufacturing error, design error, or the like. Including structure.
  • the regular polygon in the stator 16 described later is not limited to a shape in which the lengths of the sides are exactly the same.
  • a magnet portion 28 is provided on the inner peripheral surface 14C of the magnet mounting portion 14B.
  • the magnet part 28 is a polar anisotropic magnet and has a first magnet 28 part A and a second magnet 28 part B whose magnetic poles are different from each other.
  • the first magnet portion 28A and the second magnet portion 28B are alternately arranged in the circumferential direction.
  • the first magnet portion 28A is a magnet that becomes an N pole in the rotor 14
  • the second magnet portion 28B is a magnet that becomes an S pole in the rotor 14.
  • the 1st magnet part 28A and the 2nd magnet part 28B are permanent magnets which consist of rare earth magnets, such as a neodymium magnet, for example.
  • the arrows in FIG. 2 indicate the magnetization directions of the first magnet portion 28A and the second magnet portion 28B.
  • the arrows in FIGS. 8 to 10 also indicate the magnetization directions.
  • the magnetic circuit length inside the magnet is the same as the magnetic circuit length of the linearly oriented magnet which conventionally produces 1.0 T or more. In comparison, it can be made longer.
  • a magnetic circuit length per pole pair can be achieved with a small amount of magnets, and the reversible demagnetization range is maintained even when exposed to severe high-temperature conditions, compared to a design using conventional linearly-oriented magnets. Can be.
  • the first magnet portion 28A and the second magnet portion 28B are oriented in directions in which the axes of easy magnetization differ between the center and the ends.
  • the magnetic pole center is the d-axis
  • magnetic flux is generated in the direction orthogonal to the magnetic pole surface near the d-axis of each of the first magnet section 28A and the second magnet section 28B, and the magnetic flux is The arc shape is such that the farther it is from the magnetic pole surface, the further it is from the d-axis. Further, the magnetic flux that is perpendicular to the magnetic pole surface becomes a strong magnetic flux.
  • a stator 16 is arranged on the radially inner side (that is, the inner peripheral side) of the rotor 14. As shown in FIG. 1, the stator 16 includes a stator core 18 and a heat sink 20. Further, the stator 16 is fixed to the housing 24 via the electric component 30. Details of the stator 16 will be described later.
  • the housing 24 constitutes the outer shell of the rotating electric machine 10 and includes a substantially cylindrical peripheral wall portion 24A. Further, one end surface portion 24B extends from one end portion of the peripheral wall portion 24A toward the rotation center axis CL, and an end portion of the one end surface portion 24B on the rotation shaft 12 side is provided with the rotation shaft 12 via the first bearing portion 32. Supported by.
  • the first bearing portion 32 is configured to include an inner ring 32A in which the rotary shaft 12 side is press-fitted, an outer ring 32B in which the housing 24 side is press-fitted, and a plurality of spheres 32C arranged between the inner ring 32A and the outer ring 32B. There is.
  • the other end surface portion 24C extends from the other end portion of the peripheral wall portion 24A toward the rotation center axis CL, and the electric component 30 is attached to the other end surface portion 24C.
  • a breathing hole 24D that communicates the outside and the inside of the housing 24 is formed in the other end surface portion 24C.
  • the breathing holes 24D are circular holes formed in the other end surface portion 24C, and each of the breathing holes 24D is blocked by the filter 34. For this reason, air is communicated, but moisture does not enter the inside of the housing 24.
  • stator 16 As shown in FIG. 2, the outer side in the radial direction of the stator 16 is constituted by a stator core 18.
  • the stator core 18 is formed of a laminated steel plate made of a soft magnetic material in a substantially annular shape, and a conductor portion 22 is wound around the outer peripheral surface of the stator core 18 in a substantially cylindrical shape.
  • a winding 21 is provided.
  • the winding wire 21 is provided with a coil end portion 21A, a coil side portion 21B, and a coil end portion 21C in this order from one end side in the axial direction.
  • the coil side portion 21B is a portion located radially outside the stator core 18, and is arranged to face the magnet portion 28 in the radial direction.
  • the conductor wire portion 22 extends directly.
  • the coil end portions 21A and 21C are connected to each other by a turn portion in which the conductive wire portion 22 is formed in a substantially V shape.
  • the conductive wire portion 22 that constitutes the winding wire 21 is made of a coated conductive wire whose surface is coated with an insulating coating 36, and is provided between the conductive wire portions 22 that overlap each other in the radial direction and the conductive wire portion 22. Insulation is secured between the stator core 18 and the stator core 18.
  • the insulating coating 36 is formed of a film if the wire 38 described later is a self-bonding coated wire, or an insulating member stacked separately from the film of the wire 38.
  • the insulating property of the insulating film 36 is maintained in each phase winding formed by the conductor portion 22 except for the exposed portion for connection.
  • the exposed portion is, for example, an input / output terminal portion or a neutral point portion in the case of star connection.
  • the conductor 40 is configured as an assembly of a plurality of element wires 38.
  • resin-bonded or self-bonding coated wires are used so that the conductive wire portions 22 adjacent to each other in the radial direction are mutually connected. Is stuck to. As a result, dielectric breakdown, vibration, and sound due to the rubbing between the conductor portions 22 are suppressed.
  • the conductor 40 has a portion formed in a twisted yarn shape by twisting a plurality of element wires 38.
  • the wire 38 is configured as a composite body in which thin fibrous conductive materials are bundled.
  • the strand 38 is a composite of CNT (carbon nanotube) fibers, and as the CNT fibers, fibers containing boron-containing fine fibers in which at least part of carbon is replaced with boron are used.
  • the carbon-based fine fibers vapor growth carbon fibers (VGCF) and the like can be used in addition to CNT fibers, but it is preferable to use CNT fibers.
  • the surface of the wire 38 is covered with a polymer insulating layer such as enamel. A so-called enamel coating composed of a polyimide coating or an amideimide coating is preferable.
  • the conductor 40 is configured by twisting a plurality of strands 38, generation of eddy current in each strand 38 is suppressed, and eddy current in the conductor 40 can be reduced. Further, since each of the strands of wire 38 is twisted, portions of the single strand of wire 38 in which the directions of application of the magnetic fields are opposite to each other are generated, and the counter electromotive voltages are offset. Therefore, it is possible to reduce the eddy current. In particular, by forming the wire 38 with a fibrous conductive material, it is possible to make the wire thinner and to increase the number of twists significantly, and it is possible to more appropriately reduce the eddy current.
  • the method of insulating the wires 38 from each other is not limited to the polymer insulating film described above, and a method of making it difficult for a current to flow between the twisted wires 38 by utilizing contact resistance may be used. That is, if the resistance value between the twisted strands 38 is larger than the resistance value of the strands 38 themselves, the potential difference generated can obtain the same effect as in the case of using the polymer insulating film. it can. For example, by creating the manufacturing equipment for creating the wire 38 and the manufacturing equipment for creating the armature of the rotating electric machine 10 as separate discontinuous equipment, the wire 38 is oxidized due to the moving time and the contact resistance is increased. Can be increased, which is preferable.
  • the winding wire 21 is configured by arranging a plurality of conductive wire portions 22 having a flat rectangular cross-section in the radial direction. That is, the conductor portion 22 is formed such that the radial dimension per pole and phase is smaller than the circumferential dimension when viewed from the rotation axis direction.
  • the conductor portions 22 are arranged in a direction such that the radial dimension ⁇ the circumferential dimension in the cross section. As a result, it is possible to reduce the thickness in the radial direction and extend the conductor region to the region where the teeth have been conventionally used.
  • the conductor portion 22 is flattened in the circumferential direction to increase the cross-sectional area of the conductor 40, thereby suppressing an increase in the amount of heat generated by the conductor portion 22.
  • the same effect can be obtained even with a configuration in which a plurality of conductor portions 22 are arranged in the circumferential direction and are connected in parallel.
  • the conductors 22 have a flat rectangular cross section and are arranged in a line in the radial direction.
  • the conductive wire portion 22 is formed by assembling a plurality of strands 86 covered with a self-bonding coated wire including a fusion layer and an insulating layer in a twisted state, and fusing the fusion layers together. It maintains its shape.
  • the thickness of the insulating coating 36 on the conductor portion 22 is 80 ⁇ m, for example, and is thicker than the film thickness of the conductor portion, insulating paper or the like may be interposed between the conductor portion 22 and the stator core 18. Even if it does not, the insulation between the conductor portion 22 and the stator core 18 can be secured. Note that the coating thickness of the conductive wire generally used is 5 to 40 ⁇ m.
  • Each of the conductive wire portions 22 is formed by bending so as to be arranged in a predetermined arrangement pattern in the circumferential direction, whereby a phase winding for each phase is formed as the winding wire 21.
  • a coil side portion 21B is formed by a linear portion of each of the conductive wire portions 22 that linearly extends in the axial direction
  • a coil end portion 21A is formed by a turn portion that protrudes outward from the coil side portion 21B in the axial direction.
  • the coil end portion 21C is formed.
  • Each conductor portion 22 is configured as a series of corrugated conductor wires by alternately repeating straight portions and turn portions.
  • the linear portions are arranged at positions radially opposed to the magnet portion 28, and the linear portions of the same phase, which are arranged at a predetermined interval at a position on the outer side in the axial direction of the magnet portion 28, are the turn portions. Are connected to each other by.
  • the winding wire 21 of the present embodiment constitutes a winding wire for each phase by using two pairs of conductor portions 22 for each phase, and one of the winding wires 21 is a three-phase winding wire (U phase, V phase, The W phase) and the other three-phase winding (X phase, Y phase, Z phase) are provided in two layers inside and outside in the radial direction.
  • the number of phases of the winding is S and the number of pairs of the conductive wire portions 22 is m
  • 2 ⁇ S ⁇ m 2Sm conductors 40 are formed for each pole pair.
  • the conductor 40 is configured with a winding rule corresponding to 16 poles with a three-phase full node pitch, and the number of conductors per pole and phase is two. That is, the conductor array for one electrical cycle is arranged in the order of U1 +, U2 +, W1-, W2-, V1 +, V2 +, U1-, U2-, W1 +, W2 +, V1-, V2-, which is recursive. It is arranged 8 times.
  • the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 facing the magnet portion 28 has a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, and in the present embodiment, as an example, the outer peripheral surface 18A is formed in a regular octagonal shape.
  • the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 is composed of a plurality of flat surface portions, and a ridge line 18B is formed between adjacent flat surface portions. Then, two conductor portions 22 are arranged adjacent to one plane portion in the circumferential direction. That is, the stator cores 18 are fixed to the plane portions of the polygonal shape.
  • the two conductor portions 22 are arranged adjacent to each other in the radial direction. Therefore, the four conductor portions 22 are arranged on one flat surface portion that constitutes the outer peripheral surface 18A. Note that the ridge line 18B may not be formed between the flat portions. In this case, a structure in which adjacent flat surface portions are connected by a curved surface may be adopted.
  • a plurality of conducting wire portions 22 fixed to the outer peripheral surface 18A are arranged along the circumferential direction on the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 with a gap. Therefore, the relative permeability of the gap between the conductor portions 22 is close to 1.0. Further, the fixed surface 22A of the conductor portion 22 is formed in a flat shape. Therefore, the fixed surface 22A of the conductor portion 22 and the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 are fixed in a state where the flat surface portions are in surface contact with each other.
  • the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 is formed in a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, while the surface of the magnet portion 28 on the rotor 14 side is viewed from the rotation axis direction. Are formed in a circular shape. Therefore, the distance between the rotor 14 and the stator 16 changes in the rotation direction.
  • the distance between the rotor 14 and the stator 16 changes periodically in the rotation direction. That is, in FIG. 5, the portion of the ridgeline 18B formed on the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 is configured to have the narrowest distance from the rotor 14.
  • a heat sink 20 is provided inside the stator core 18 in the radial direction, and a part of the stator 16 including the inner peripheral surface 20 ⁇ / b> B is constituted by the heat sink 20. .
  • the heat sink 20 is formed in a hollow, substantially cylindrical shape, and a flow path 20A of cooling water corresponding to a refrigerant is formed inside the heat sink 20.
  • the flow passage 20A is formed in an annular shape, and is configured so that the cooling water in the flow passage 20A circulates by a water pump (not shown).
  • the inner peripheral surface 20B of the heat sink 20, that is, the inner peripheral surface 20B of the stator 16 has a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, and in the present embodiment, as an example, it is formed into a regular dodecagon. ing.
  • the semiconductor modules 26 constituting the electrical component 30 are fixed to the inner peripheral surface 20B, and the fixing surface 26A of the semiconductor module 26 is formed in a flat shape.
  • the lengths of the inner peripheral surface 20B forming the polygonal shape of the heat sink 20 along the respective rotation directions are the lengths of the outer peripheral surface 18A along the respective rotation directions.
  • the length is between the m-plane and the 2m-plane. Since the present embodiment is a three-phase motor, the length of one side of the inner peripheral surface 20B is 3 to 6 times the length of one side of the outer peripheral surface 18A.
  • the electrical component 30 is configured to include the semiconductor module 26, a control board 42, a capacitor module 44, and a holding member that form an inverter circuit.
  • the holding member of the electric component 30 is supported by the rotating shaft 12 via the second bearing portion 46.
  • the second bearing portion 46 is configured to include an inner ring 46A into which the rotary shaft 12 side is press-fitted, an outer ring 46B into which the electric component 30 side is press-fitted, and a plurality of spherical bodies 46C arranged between the inner ring 46A and the outer ring 46B. ing.
  • the capacitor module 44 is formed in a hollow cylindrical shape and arranged around the rotary shaft 12.
  • the capacitor module 44 includes a plurality of smoothing capacitors 44A connected in parallel with each other.
  • the capacitor 44A is a laminated film capacitor in which a plurality of film capacitors are laminated, and the cross section thereof has a substantially trapezoidal shape.
  • the capacitor module 44 is configured by arranging 12 capacitors 44A side by side in a ring shape.
  • a long film having a predetermined width formed by laminating a plurality of films is used. Then, the film width direction is set as the trapezoidal height direction, and the long film is cut into an isosceles trapezoidal shape so that the trapezoidal upper and lower trapezoids are alternately formed, thereby forming a capacitor element. Then, an electrode or the like is attached to the capacitor element to manufacture the capacitor 44A.
  • the semiconductor module 26 has semiconductor switching elements such as a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) and an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), and is formed in a substantially plate shape.
  • the rotary electric machine 10 includes two sets of three-phase windings, and since the inverter circuit is provided for each of the three-phase windings, a total of twelve semiconductor modules 26 are provided in the electrical component 30. It is provided.
  • the semiconductor module 26 is arranged so as to be sandwiched between the heat sink 20 and the capacitor module 44.
  • the outer peripheral surface of the semiconductor module 26 is a fixed surface 26A fixed to the inner peripheral surface 20B of the heat sink 20, and the fixed surface 26A is formed in a flat shape. Therefore, the fixing surface 26A of the semiconductor module 26 and the inner peripheral surface 20B of the heat sink 20 are fixed in a state where the flat portions are in surface contact with each other.
  • control board 42 is arranged on one side of the capacitor module 44 in the rotation axis direction.
  • the control board 42 is fixed to the housing 24 and has a printed circuit board (PCB) on which a predetermined wiring pattern is formed.
  • PCB printed circuit board
  • a control device including various ICs (Integrated Circuits) and a microcomputer is mounted on the board.
  • the configuration of the control system that controls the rotary electric machine 10 will be described.
  • two sets of three-phase winding 50A and three-phase winding 50B are shown as the winding 21, and the three-phase winding 50A includes a U-phase winding, a V-phase winding and a W-phase winding. It is configured to include a winding.
  • the three-phase winding 50B includes an X-phase winding, a Y-phase winding, and a Z-phase winding.
  • a first inverter 52 is provided on the three-phase winding 50A side, and a second inverter 54 is provided on the three-phase winding 50B side.
  • the first inverter 52 and the second inverter 54 are configured by a full bridge circuit having the same number of upper and lower arms as the number of phases of the phase winding. Then, by turning on / off the switch (semiconductor switching element) provided in each arm, the energizing current is adjusted in each phase winding of the winding 21.
  • a DC power supply 56 and a smoothing capacitor 58 are connected in parallel to the first inverter 52 and the second inverter 54.
  • the DC power source 56 is composed of, for example, an assembled battery in which a plurality of unit cells are connected in series.
  • Each switch of the first inverter 52 and the second inverter 54 corresponds to the semiconductor module 26 shown in FIG. 2 and the like, and the capacitor 58 corresponds to the capacitor module 44 shown in FIG.
  • the control device 60 includes a microcomputer including a CPU and various memories, and controls various switches in the first inverter 52 and the second inverter 54 on the basis of various detection information of the rotating electric machine 10 and requests for power running drive and power generation. Energization control is performed by turning on and off.
  • the detection information of the rotating electric machine 10 includes, for example, a rotation angle (electrical angle information) of the rotor 14 detected by an angle detector such as a resolver, a power supply voltage (inverter input voltage) detected by a voltage sensor, and a current sensor. The energizing current of each phase detected by is included.
  • the control device 60 generates and outputs an operation signal for operating each switch of the first inverter 52 and the second inverter 54.
  • the request for power generation is, for example, a request for regenerative driving when the rotary electric machine 10 is used as a vehicle power source.
  • the first inverter 52 includes a series connection body of the upper arm switch Sp and the lower arm switch Sn in each of the three phases including the U phase, the V phase, and the W phase.
  • the high potential side terminal of the upper arm switch Sp of each phase is connected to the positive electrode terminal of the DC power supply 56, and the low potential side terminal of the lower arm switch Sn of each phase is connected to the negative electrode terminal (ground) of the DC power supply 56. .
  • One end of the U-phase winding, the V-phase winding, and the W-phase winding is connected to the intermediate connection point between the upper arm switch Sp and the lower arm switch Sn of each phase.
  • These phase windings are star-connected (Y connection), and the other ends of the phase windings are connected to each other at a neutral point.
  • the second inverter 54 has the same configuration as the first inverter 52, and includes a series connection body of the upper arm switch Sp and the lower arm switch Sn in each of the three phases of the X phase, the Y phase, and the Z phase. ing.
  • the high potential side terminal of the upper arm switch Sp of each phase is connected to the positive electrode terminal of the DC power supply 56, and the low potential side terminal of the lower arm switch Sn of each phase is connected to the negative electrode terminal (ground) of the DC power supply 56.
  • One end of each of an X-phase winding, a Y-phase winding, and a Z-phase winding is connected to an intermediate connection point between the upper arm switch Sp and the lower arm switch Sn of each phase. These phase windings are star-connected (Y connection), and the other ends of the phase windings are connected to each other at a neutral point.
  • FIG. 14 shows a current feedback control process for controlling the U, V, W phase currents and a current feedback control process for controlling the X, Y, Z phase currents.
  • the control processing on the U, V, W phase side will be described.
  • the current command value setting unit 62 uses a torque-dq map based on a power running torque command value or a power generation torque command value for the rotary electric machine 10 and an electrical angular velocity ⁇ obtained by time differentiating the electrical angle ⁇ .
  • a current command value around the d-axis and a current command value around the q-axis are set.
  • the current command value setting unit 62 is commonly provided on the U, V, W phase side and the X, Y, Z phase side.
  • the power generation torque command value is, for example, a regenerative torque command value when the rotary electric machine 10 is used as a vehicle power source.
  • the q-axis is the magnetic pole boundary.
  • the dq converter 64 converts the current detection value (current of each phase) by the current sensor provided for each phase into the current and q near the d-axis, which is a component of the orthogonal two-dimensional rotation coordinate system having the field direction as the d-axis. And the axis current.
  • the current feedback control unit 66 calculates a command voltage as an operation amount for feedback controlling the current near the d-axis to a current command value. Further, the q-axis current feedback control unit 68 calculates a q-axis command voltage as an operation amount for feedback controlling the q-axis current to the q-axis current command value. In the d-axis feedback control unit 66 and the q-axis feedback control unit 68, the command voltage is calculated using the PI feedback method based on the deviations of the d-axis current and the q-axis current from the current command value.
  • the three-phase conversion unit 70 converts the d-axis and q-axis command voltages into U-phase, V-phase, and W-phase command voltages.
  • the current command value setting unit 62, the dq conversion unit 64, the d-axis current feedback control unit 66, the q-axis current feedback control unit 68, and the three-phase conversion unit 70 perform feedback control of the fundamental wave current based on the dq conversion theory. This is a feedback control unit to be implemented. Further, the command voltages of the U phase, V phase, and W phase are the feedback control values.
  • the operation signal generation unit 72 uses the well-known triangular wave carrier comparison method to generate the operation signal of the first inverter 52 of FIG. 13 based on the command voltage of the three phases. Specifically, the operation signal generation unit 72 switches the upper and lower arms in each phase by PWM control based on the magnitude comparison of a signal obtained by normalizing the command voltages of the three phases with the power supply voltage and a carrier signal such as a triangular wave signal. An operation signal (duty signal) is generated.
  • the X-, Y-, and Z-phase sides have the same configuration, and the dq conversion unit 76 makes the current detection value by the current sensor provided for each phase orthogonal to the d-axis in the field direction. It is converted into a d-axis current and a q-axis current which are components of the dimensional rotational coordinate system.
  • the d-axis current feedback control unit 77 calculates the d-axis command voltage
  • the q-axis current feedback control unit 78 calculates the q-axis command voltage.
  • the three-phase conversion unit 80 converts the d-axis and q-axis command voltages into X-phase, Y-phase, and Z-phase command voltages.
  • the operation signal generation unit 82 generates the operation signal of the second inverter 54 of FIG. 13 based on the command voltages of the three phases.
  • the operation signal generation unit 82 performs the PWM control based on the magnitude comparison between the signal obtained by normalizing the command voltages of the three phases with the power supply voltage and the carrier signal such as the triangular wave signal, and thereby switches the upper and lower arms in each phase.
  • An operation signal (that is, a duty signal) is generated.
  • the driver 74 turns on / off each of the three-phase switches Sp and Sn in the first inverter 52 and the second inverter 54 based on the switch operation signal generated by the operation signal generation unit 72 and the operation signal generation unit 82.
  • This process is mainly used for the purpose of increasing the output of the rotating electrical machine 10 and reducing the loss under operating conditions in which the output voltages of the first inverter 52 and the second inverter 54 increase, such as in the high rotation range and the high output range. .
  • the control device 60 selects and executes one of the torque feedback control process and the current feedback control process based on the operating conditions of the rotary electric machine 10.
  • the first magnet portion 28A and the second magnet portion 28B are arranged along the rotation direction of the rotor 14.
  • a stator core 18 is arranged on the inner peripheral side of the rotor 14.
  • the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 that faces the magnets has a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction of the rotor 14.
  • a plurality of conductor portions 22 are arranged on the outer peripheral surface 18A of the stator core 18 along the rotation direction of the rotor 14, and these conductor portions 22 are arranged with a gap therebetween.
  • the conductor portions 22 are fixed to the surfaces of the stator core 18 that form the polygonal shape. Thereby, the conductor portion 22 can be fixed to a flat surface, and the movement of the conductor portion 22 can be suppressed as compared with a structure in which the conductor portion 22 is fixed to a curved surface.
  • the conductor region in one circumferential direction of the stator core 18 can be designed to be larger than the gap region.
  • the conductor area / gap area is one or less in one circumference of the stator winding.
  • the winding 21 is configured such that the conductor region is equal to the gap region or the conductor region is larger than the gap region.
  • the conductor wire area WA is the inter-conductor wire area. Larger in the circumferential direction than WB.
  • the torque of the rotating electric machine 10 is substantially inversely proportional to the radial thickness of the conductor 40.
  • the torque of the rotary electric machine 10 can be increased by reducing the thickness of the conductor 40 radially outside the stator core 18. The reason is that the magnetic resistance can be reduced by reducing the distance from the magnet portion 28 of the rotor 14 to the stator core 18. According to this, the interlinkage magnetic flux of the stator core 18 by the permanent magnet can be increased, and the torque can be increased.
  • the fixing surface 22A of the conductor portion 22 is formed in a flat shape.
  • the conductor portion 22 can be fixed in a state of being in surface contact with the stator core 18, and the holding state of the conductor portion 22 can be favorably maintained.
  • by making the surface contact it is possible to secure a large contact area between the conductor portion 22 and the stator core 18, and it is possible to improve the thermal conductivity.
  • a rectangular wire of about 3 mm is used.
  • the conductor portion 22 and the stator core 18 are brought into surface contact with each other, so that a width of the contact surface of about 3 mm can be secured, and heat can be efficiently dissipated.
  • the conductor portion 22 of the present embodiment is configured to include a conductor 40 having a portion formed by twisting a plurality of element wires 38.
  • the conductor 40 having a portion formed by twisting a plurality of element wires 38.
  • the stator 16 has an outer rotor structure in which the stator 16 is arranged on the inner peripheral side of the rotor 14, and the conductor portion 22 is provided on the outer peripheral surface 18A of the stator 16.
  • the semiconductor module 26 is fixed to the inner peripheral surface 20B of the stator 16.
  • the conductor portion 22 which is the main heating element of the rotating electric machine 10 and the semiconductor module 26 are tying together to be fixed in one place to concentrate the heat generation, so that the cooling function can be concentrated in one place. It is possible to reduce the size of the mechanism. That is, by cooling the stator 16, both the conductive wire portion 22 and the semiconductor module 26 can be cooled.
  • the inner peripheral surface 20B of the stator 16 has a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, and the fixing surface 26A of the semiconductor module 26 is formed in a planar shape and fixed in a state of being in surface contact with the inner peripheral surface 20B. Has been done. This makes it possible to secure a wider contact area between the semiconductor module 26 and the stator 16 as compared with the configuration in which the inner peripheral surface 20B of the stator 16 is formed in a circular shape when viewed from the rotation axis direction, and the efficiency is improved. The heat can be dissipated.
  • the inner peripheral side of the stator 16 is constituted by a heat sink 20, and inside this heat sink 20, a flow passage 20A through which cooling water flows is provided.
  • a heat sink 20A through which cooling water flows is provided.
  • the heat generated from the conductor portion 22 and the semiconductor module 26 can be absorbed by the cooling water, and the cooling can be effectively performed.
  • fins for increasing the heat radiation area may be provided in the flow path 20A.
  • the lengths of the inner peripheral surface 20B of the stator 16 along the respective rotation directions are the lengths of the outer peripheral surface 18A along the respective rotation directions.
  • the length is between the m-plane portion and the 2m-plane portion.
  • one power module that is, a semiconductor module
  • transistors of upper and lower arms for one phase of an m-phase motor are integrated in one package. It is known that one to two m transistors are arranged in parallel to form one inverter. That is, only one phase of current always flows through one power module.
  • the conductor group of the stator 16 is composed of 3 to 6 groups for 3 phases. That is, a polygonal m surface portion to 2 m surface portion corresponds to an m phase portion.
  • currents of Iu + Iv + Iw zero flow in good balance in the U phase, V phase, and W phase. Therefore, if one power module and a conductor group for three phases face each other across the heat sink 20 having a cooling mechanism, an equal amount of heat generation for three phases of the conductor group is allocated to each power module. become. As a result, the imbalance of the cooling performance can be eliminated, and the cooling mechanism can be downsized.
  • the space between the rotor 14 and the stator 16 is configured to change in the rotation direction. That is, in the present embodiment, the outer peripheral surface 18A of the stator 16 is formed in a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, and on the rotor 14 side, the surface of the magnet portion 28 is circular when viewed from the rotation axis direction. Since they are formed, the interval between them changes in the rotation direction. As a result, the rotation of the rotor 14 causes pressure fluctuations in the rotation direction, and an air flow is generated between the rotor 14 and the stator 16. As a result, the ambient air is blown to the exposed conductor portion 22, and the conductor portion 22 can be effectively cooled.
  • the distance between the rotor 14 and the stator 16 changes periodically.
  • noise such as electromagnetic vibration noise
  • the breathing hole 24D is formed in the other end surface portion 24C of the housing 24, the heat inside the housing 24 can be released to the outside of the housing 24.
  • the sealing member 23 is filled between the conductor portions 22, and the sealing member 23 functions as an insulating member. Further, since the sealing member 23 is provided outside the stator core 18 in the radial direction and is thicker than the radial thickness of the conductor portion 22, the conductor portion 22 is arranged inside the sealing member 23. It has a different structure.
  • the sealing member 23 is provided in a range including the turn portion of the winding 21, and substantially the entire winding 21 is made of resin by the sealing member 23 except for the connection terminal with the inverter circuit. It is sealed.
  • the laminated steel plates of the stator core 18 can be pressed axially inward by the sealing member 23. . Thereby, the laminated state of the laminated steel plates can be maintained by using the sealing member 23.
  • the entire stator core 18 including the inner peripheral surface of the stator core 18 may be resin-sealed.
  • the sealing member 23 is made of a highly heat-resistant fluororesin, epoxy resin, PPS (polyphenylene sulfide) resin, PEEK (polyether ether ketone) resin. , LCP (liquid crystal polymer) resin, silicon resin, PAI (polyamide imide) resin, PI (polyimide) resin and the like are preferable. If the sealing member 23 is made of the same material as the insulating coating 36 of the winding wire 21, cracking due to a difference in expansion can be suppressed.
  • a sealing member containing a heat-resistant PPO (polypropylene oxide) resin, phenol resin, FRP (fiber reinforced resin), or the like. 23 may be configured.
  • the circumferential width dimension of the sealing member 23 in one magnetic pole is Wt
  • the saturation magnetic flux density of the sealing member 23 is Bs
  • the circumferential width dimension of the magnet portion 28 in one magnetic pole is Wm
  • the residual magnet portion 28 remains.
  • the magnetic flux density is Br
  • the rotating electrical machine 90 of this embodiment is different from that of the first embodiment in that it has an inner rotor structure that rotates inside.
  • the rotary electric machine 90 includes a rotation shaft 92 extending along the rotation center axis CL.
  • the rotating shaft 92 is formed in a substantially columnar shape, and is supported by a housing 94, which will be described later, rotatably around a rotation center axis CL.
  • the rotary electric machine 10 is configured to include a rotor 96, a stator 91, a winding 21, and a housing 94 that are arranged coaxially with the rotary shaft 92. Note that in FIG.
  • the rotor 96 is formed in a substantially annular shape and is attached to the outer peripheral surface of the rotating shaft 92. Further, as shown in FIG. 8, the outer peripheral surface 96A of the rotor 96 is formed in a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction. In the present embodiment, as an example, the outer peripheral surface 96A is formed into a regular hexagon when viewed from the rotation axis direction. A magnet portion 97 is provided on the outer peripheral surface 96A. 8 to 10, for convenience of explanation, only a quarter region of the cross section of the rotary electric machine 90 is shown. Further, in FIGS. 8 to 10, the illustration of the housing 94 is omitted.
  • the magnet portion 97 is a polar anisotropic magnet and has a first magnet portion 97A and a second magnet portion 97B having different magnetic poles, and the first magnet portion 97A and the second magnet portion 97B are arranged in the circumferential direction. They are arranged alternately.
  • the first magnet portion 97A has a central portion magnetized so that the magnetic flux goes radially outward, and both end portions located on both sides of the central portion so that the magnetic flux goes toward the central portion side. It is configured to include and.
  • the second magnet portion 97B is magnetized so that the magnetic flux is directed inward in the radial direction, and is magnetized so that the magnetic flux is directed to the side opposite to the central portion located on both sides of the central portion. It is configured to include both ends. For this reason, the magnet portion 97 is arranged in a 16-pole Halbach array.
  • each of the first magnet portion 97A and the second magnet portion 97B is formed such that the central portion is thickest in the radial direction, and the thickness gradually decreases toward both end portions. Therefore, the magnet portion 97 has a petal shape of 16 valves as viewed from the rotation axis direction, and the gap between the magnet portion 97 and the stator 91 is configured to periodically change along the rotation direction. There is.
  • a stator 91 is provided radially outside the rotor 96, and the stator 91 is attached to the housing 94.
  • the housing 94 constitutes an outer shell of the rotating electric machine 90 and includes a substantially cylindrical peripheral wall portion 94A. Further, one end surface portion 94B extends from one end portion of the peripheral wall portion 94A toward the rotary shaft 92, and the rotary shaft 92 side of the one end surface portion 94B is connected to the rotary shaft 92 via the first bearing portion 93. .
  • the first bearing portion 93 includes an inner ring 93A on the rotating shaft 92 side, an outer ring 93B on the housing 94 side, and a plurality of spherical bodies 93C arranged between the inner ring 93A and the outer ring 93B.
  • the other end surface portion 94C extends from the other end portion of the peripheral wall portion 94A toward the rotary shaft 92, and the rotary shaft 92 side of the other end surface portion 94C is connected to the rotary shaft 92 via the second bearing portion 95.
  • the second bearing portion 95 includes an inner ring 95A on the rotating shaft 92 side, an outer ring 95B on the housing 94 side, and a plurality of spherical bodies 95C arranged between the inner ring 95A and the outer ring 95B.
  • the stator 91 is provided on the inner surface in the radial direction of the peripheral wall portion 94A of the housing 94, and has a stator core 98.
  • the stator core 98 is formed of a laminated steel plate made of a soft magnetic material into a substantially annular shape, and the conductor wire portion 22 is formed into a substantially cylindrical shape on the outer peripheral surface of the stator core 98.
  • a winding 21 formed by winding is provided.
  • the inner peripheral surface 98A of the stator core 98 that faces the magnet portion 97 has a polygonal shape when viewed from the rotation axis direction, and in the present embodiment, as an example, it is formed in a regular 48-sided shape. Then, two conductor portions 22 are arranged adjacent to each other in the circumferential direction with respect to one plane portion forming a regular 48-sided polygon.
  • the inner rotor structure allows the inner peripheral side to rotate. Further, since the magnet portions 97 are arranged in the Halbach array, the magnetic field can be concentrated in any direction. Other functions are similar to those of the first embodiment.
  • the first magnet portion 97A and the second magnet portion 97B that constitute the magnet portion 97 of the present embodiment have a structure magnetized in three directions, but the present invention is not limited to this. You may employ
  • the outer peripheral surface 96A of the rotor 96 is formed in a regular triangular shape when viewed from the rotation axis direction.
  • a magnet portion 89 is provided on the outer peripheral surface 96A.
  • the magnet portion 89 is configured to include a first magnet 89A, a second magnet 89B, a third magnet 89C and a fourth magnet 89D.
  • the first magnet 89A, the second magnet 89B, the third magnet 89C, and the fourth magnet 89D are arranged side by side in this order in the circumferential direction, and are magnetized so as to form a Halbach array.
  • one magnet is magnetized only in one direction, so that the manufacture of the magnet becomes easy.
  • the outer peripheral surface 96A of the rotor 96 is formed into a regular hexagon when viewed from the rotation axis direction.
  • a magnet portion 99 is provided on the outer peripheral surface 96A.
  • the magnet unit 99 is a polar anisotropic magnet and includes a first magnet 99A and a second magnet 99B having different magnetic poles.
  • the first magnet 99A and the second magnet 99B are oriented in directions in which the axes of easy magnetization differ between the center and the ends.
  • magnetic flux is generated in the direction perpendicular to the magnetic pole surface near the d-axis (that is, the magnetic pole center) of each of the first magnet 99A and the second magnet 99B, and the magnetic flux becomes closer to the d-axis as the distance from the magnetic pole surface increases. It makes a circular arc shape that separates. Further, the magnetic flux that is perpendicular to the magnetic pole surface becomes a strong magnetic flux.
  • the rotary electric machine 100 includes a bearing unit 120, a housing 130, a rotor 140, a stator 150, and an inverter unit 160. These components are arranged coaxially with the rotating shaft 111 and are assembled in the axial direction in a predetermined order to form the rotating electric machine 100.
  • the bearing unit 120 has two bearings 121 and 122 that are arranged apart from each other in the axial direction, and a holding member 123 that holds the bearing 121 and the bearing 122.
  • the bearing 121 and the bearing 122 are, for example, radial ball bearings, each of which includes an outer ring, an inner ring, and a sphere.
  • the holding member 123 has a cylindrical shape, and the bearing 121 and the bearing 122 are assembled inside the holding member 123 in the radial direction.
  • the rotary shaft 111 and the rotor 140 are rotatably supported inside the bearings 121 and 122 in the radial direction.
  • the housing 130 has a cylindrical peripheral wall portion 131 and an end surface portion 132 provided at one of the axial end portions of the peripheral wall portion 131. Of the both ends in the axial direction of the peripheral wall portion 131, the opposite side of the end surface portion 132 is an opening 133, and the housing 130 is configured such that the opposite side of the end surface portion 132 is opened by the opening 133.
  • a circular hole 134 is formed in the center of the end surface portion 132, and the bearing portion 120 is inserted into the hole 134.
  • the bearing portion 120 is fixed to the end surface portion 132 by a fixing tool such as a screw or a rivet while being inserted into the hole 134.
  • the rotor 140 and the stator 150 are housed in the internal space defined by the peripheral wall portion 131 and the end surface portion 132 of the housing 130.
  • the rotating electric machine 100 of the present embodiment has an outer rotor structure in which the outside is the rotor 140, and the stator 150 is arranged in the inner space of the housing 130 inside the cylindrical rotor 140 in the radial direction.
  • the rotor 140 is cantilevered on the rotating shaft 111.
  • the rotor 140 is configured to include a rotor body 141 formed in a hollow cylindrical shape and an annular magnet portion 142 provided inside the rotor body 141 in the radial direction.
  • the rotor body 141 is formed in a substantially bottomed cylindrical shape having a bottom on the end surface 132 side, and has a function as a magnet holding member.
  • the rotor main body 141 has a substantially cylindrical magnet holding portion 143, a fixing portion 144 formed in a substantially cylindrical shape having a smaller diameter than the magnet holding portion 143, and an intermediate portion connecting the magnet holding portion 143 and the fixing portion 144. And 145.
  • the magnet portion 142 is attached to the inner peripheral surface of the magnet holding portion 143.
  • An insertion hole 144A is formed in the fixed portion 144, and the rotary shaft 111 is inserted in the insertion hole 144A.
  • the rotary shaft 111 is fixed to the fixed portion 144 in a state where the rotary shaft 111 is inserted through the insertion hole 144A. That is, the rotor body 141 is fixed to the rotating shaft 111 via the fixing portion 144.
  • the fixing portion 144 may be fixed to the rotating shaft 111 by spline coupling using irregularities, key coupling, welding, caulking, or the like. As a result, the rotor 140 rotates integrally with the rotating shaft 111.
  • the bearing 121 and the bearing 122 of the bearing portion 120 are attached to the radially outer side of the fixed portion 144. Since the bearing portion 120 is fixed to the end surface portion 132 of the housing 130, the rotating shaft 111 and the rotor 140 are rotatably supported by the housing 130. As a result, the rotor 140 is rotatable within the housing 130.
  • the rotor 140 is provided with the fixing portion 144 on only one side on both axial sides, whereby the rotor 140 is cantilevered by the rotating shaft 111.
  • the fixed portion 144 of the rotor 140 is rotatably supported at two locations in the axial direction by the bearing 121 and the bearing 122 of the bearing portion 120. That is, the rotor 140 is rotatably supported by the bearing 121 and the bearing 122 on one side of both axial end portions of the rotor body 141. Therefore, even if the rotor 140 is cantilevered by the rotating shaft 111, stable rotation of the rotor 140 is realized.
  • the rotor 140 is supported by the bearing 121 and the bearing 122 at a position shifted to one side with respect to the axial center position of the rotor 140.
  • the bearing 122 near the center of the rotor 140 (that is, the lower side in the drawing) and the bearing 121 on the opposite side (that is, the upper side in the drawing) are between the outer ring and the inner ring and the sphere.
  • the gap size of is different.
  • the bearing 122 has a larger clearance dimension than the bearing 121.
  • the vibration or vibration of the rotor 140 can be absorbed.
  • the play size (that is, the gap size) is increased by preload, so that the vibration generated in the cantilever structure is absorbed by the play part.
  • the preload may be fixed position preload, or may be applied by inserting a preload spring, a wave washer, or the like into a step on the outer side of the bearing 122 in the axial direction.
  • the intermediate portion 145 is configured to have a step in the axial direction between the center side in the radial direction and the outside thereof.
  • the radially inner end portion and the outer end portion are different in axial position, so that the magnet holding portion 143 and the fixing portion 144 partially overlap in the axial direction. are doing. That is, the magnet holding portion 143 is configured to project axially outward from the base end portion of the fixed portion 144.
  • the bearing accommodating concave portion 146 that accommodates a part of the bearing portion 120 is provided at a position that surrounds the fixed portion 144 in the radial direction and is inward of the intermediate portion 145. Is formed in a ring shape.
  • a coil housing recess 147 that houses the coil end portion 154 of the stator winding 151 of the stator 150 is formed at a position surrounding the bearing housing recess 146 and outside the intermediate portion 145.
  • the bearing accommodating recess 146 and the coil accommodating recess 147 are arranged adjacent to each other inside and outside in the radial direction. That is, a part of the bearing portion 120 and the coil end portion 154 of the stator winding 151 are arranged so as to overlap inward and outward in the radial direction. As a result, it is possible to reduce the axial length of the rotary electric machine 100.
  • the coil end portion 154 can be bent inward or outward in the radial direction to reduce the axial dimension, and the axial length of the stator 150 can be shortened.
  • the bending direction of the coil end portion 154 may be set in consideration of the assembling with the rotor 140.
  • the coil end portion 154 may be bent inward in the radial direction on the tip side with respect to the rotor 140.
  • the bending direction on the opposite side may be arbitrary, but the outer diameter side having a spatial allowance is preferable in manufacturing.
  • the magnet portion 142 is composed of a plurality of magnets arranged so that the magnetic poles alternate in the circumferential direction inside the magnet holding portion 143 in the radial direction.
  • the stator 150 is provided inside the rotor 140 in the radial direction.
  • the stator 150 has a stator winding 151 formed in a substantially cylindrical shape, and a stator core (that is, a stator core) 152 arranged inside the stator winding 151.
  • the line 151 is arranged so as to face the annular magnet portion 142 with a predetermined air gap interposed therebetween.
  • the stator winding 151 is composed of a plurality of phase windings. Each of the phase windings is configured by connecting a plurality of conductor portions arranged in the circumferential direction to each other at a predetermined pitch. In the present embodiment, three-phase windings of U-phase, V-phase and W-phase and three-phase windings of X-phase, Y-phase and Z-phase are used, and two sets of three-phase windings are used.
  • the stator winding 151 is configured as a 6-phase winding.
  • the stator core 152 is formed in an annular shape from laminated steel plates made of a soft magnetic material, and is assembled inside the stator winding 151 in the radial direction.
  • the stator winding 151 is a portion that overlaps the stator core 152 in the axial direction. Further, the stator winding 151 includes a coil side portion 153 which is an outer side in a radial direction of the stator core 152, a coil end portion 154 and a coil end portion 154 which respectively project to one end side and the other end side of the stator core 152 in the axial direction. And a part 155.
  • the coil side portion 153 faces the stator core 152 and the magnet portion 142 in the radial direction.
  • the coil end portions 154 on the bearing portion 120 side of the coil end portions 154 and the coil end portions 155 on both sides in the axial direction have the rotor main body of the rotor 140. It is housed in a coil housing recess 147 formed by 141.
  • the inverter unit 160 is configured to include a unit base 161 fixed to the housing 130 with a fastener such as a bolt, and an electric component 162 assembled to the unit base 161.
  • the unit base 161 has an end plate portion 163 fixed to the end portion of the housing 130 on the opening 133 side, and a casing portion 164 integrally provided with the end plate portion 163 and extending in the axial direction.
  • the end plate portion 163 has a circular opening 165 in the center thereof, and a casing portion 164 is formed so as to stand upright from the peripheral edge of the opening 165.
  • the stator 150 is attached to the outer peripheral surface of the casing 164. That is, the outer diameter dimension of the casing portion 164 is the same as the inner diameter dimension of the stator core 152 or slightly smaller than the inner diameter dimension of the stator core 152.
  • the stator core 152 By mounting the stator core 152 on the outer side of the casing portion 164, the stator 150 and the unit base 161 are integrated. Further, since the unit base 161 is fixed to the housing 130, the stator 150 is integrated with the housing 130 when the stator core 152 is assembled to the casing portion 164.
  • the inside of the casing 164 in the radial direction is a housing space for housing the electric component 162, and the electric component 162 is arranged in the housing space so as to surround the rotating shaft 111.
  • the casing portion 164 has a role as a storage space forming portion.
  • the electrical component 162 includes a semiconductor module 166 that constitutes an inverter circuit, a control board 167, and a capacitor module 168.
  • the stator winding 151 has the same structure as the winding 21 of the first embodiment. Further, the cross section of the rotating electric machine 100 has a structure similar to that of the first embodiment, and its operation is also similar to that of the first embodiment.
  • the present invention can be implemented in various modes without being limited to this.
  • the radially inner surfaces of the first magnet portion 28A and the second magnet portion 28B are formed in a continuous arc shape, but the invention is not limited to this. It may be formed in a petal shape as shown in FIG. 8 or may be formed in another shape.
  • the outer peripheral surface of the stator core is formed into a curved surface having no irregularities, and the plurality of conductor wire groups 212 are arranged side by side on the outer peripheral surface at predetermined intervals, but this may be changed.
  • the stator core 202 includes an annular yoke 204 provided on the opposite side of the stator winding 201 in the radial direction from the rotor (lower side in the figure), and the yoke. It has a protruding portion 214 extending from the yoke 204 so as to protrude between the linear portions 208 adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the protrusions 214 are provided on the outer side in the radial direction of the yoke 204, that is, on the rotor side at predetermined intervals.
  • the conductor wire groups 212 of the stator winding are engaged with the protrusions 214 in the circumferential direction, and are arranged side by side in the circumferential direction while using the protrusions 214 as positioning portions for the conductor wire group 212.
  • the protrusions 214 correspond to “inter-conductor members”.
  • the protrusion 214 has a thickness in the radial direction from the yoke 204.
  • the protrusion 214 extends from the inner side surface 216 of the linear portion 208 adjacent to the yoke 204 to the protrusion 214 in the radial direction of the yoke 204.
  • the distance W to the apex is smaller than 1/2 (H1 in the drawing) of the radial thickness dimension of the linear portion 208 that is adjacent to the yoke 204 in the radial direction among the plurality of layers of the linear portions 208 inside and outside the radial direction. It is composed.
  • the dimension (thickness) T1 (twice the thickness of the conductor wire 210) of the conductor wire group 212 (conductive member) in the radial direction of the stator winding 201 (stator core 202), in other words, the stator core of the conductor wire group 212.
  • the non-magnetic member (sealing member 206) may occupy a range of 3/4 of the shortest distance between the surface 216 in contact with 202 and the surface 216 of the conductor wire group 212 facing the rotor.
  • the protrusions 214 do not function as teeth between the conductor wire groups 212 (that is, the straight portions 208) that are adjacent to each other in the circumferential direction, and the magnetic path is not formed by the teeth. .
  • the protrusions 214 do not have to be provided all between the conductor groups 212 arranged in the circumferential direction, but may be provided between at least one conductor group 212 adjacent in the circumferential direction.
  • the protrusions 214 may be provided at equal intervals in the circumferential direction for each predetermined number of the conductor wire groups 212.
  • the shape of the protrusion 214 may be any shape such as a rectangular shape or an arc shape.
  • the linear portion 208 may be provided as a single layer on the outer peripheral surface of the stator core 202. Therefore, in a broad sense, the thickness of the protrusion 214 in the radial direction from the yoke 204 may be smaller than 1/2 of the thickness of the straight portion 208 in the radial direction.
  • the protrusion 214 has the yoke within the range of the virtual circle.
  • the shape protruding from 204 in other words, the shape not protruding outward in the radial direction (that is, the rotor side) from the virtual circle is preferable.
  • the protrusion 214 has a limited thickness in the radial direction and does not function as a tooth between the linear portions 208 that are adjacent to each other in the circumferential direction. It is possible to bring the adjacent straight line portions 208 closer to each other as compared with the case where is provided. As a result, the cross-sectional area of the conductor 210a can be increased, and the heat generated due to the energization of the stator winding 201 can be reduced. In such a configuration, the absence of teeth makes it possible to eliminate magnetic saturation and increase the energization current to the stator winding 201. In this case, it is possible to suitably cope with an increase in the amount of heat generated with an increase in the supplied current.
  • the stator winding 201 since the turn portions are shifted in the radial direction and have the interference avoiding portion that avoids interference with other turn portions, different turn portions should be arranged in the radial direction. You can As a result, it is possible to improve heat dissipation in the turn portion as well. As described above, the heat dissipation performance of the stator 200 can be optimized.
  • the radial thickness of the protrusion 214 is H1 in FIG. It is not bound to. Specifically, if the yoke 204 and the magnet unit 42 are separated by 2 mm or more, the thickness dimension of the protrusion 214 in the radial direction may be H1 or more in FIG.
  • the linear portion 208 when the radial thickness of the linear portion 208 exceeds 2 mm and the conductor wire group 212 is composed of the two radial inner and outer conductor wires 210, the linear portion 208 not adjacent to the yoke 204, That is, the protrusions 214 may be provided in a range from the yoke 204 to a half position of the conductor wire 210 of the second layer. In this case, if the radial thickness of the protrusion 214 is up to “H1 ⁇ 3/2”, the effect can be obtained to some extent by increasing the conductor cross-sectional area of the conductor wire group 212.
  • stator core 202 may have the configuration shown in FIG. Although the sealing member 206 is omitted in FIG. 16, the sealing member 206 may be provided. In FIG. 16, for convenience, the magnet unit 220 and the stator core 202 are linearly expanded and shown.
  • the stator 200 has the protrusions 214 as inter-conductor members between the conductors 210 (that is, the straight portions 208) that are adjacent in the circumferential direction.
  • the stator winding 201 When the stator winding 201 is energized, the stator 200 magnetically functions with one of the magnetic poles (N pole or S pole) of the magnet unit 220, and forms a portion 3200 extending in the circumferential direction of the stator 200.
  • the length of the portion 3200 in the circumferential direction of the stator 200 is Wn
  • the total width of the protrusions 214 existing in this length range Wn that is, the total dimension of the stator 200 in the circumferential direction).
  • the saturation magnetic flux density of the protrusion 214 is Bs
  • the circumferential width of one pole of the magnet unit 220 is Wm
  • the residual magnetic flux density of the magnet unit 220 is Br
  • the protrusion 214 is Wt ⁇ Bs ⁇ Wm ⁇ Br (1)
  • a magnetic material
  • the range Wn is set so as to include a plurality of conductor wire groups 212 that are adjacent to each other in the circumferential direction and that have a plurality of excitation wire timings that overlap each other. At that time, it is preferable to set the center of the gap 218 of the conductor wire group 212 as a reference (boundary) when setting the range Wn.
  • the fourth to the fourth conductor wire group 212 corresponds to the plurality of conductor wire groups 212 in order from the shortest distance from the magnetic pole center of the N pole in the circumferential direction.
  • the range Wn is set so as to include the four conducting wire groups 212. At that time, the ends (starting point and ending point) of the range Wn are set as the centers of the gaps 218.
  • the three-phase winding of the stator winding 201 is distributed winding, and in the stator winding 201, one pole of the magnet unit 220 has one protrusion 214, that is, each protrusion 214.
  • the number of gaps 218 between the conductor wire groups 212 is “the number of phases ⁇ Q”.
  • Q is the number of one-phase conductors 210 in contact with the stator core 202.
  • the protrusions 214 for two phases are excited within one pole. Therefore, the total width dimension Wt in the circumferential direction of the protrusion 214 that is excited by the energization of the stator winding 201 in the range of one pole of the magnet unit 220 is the width of the protrusion 214 (that is, the gap 218) in the circumferential direction.
  • the dimension is A
  • the number of excited phases ⁇ Q ⁇ A 2 ⁇ 2 ⁇ A.
  • the protrusions 214 are made of a magnetic material that satisfies the relationship of (1) above.
  • the total width dimension Wt is also a circumferential dimension of a portion where the relative magnetic permeability can be greater than 1 within one pole. Further, in consideration of the margin, the total width dimension Wt may be the circumferential width dimension of the protrusion 214 in one magnetic pole.
  • the distributed winding mentioned here is one pole pair period (N pole and S pole) of the magnetic pole, and has one pole pair of the stator winding 201.
  • the one pole pair of the stator winding 201 referred to here is composed of two straight portions 208 and the turn portion 84 in which currents flow in opposite directions and are electrically connected by the turn portion 84.
  • Short Pitch Winding is considered to be an equivalent of distributed winding of Full Pitch Winding.
  • concentrated winding means that the width of one pole pair of magnetic poles is different from the width of one pole pair of the stator winding 201.
  • one conductor pair 212 is three for one magnetic pole pair
  • three conductor conductor groups 212 is two for two magnetic pole pairs
  • nine conductor conductor groups 212 is for four magnetic pole pairs.
  • the conductor group 212 has nine relationships with respect to one magnetic pole pair.
  • the stator winding 201 when the stator winding 201 is concentrated winding, when the three-phase winding of the stator winding 201 is energized in a predetermined order, the stator winding 201 for two phases is excited. As a result, the protrusions 214 for two phases are excited. Therefore, the width Wt in the circumferential direction of the protrusion 214 excited by energization of the stator winding 201 in the range of one pole of the magnet unit 220 is “A ⁇ 2”. Then, the width dimension Wt is thus defined, and the protrusions 214 are made of a magnetic material that satisfies the relationship of (1).
  • the total width of the protrusions 214 in the circumferential direction of the stator 200 in the region surrounded by the same-phase conductor group 212 is A. Further, Wm in the concentrated winding corresponds to “entire circumference of the surface of the magnet unit 220 facing the air gap” ⁇ “number of phases” ⁇ “dispersion number of the conductor wire group 212”.
  • the protrusions 214 in the stator core 202 may be any magnetic material that satisfies the relationship of Wt ⁇ 1/2 ⁇ Wm.
  • the conductive wire 210 when the conductive wire 210 includes the outer layer coating 1210 as described later, the conductive wire 210 may be arranged in the circumferential direction of the stator core 202 so that the outer layer coating 1210 of the conductive wires 210 contact each other.
  • Wt can be regarded as 0 or the thickness of the outer coating 1210 of both conducting wires 210 in contact with each other.
  • the inter-conductor member (projection 214) is disproportionately small with respect to the magnetic flux on the rotor side.
  • the rotor is a flat surface magnet type rotor with low inductance and has no saliency in terms of magnetic resistance. With such a configuration, it is possible to reduce the inductance of the stator 200, suppress the occurrence of magnetic flux distortion due to the deviation of the switching timing of the stator winding 201, and thus suppress the electrolytic corrosion of the bearing.
  • the cooling water flow path is formed in the heat sink, but the present invention is not limited to this. That is, since the same effect can be obtained by flowing the coolant for cooling the heat sink, a low temperature gas or the like may be passed.

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Abstract

回転電機(10)は、複数の導線部(22)を備えた固定子(16)と、回転方向に沿って磁石部(28A)が配列された回転子(14)とを備える。固定子は、磁石部と対向する面に回転子の回転軸の軸方向に延びる平坦な部位が複数設けられ、更に、固定子の周方向における各導線部の間に導線間部材(57)を設け、かつその導線間部材として、1磁極における導線間部材の周方向の幅寸法をWt、導線間部材の飽和磁束密度をBs、1磁極における磁石部の周方向の幅寸法をWm、磁石部の残留磁束密度をBrとした場合に、Wt×Bs≦Wm×Brの関係となる磁性材料、若しくは非磁性材料を用いる構成か、又は導線間部材を設けていない構成で固定子の平坦な部位に回転子の回転方向に沿って導線部が複数配列されている。

Description

回転電機 関連出願への相互参照
 本出願は、2018年10月9日に出願された特許出願番号2018-191112号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、回転電機に関する。
 特許文献1には、コイル巻線を有する固定子と、固定子に対して回転可能に支持された回転子とを備えた回転電機が開示されている。また、特許文献1では、ハルバッハ配列された永久磁石列の間にコイル巻線を配置し、このコイル巻線を非磁性体のモールド部材で成型したスロットレス構造とされている。
特開2012-175755号公報
 ところで、大型のモータでは導体に対して過大な吸引反発力が作用する。このため、スロット内に導体を保持できないスロットレス構造では、吸引反発力により導体が移動してモータの駆動安定性に影響を与える可能性がある。
 本開示は、スロットレスモータにおいて、駆動安定性を確保することができる回転電機を得ることを目的とする。
 本開示の第一態様に係る回転電機は、複数の導線部を備えた固定子と、前記固定子に対して回転自在に支持されると共に、回転方向に沿って磁石部が配列された回転子とを備える回転電機であって、前記固定子は、前記磁石部と対向する面を備えるとともに、前記磁石部と対向する面に、前記回転子の回転軸の軸方向に延びる平坦な部位が複数設けられ、更に、前記固定子の周方向における前記各導線部の間に導線間部材を設け、かつその導線間部材として、1磁極における前記導線間部材の周方向の幅寸法をWt、前記導線間部材の飽和磁束密度をBs、1磁極における前記磁石部の周方向の幅寸法をWm、前記磁石部の残留磁束密度をBrとした場合に、Wt×Bs≦Wm×Brの関係となる磁性材料、若しくは非磁性材料を用いる構成か、又は周方向における前記各導線部の間に導線間部材を設けていない構成となっているとともに、前記固定子の前記平坦な部位に前記回転子の回転方向に沿って前記導線部が複数配列されている。
 本開示の第一態様に係る回転電機によれば、ハウジングに対して回転子が回転自在に支持されており、この回転子には、回転方向に沿って磁石部が配列されている。また、回転子の内周側又は外周側には固定子が配置されている。ここで、固定子における磁石部と対向する面には、回転子の回転軸の軸方向に延びる平坦な部位が複数設けられている。さらに、固定子の周方向における各導線部の間に導線間部材を設け、かつその導線間部材として、1磁極における導線間部材の周方向の幅寸法をWt、導線間部材の飽和磁束密度をBs、1磁極における磁石部の周方向の幅寸法をWm、磁石部の残留磁束密度をBrとした場合に、Wt×Bs≦Wm×Brの関係となる磁性材料、若しくは非磁性材料を用いる構成か、又は周方向における各導線部の間に導線間部材を設けていない構成となっているとともに、固定子の平坦な部位に回転子の回転方向に沿って導線部が複数配列されている。これにより、導線部を平面に固定することができ、導線部を曲面に固定する構造などと比較して、導線部の移動を抑制することができる。
 また、導線部の固定子に対する固定面が平面状に形成されている。これにより、導線部を固定子に面接触させた状態で固定することができ、導線部の保持状態を良好に維持することができる。また、導線部を固定子に面接触させることで、導線部と固定子との接触面積を大きく確保することができ、熱伝導性を向上させることができる。
 本開示についての上記目的及びその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、第1実施形態に係る回転電機を回転軸方向と直交する方向から見た縦断面図であり、 図2は、図1の2-2線で切断した状態を示す、回転軸方向から見た横断面図であり、 図3は、第1実施形態に係る回転電機を構成する巻線の斜視図であり、 図4は、第1実施形態に係る導体を一部破断させて概略的に示す斜視図であり、 図5は、第1実施形態に係る固定子鉄心及び導体を拡大した拡大斜視図であり、 図6は、第1実施形態に係る回転電機の変形例を示す、図5に対応する拡大斜視図であり、 図7は、第2実施形態に係る回転電機を回転軸方向と直交する方向から見た縦断面図であり、 図8は、図7の8-8線で切断した状態を示す、回転軸方向から見た横断面図であり、 図9は、第2実施形態に係る回転電機の第1変形例を回転軸方向から見た横断面図であり、 図10は、第2実施形態に係る回転電機の第2変形例を回転軸方向から見た横断面図であり、 図11は、第3実施形態に係る回転電機の横断面斜視図であり、 図12は、第3実施形態に係る回転電機の分解図であり、 図13は、回転電機の制御システムを示す電気回路図であり、 図14は、回転電機の電流フィードバック制御処理を示すブロック図であり、 図15は、別の変形例における固定子の断面図であり、 図16は、別の変形例における固定子の断面図である。
<第1実施形態>
 以下、図面を参照して、第1実施形態に係る回転電機10について説明する。図1、2に示されるように、本実施形態の回転電機10は、同期式多相交流モータであり、外側が回転するアウタロータ構造となっている。なお、図1は、回転電機10を回転軸方向(すなわち、回転中心軸CLに沿った方向)と直交する方向から見た縦断面図である。また、説明の便宜上、回転中心軸CLに対して一方側の断面のみを図示している。回転中心軸CLに対して他方側の断面は、回転中心軸CLを挟んで一方側と対称の構造とされている。図2は、回転電機10を回転軸方向から見た横断面図であるが、説明の便宜上、断面の四分の一の領域のみを図示している。また、図2ではハウジング24の図示を省略している。
 回転電機10は、回転中心軸CLに沿って延在された回転軸12を備えている。回転軸12は、略円柱状に形成されており、後述するハウジング24に対して回転中心軸CL周りに回転自在に支持されている。そして、回転電機10は、この回転軸12と同軸上に配置された回転子14、固定子16、巻線21、ハウジング24及び電気コンポーネント30を含んで構成されている。
 回転子14は、略円筒状に形成されており、回転軸12の外周面に取り付けられている。このため、回転子14は、回転軸12を介してハウジング24に回転自在に支持されている。また、回転子14は、回転軸12から径方向外側へ延在された腕部14Aと、腕部14Aの先端から回転軸方向に延在された磁石取付部14Bとを含んで構成されている。
 磁石取付部14Bは、ハウジング24と固定子16との間に位置している。また、図2に示されるように、磁石取付部14Bの内周面14Cは、回転軸方向から見て多角形状に形成されている。本実施形態では一例として、内周面14Cが回転軸方向から見て正十六角形に形成されている。なお、ここでいう正十六角形とは、厳密に各辺の長さが同一とされた形状に限定されず、製造誤差や設計誤差等によって各辺の長さが僅かに異なる形状とされた構造も含む。後述する固定子16における正多角形についても同様に、厳密に各辺の長さが同一とされた形状に限定されない。
 磁石取付部14Bの内周面14Cには磁石部28が設けられている。磁石部28は、それぞれ極異方性磁石でありかつ磁極が互いに異なる第1磁石28部A及び第2磁石28部Bを有している。第1磁石部28A及び第2磁石部28Bは周方向に交互に配置されている。第1磁石部28Aは、回転子14においてN極となる磁石であり、第2磁石部28Bは、回転子14においてS極となる磁石である。第1磁石部28A及び第2磁石部28Bは、例えばネオジム磁石等の希土類磁石からなる永久磁石である。図2の矢印は、第1磁石部28A及び第2磁石部28Bの磁化方向を示すものである。図8~10の矢印も同様に磁化方向を示している。
 本実施形態では、永久磁石として、残留磁束密度Brが1.0T以上であり、保磁力bHcが400kA/m以上のものを想定している。5000~10000ATが相間励磁により掛かるものであるから、1極対で25mmの永久磁石を使えば、bHc=10000Aとなり、減磁をしないことが伺える。ここで、本実施形態においては、配向により磁化容易軸をコントロールした永久磁石を利用しているから、その磁石内部の磁気回路長を、従来1.0T以上を出す直線配向磁石の磁気回路長と比べて、長くすることができる。すなわち、1極対あたりの磁気回路長を、少ない磁石量で達成できる他、従来の直線配向磁石を利用した設計と比べ、過酷な高熱条件に曝されても、その可逆減磁範囲を保つことができる。
 ここで、第1磁石部28A及び第2磁石部28Bは、中央と端部とで磁化容易軸が異なる方向に向いている。具体的には、磁極中心をd軸とすると、磁石部28では、第1磁石部28A及び第2磁石部28Bのそれぞれのd軸付近において磁極面に直交する向きで磁束が生じ、その磁束は、磁極面から離れるほど、d軸から離れるような円弧状をなす。また、磁極面に直交する磁束ほど、強い磁束となる。
 回転子14の径方向内側(すなわち、内周側)には、固定子16が配設されている。図1に示されるように、固定子16は、固定子鉄心18とヒートシンク20とを含んで構成されている。また、固定子16は、電気コンポーネント30を介してハウジング24に固定されている。固定子16の詳細については後述する。
 ハウジング24は、回転電機10の外殻を構成しており、略円筒状の周壁部24Aを備えている。また、周壁部24Aの一端部から回転中心軸CLへ向かって一端面部24Bが延在されており、この一端面部24Bの回転軸12側の端部が第1軸受部32を介して回転軸12に支持されている。第1軸受部32は、回転軸12側が圧入される内輪32Aとハウジング24側が圧入される外輪32Bと、内輪32Aと外輪32Bとの間に配置された複数の球体32Cとを含んで構成されている。
 周壁部24Aの他端部から回転中心軸CLへ向かって他端面部24Cが延在されており、この他端面部24Cには電気コンポーネント30が取り付けられている。また、他端面部24Cには、ハウジング24の外部と内部とを連通する呼吸孔24Dが形成されている。呼吸孔24Dは、他端面部24Cに複数形成された円孔であり、それぞれの呼吸孔24Dはフィルタ34によって閉塞されている。このため、空気は連通するが、ハウジング24の内部に水分は浸入しない構造となっている。
 次に、固定子16の詳細について説明する。図2に示されるように、固定子16の径方向外側は、固定子鉄心18によって構成されている。固定子鉄心18は、軟磁性材からなる積層鋼板によって略円環状に形成されており、この固定子鉄心18の外周面には、導線部22を略筒状に巻回形成して構成された巻線21が設けられている。
 図3に示されるように、巻線21は、軸方向一端側から順に、コイルエンド部21A、コイルサイド部21B及びコイルエンド部21Cを備えている。コイルサイド部21Bは、固定子鉄心18の径方向外側に位置する部分であり、磁石部28と径方向に対向して配置されている。
 また、コイルサイド部21Bは、導線部22が直接状に延在されている。コイルエンド部21A、21Cは、導線部22が略V字状に形成されたターン部によって互いに接続されている。
 図4に示されるように、巻線21を構成する導線部22は、表面が絶縁被膜36により被覆された被覆導線よりなり、径方向に互いに重なる導線部22同士の間、及び導線部22と固定子鉄心18との間においてそれぞれ絶縁性が確保されている。この絶縁被膜36は、後述する素線38が自己融着被覆線であるならその皮膜、又は、素線38の皮膜とは別に重ねられた絶縁部材で構成されている。
 導線部22により構成される各相巻線は、接続のための露出部分を除き、絶縁被膜36による絶縁性が保持されるものとなっている。露出部分としては、例えば、入出力端子部や、星形結線とする場合の中性点部分である。本実施形態では、複数の素線38の集合体として導体40が構成されており、この導体40は、樹脂固着や自己融着被覆線を用いて、径方向に隣り合う各導線部22が相互に固着されている。これにより、導線部22同士が擦れ合うことによる絶縁破壊や、振動、音が抑制される。
 具体的には、導体40は、複数の素線38を撚ることで撚糸状に形成された部位を備えている。また、素線38は、細い繊維状の導電材を束ねた複合体として構成されている。例えば、素線38はCNT(カーボンナノチューブ)繊維の複合体であり、CNT繊維として、炭素の少なくとも一部をホウ素で置換したホウ素含有微細繊維を含む繊維が用いられている。炭素系微細繊維としては、CNT繊維以外に、気相成長法炭素繊維(VGCF)等を用いることができるが、CNT繊維を用いることが好ましい。なお、素線38の表面は、エナメルなどの高分子絶縁層で覆われている。ポリイミドの被膜やアミドイミドの被膜からなる、いわゆるエナメル被膜であることが好ましい。
 また、導体40は、複数の素線38が撚り合わされて構成されているため、各素線38での渦電流の発生が抑えられ、導体40における渦電流の低減を図ることができる。さらに、各素線38が捻られていることで、1本の素線38において磁界の印加方向が互いに逆になる部位が生じて逆起電圧が相殺される。そのため、渦電流の低減を図ることができる。特に、素線38を繊維状の導電材により構成することで、細線化することと捻り回数を格段に増やすこととが可能になり、渦電流をより好適に低減することができる。なお、ここでいう素線38同士の絶縁方法は、前述の高分子絶縁膜に限定されず、接触抵抗を利用し撚られた素線38間で電流が流れにくくする方法であってもよい。すなわち、撚られた素線38間の抵抗値が、素線38そのものの抵抗値よりも大きい関係であれば、発生する電位差により、高分子絶縁膜を用いた場合と同等の効果を得ることができる。例えば、素線38を作成する製造設備と、回転電機10の電機子を作成する製造設備とを別の非連続の設備として作成することで、移動時間などから素線38は酸化し、接触抵抗を増やすことができ、好適である。
 また、巻線21は、断面が扁平矩形状をなす複数の導線部22が径方向に並べて配置されて構成されている。すなわち、導線部22は、回転軸方向から見て一極一相あたりの径方向の寸法が周方向の寸法よりも小さく形成されている。各導線部22は、横断面において径方向寸法<周方向寸法となる向きで配置されている。これにより、径方向の薄肉化を図るとともに、ティースが従来あった領域まで導体領域を延ばすことができる。このように、導線部22を周方向に扁平化して導体40の断面積を稼ぐことで、導線部22の発熱量の増加を抑えている。なお、複数の導線部22を周方向に並べ、それらを並列結線とする構成であっても、同様の効果が得られる。
 上述した通り、導線部22は、断面が扁平矩形状をなし、径方向に複数並べて配置されるものとなっている。例えば、導線部22は、融着層と絶縁層とを備えた自己融着被覆線で被覆された複数の素線86を撚った状態で集合させ、その融着層同士を融着させることで形状を維持している。なお、融着層を備えない素線や自己融着被覆線の素線を撚った状態で合成樹脂等により所望の形状に固めて成形してもよい。もし、導線部22における絶縁被膜36の厚さを例えば80μmとし、導線部の被膜厚さよりも厚肉とした場合、導線部22と固定子鉄心18との間に絶縁紙等を介在させることをしなくても、導線部22と固定子鉄心18との絶縁性が確保することができる。なお、一般的に用いられる導線の被膜厚さは5~40μmである。
 各導線部22は、周方向に所定の配置パターンで配置されるように折り曲げ形成されており、これにより、巻線21として相ごとの相巻線が形成されている。巻線21は、各導線部22のうち軸方向に直線状に延びる直線部によりコイルサイド部21Bが形成され、軸方向においてコイルサイド部21Bよりも両外側に突出するターン部によりコイルエンド部21A及びコイルエンド部21Cが形成されている。各導線部22は、直線部とターン部とが交互に繰り返されることにより、波巻状の一連の導線として構成されている。直線部は、磁石部28に対して径方向に対向する位置に配置されており、磁石部28の軸方向外側となる位置において所定間隔を隔てて配置される同相の直線部同士が、ターン部により互いに接続されている。
 本実施形態の巻線21は、各相2対ずつの導線部22を用いて相ごとの巻線を構成しており、巻線21のうち一方の3相巻線(U相、V相、W相)と他方の3相巻線(X相、Y相、Z相)とが径方向内外の2層に設けられるものとなっている。この場合、巻線の相数をS、導線部22の対数をmとすれば、極対ごとに2×S×m=2Sm個の導体40が形成されることになる。本実施形態では、相数Sが3、対数mが2であり、8極対(すなわち、16極)の回転電機であることから、極対ごとに2×3×2×8=96の導体40が周方向に配置されている。
 導体40は、3相の全節ピッチの16極相当の巻線ルールで構成され、1極1相当たりの導体数は2である。すなわち、電気1周期の導体配列はそれぞれ、U1+、U2+、W1-、W2-、V1+、V2+、U1-、U2-、W1+、W2+、V1-,V2-の順で並んでおり、これが再帰的に8回配列されている。
 ここで、本実施形態では、固定子鉄心18における磁石部28と対向する外周面18Aが回転軸方向から見て多角形状とされており、本実施形態では一例として、正四十八角形に形成されている。具体的には、図5に示されるように、固定子鉄心18の外周面18Aは、複数の平面部によって構成されており、隣り合う平面部の間に稜線18Bが形成されている。そして、1つの平面部に対して、周方向に2つの導線部22が隣接して配置されている。すなわち、固定子鉄心18の多角形状を構成する平面部にそれぞれ固定されている。
 また、上述した通り、導線部22は、径方向に2つ隣接して配置されている。このため、外周面18Aを構成する1つの平面部に対して、4つの導線部22が配置されている。なお、平面部の間に稜線18Bが形成されていない構造としてもよい。この場合、隣り合う平面部間が曲面によって連結された構造を採用してもよい。
 一方、外周面18Aに固定されている導線部22は、周方向に沿って固定子鉄心18の外周面18Aに空隙を介して複数配列されている。このため、導線部22同士の隙間の比透磁率が1.0に近い状態となっている。また、導線部22における固定面22Aは、平面状に形成されている。このため、導線部22の固定面22Aと固定子鉄心18の外周面18Aとは、平面部同士が面接触した状態で固定されている。
 図2に示されるように、固定子鉄心18の外周面18Aが回転軸方向から見て多角形状に形成されている一方で、回転子14側の磁石部28の表面は、回転軸方向から見て円形に形成されている。このため、回転子14と固定子16との間の間隔は、回転方向に変化している。
 具体的には、回転子14と固定子16との間の間隔は、回転方向に周期的に変化している。すなわち、図5において、固定子鉄心18の外周面18Aに形成された稜線18Bの部分が最も回転子14との間隔が狭くなるように構成されている。
 図1、図2に示されるように、固定子鉄心18の径方向内側には、ヒートシンク20が設けられており、固定子16の内周面20Bを含む一部がヒートシンク20によって構成されている。
 ヒートシンク20は、中空の略円筒状に形成されており、このヒートシンク20の内部には冷媒に相当する冷却水の流路20Aが形成されている。流路20Aは、環状に形成されており、図示しないウォータポンプによって流路20A内の冷却水が循環するように構成されている。
 ここで、ヒートシンク20の内周面20B、すなわち、固定子16の内周面20Bは、回転軸方向から見て多角形状とされており、本実施形態では一例として、正十二角形に形成されている。そして、この内周面20Bにはそれぞれ、電気コンポーネント30を構成する半導体モジュール26が固定されており、半導体モジュール26の固定面26Aは、平面状に形成されている。
 また、本実施形態では、相数をmとすると、ヒートシンク20における多角形状を構成する内周面20Bのそれぞれの回転方向に沿った長さは、外周面18Aのそれぞれの回転方向に沿った長さのm面分から2m面分の間の長さとされている。本実施形態では、3相モータであるため、内周面20Bの一辺の長さは、外周面18Aの一辺の長さの3倍から6倍とされている。
 以下、電気コンポーネント30について説明する。図1に示されるように、電気コンポーネント30は、インバータ回路を構成する半導体モジュール26、制御基板42、コンデンサモジュール44及び保持部材を含んで構成されている。また、電気コンポーネント30は、保持部材が第2軸受部46を介して回転軸12に支持されている。第2軸受部46は、回転軸12側が圧入される内輪46Aと電気コンポーネント30側が圧入される外輪46Bと、内輪46Aと外輪46Bとの間に配置された複数の球体46Cとを含んで構成されている。
 図2に示されるように、コンデンサモジュール44は、中空円筒状に形成されて回転軸12の周りに配置されている。コンデンサモジュール44は、互いに並列接続された平滑用のコンデンサ44Aを複数備えている。具体的には、コンデンサ44Aは、複数枚のフィルムコンデンサが積層されてなる積層型フィルムコンデンサであり、横断面が略台形状を成している。コンデンサモジュール44は、12個のコンデンサ44Aが環状に並べて配置されることで構成されている。
 なお、コンデンサ44Aの製造過程においては、例えば、複数のフィルムが積層されてなる所定幅の長尺フィルムを用いる。そして、フィルム幅方向を台形高さ方向とし、かつ台形の上底と下底とが交互になるように長尺フィルムが等脚台形状に切断されることにより、コンデンサ素子が作られる。そして、そのコンデンサ素子に電極等を取り付けることでコンデンサ44Aが作製される。
 半導体モジュール26は、例えばMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)やIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等の半導体スイッチング素子を有し、略板状に形成されている。本実施形態では、回転電機10が2組の3相巻線を備えており、その3相巻線ごとにインバータ回路が設けられていることから、計12個の半導体モジュール26が電気コンポーネント30に設けられている。
 半導体モジュール26は、ヒートシンク20とコンデンサモジュール44との間に挟まれた状態で配置されている。また、半導体モジュール26の外周面は、ヒートシンク20の内周面20Bに固定される固定面26Aとされており、この固定面26Aは平面状に形成されている。このため、半導体モジュール26の固定面26Aとヒートシンク20の内周面20Bとは、平面部同士が面接触した状態で固定されている。
 図1に示されるように、コンデンサモジュール44よりも回転軸方向の一方側には、制御基板42が配置されている。制御基板42は、ハウジング24に固定されており、所定の配線パターンが形成されたプリントサーキットボード(PCB)を有している。そして、ボード上には、各種IC(Integrated Circuit)や、マイコン等からなる制御装置が実装されている。
 次に、回転電機10を制御する制御システムの構成について説明する。図13に示されるように、巻線21として2組の3相巻線50A及び3相巻線50Bが示されており、3相巻線50AはU相巻線、V相巻線及びW相巻線を含んで構成されている。また、3相巻線50Bは、X相巻線、Y相巻線及びZ相巻線を含んで構成されている。
 3相巻線50A側には第1インバータ52が設けられており、3相巻線50B側には第2インバータ54が設けられている。第1インバータ52及び第2インバータ54は、相巻線の相数と同数の上下アームを有するフルブリッジ回路により構成されている。そして、各アームに設けられたスイッチ(半導体スイッチング素子)のオンオフにより、巻線21の各相巻線において通電電流が調整される。
 第1インバータ52及び第2インバータ54には、直流電源56と平滑用のコンデンサ58とが並列に接続されている。直流電源56は、例えば複数の単電池が直列接続された組電池により構成されている。なお、第1インバータ52及び第2インバータ54の各スイッチが、図2等に示す半導体モジュール26に相当し、コンデンサ58が、図2等に示すコンデンサモジュール44に相当する。
 制御装置60は、CPUや各種メモリからなるマイコンを備えており、回転電機10における各種の検出情報や、力行駆動及び発電の要求に基づいて、第1インバータ52及び第2インバータ54における各スイッチのオンオフにより通電制御を実施する。回転電機10の検出情報には、例えば、レゾルバ等の角度検出器により検出される回転子14の回転角度(電気角情報)や、電圧センサにより検出される電源電圧(インバータ入力電圧)、電流センサにより検出される各相の通電電流が含まれる。制御装置60は、第1インバータ52及び第2インバータ54の各スイッチを操作する操作信号を生成して出力する。なお、発電の要求は、例えば回転電機10が車両用動力源として用いられる場合、回生駆動の要求である。
 第1インバータ52は、U相、V相及びW相からなる3相において上アームスイッチSpと下アームスイッチSnとの直列接続体をそれぞれ備えている。各相の上アームスイッチSpの高電位側端子は直流電源56の正極端子に接続され、各相の下アームスイッチSnの低電位側端子は直流電源56の負極端子(グランド)に接続されている。
 各相の上アームスイッチSpと下アームスイッチSnとの間の中間接続点には、それぞれU相巻線、V相巻線、W相巻線の一端が接続されている。これら各相巻線は星形結線(Y結線)されており、各相巻線の他端は中性点にて互いに接続されている。
 第2インバータ54は、第1インバータ52と同様の構成を有しており、X相、Y相及びZ相からなる3相において上アームスイッチSpと下アームスイッチSnとの直列接続体をそれぞれ備えている。各相の上アームスイッチSpの高電位側端子は直流電源56の正極端子に接続され、各相の下アームスイッチSnの低電位側端子は直流電源56の負極端子(グランド)に接続されている。各相の上アームスイッチSpと下アームスイッチSnとの間の中間接続点には、それぞれX相巻線、Y相巻線、Z相巻線の一端が接続されている。これら各相巻線は星形結線(Y結線)されており、各相巻線の他端は中性点で互いに接続されている。
 図14には、U,V,W相の各相電流を制御する電流フィードバック制御処理と、X,Y,Z相の各相電流を制御する電流フィードバック制御処理とが示されている。ここではまず、U,V,W相側の制御処理について説明する。
 図14において、電流指令値設定部62は、トルク-dqマップを用い、回転電機10に対する力行トルク指令値又は発電トルク指令値や、電気角θを時間微分して得られる電気角速度ωに基づいて、d軸付近の電流指令値とq軸の電流指令値とを設定する。なお、電流指令値設定部62は、U,V,W相側及びX,Y,Z相側において共通に設けられている。また、発電トルク指令値は、例えば回転電機10が車両用動力源として用いられる場合、回生トルク指令値である。また、q軸は、磁極境界である。
 dq変換部64は、相ごとに設けられた電流センサによる電流検出値(各相電流)を、界磁方向をd軸とする直交2次元回転座標系の成分であるd軸付近の電流とq軸電流とに変換する。
 電流フィードバック制御部66は、d軸付近の電流を電流指令値にフィードバック制御するための操作量として指令電圧を算出する。また、q軸電流フィードバック制御部68は、q軸電流をq軸の電流指令値にフィードバック制御するための操作量としてq軸の指令電圧を算出する。これらd軸フィードバック制御部66及びq軸フィードバック制御部68では、d軸電流及びq軸電流の電流指令値に対する偏差に基づき、PIフィードバック手法を用いて指令電圧が算出される。
 3相変換部70は、d軸及びq軸の指令電圧を、U相、V相及びW相の指令電圧に変換する。なお、上記の電流指令値設定部62、dq変換部64、d軸電流フィードバック制御部66、q軸電流フィードバック制御部68及び3相変換部70は、dq変換理論による基本波電流のフィードバック制御を実施するフィードバック制御部である。また、U相、V相及びW相の指令電圧がフィードバック制御値である。
 そして、操作信号生成部72は、周知の三角波キャリア比較方式を用い、3相の指令電圧に基づいて、図13の第1インバータ52の操作信号を生成する。具体的には、操作信号生成部72は、3相の指令電圧を電源電圧で規格化した信号と、三角波信号等のキャリア信号との大小比較に基づくPWM制御により、各相における上下アームのスイッチ操作信号(デューティ信号)を生成する。
 また、X,Y,Z相側においても同様の構成を有しており、dq変換部76は、相ごとに設けられた電流センサによる電流検出値を、界磁方向をd軸とする直交2次元回転座標系の成分であるd軸電流とq軸電流とに変換する。
 d軸電流フィードバック制御部77はd軸の指令電圧を算出し、q軸電流フィードバック制御部78はq軸の指令電圧を算出する。3相変換部80は、d軸及びq軸の指令電圧を、X相、Y相及びZ相の指令電圧に変換する。そして、操作信号生成部82は、3相の指令電圧に基づいて、図13の第2インバータ54の操作信号を生成する。具体的には、操作信号生成部82は、3相の指令電圧を電源電圧で規格化した信号と、三角波信号等のキャリア信号との大小比較に基づくPWM制御により、各相における上下アームのスイッチ操作信号(すなわち、デューティ信号)を生成する。
 ドライバ74は、操作信号生成部72及び操作信号生成部82にて生成されたスイッチ操作信号に基づいて、第1インバータ52及び第2インバータ54における各3相のスイッチSp,Snをオンオフさせる。
 続いて、トルクフィードバック制御処理について説明する。この処理は、例えば高回転領域及び高出力領域等、第1インバータ52及び第2インバータ54の出力電圧が大きくなる運転条件において、主に回転電機10の高出力化や損失低減の目的で用いられる。制御装置60は、回転電機10の運転条件に基づいて、トルクフィードバック制御処理及び電流フィードバック制御処理のいずれか一方の処理を選択して実行する。
 (作用)
 次に、本実施形態の作用について説明する。
 図2に示されるように、本実施形態に係る回転電機10によれば、回転子14の回転方向に沿って第1磁石部28A及び第2磁石部28Bが配列されている。また、回転子14の内周側には固定子鉄心18が配置されている。ここで、固定子鉄心18における磁石と対向する外周面18Aは、回転子14の回転軸方向から見て多角形状とされている。さらに、固定子鉄心18の外周面18Aには、回転子14の回転方向に沿って導線部22が複数配列されており、これらの導線部22は、空隙を介して配列されている。また、導線部22はそれぞれ固定子鉄心18の多角形状を構成する面に固定されている。これにより、導線部22を平面に固定することができ、導線部22を曲面に固定する構造などと比較して、導線部22の移動を抑制することができる。
 特に、本実施形態では、固定子鉄心18にスロットが設けられていないため、固定子鉄心18の周方向の一周における導体領域を、隙間領域より大きく設計することができる。例えば、一般的な車両用回転電機では、固定子巻線の周方向の一周における導体領域/隙間領域は1以下となっている。一方、本実施形態では、導体領域が隙間領域と同等又は導体領域が隙間領域よりも大きくなるように巻線21が構成されている。ここで、図5に示すように、周方向において導線部22が配置された導線領域をWA、隣り合う導線部22の間となる導線間領域をWBとすると、導線領域WAは、導線間領域WBより周方向において大きい。
 ところで、回転電機10のトルクは、導体40の径方向の厚さに略反比例する。本実施形態では、固定子鉄心18の径方向外側において導体40の厚さを薄くしたことにより、回転電機10のトルクを増加させることができる。その理由としては、回転子14の磁石部28から固定子鉄心18までの距離を小さくして磁気抵抗を下げることができるためである。これによれば、永久磁石による固定子鉄心18の鎖交磁束を大きくすることができ、トルクを増強することができる。
 また、本実施形態では、図5に示されるように、導線部22の固定面22Aが平面状に形成されている。これにより、導線部22を固定子鉄心18に対して面接触させた状態で固定することができ、導線部22の保持状態を良好に維持することができる。また、面接触させることで、導線部22と固定子鉄心18との接触面積を大きく確保することができ、熱伝導性を向上させることができる。例えば、200A級のモータで、導体40の断面積が10mm程度となる場合、3mm程度の平角線が採用される。このとき、導線部22と固定子鉄心18とを面接触させることで、3mm程度の接触面の幅を確保することができ、効率的に発熱の放散を行うことができる。
 さらに、本実施形態の導線部22は、図4に示されるように、複数の素線38が撚られて形成された部位を備えた導体40を含んで構成されている。これにより、導体40中に発生する高周波渦電流損を低減させることができる。また、銅損の増加を抑制することができ、スロットレスモータの効率を向上させることができる。
 さらにまた、本実施形態では、図2に示されるように、固定子16が回転子14の内周側に配置されたアウタロータ構造となっており、この固定子16の外周面18Aに導線部22が固定され、固定子16の内周面20Bに半導体モジュール26が固定されている。これにより、回転電機10の主な発熱体である導線部22と半導体モジュール26とを抱き合わせで一カ所に固定して発熱を集中させることで、冷却機能も一カ所に集約することができ、冷却機構の小型化を図ることができる。すなわち、固定子16を冷却することで、導線部22及び半導体モジュール26の両方を冷却することができる。
 また、固定子16の内周面20Bが回転軸方向から見て多角形状とされており、半導体モジュール26の固定面26Aが平面状に形成されて内周面20Bとが面接触した状態で固定されている。これにより、固定子16の内周面20Bが回転軸方向から見て円形状に形成された構成と比較して、半導体モジュール26と固定子16との接触面積を広く確保することができ、効率的に発熱の放散を行うことができる。
 さらに、固定子16の内周側がヒートシンク20によって構成されており、このヒートシンク20の内部には、冷却水が流れる流路20Aが設けられている。これにより、導線部22及び半導体モジュール26から発生した熱を冷却水に吸熱させることができ、効果的に冷却を行うことができる。このとき、必要に応じて、流路20Aに放熱面積を増やすためのフィンを設けてもよい。
 さらにまた、本実施形態では、相数をmとしたときに、固定子16における内周面20Bのそれぞれの回転方向に沿った長さが、外周面18Aのそれぞれの回転方向に沿った長さのm面分から2m面分の間の長さとなっている。ここで、一般的に1つのパワーモジュール(すなわち、半導体モジュール)は、m相モータの1相分の上下アームのトランジスタが1パッケージに集積されたものが多い。そして、このトランジスタをm個から2m個並列して1つのインバータを構成することが知られている。つまり、1つのパワーモジュールには常時1相分の電流しか流れていないことになる。
 一方、固定子16の導体グループは、3グループから6グループで3相分を構成している。つまり、多角形のm面分から2m面分でm相分に相当することとなる。本実施形態のように3相の場合、U相,V相,W相にIu+Iv+Iw=ゼロの電流がバランスよく流れている。従って、冷却機構を備えたヒートシンク20を挟んで1枚のパワーモジュールと3相分の導体グループとが対峙してれば、各パワーモジュールに導体グループ3相分の均等な発熱量が割り振られることになる。この結果、冷却性能のアンバランスを解消することができ、冷却機構を小型化することができる。
 また、本実施形態では、回転子14と固定子16との間の間隔が回転方向に変化するように構成されている。すなわち、本実施形態では、固定子16の外周面18Aが回転軸方向から見て多角形状に形成されており、回転子14側では、磁石部28の表面が回転軸方向から見て円形状に形成されているため、この間の間隔が回転方向に変化している。これにより、回転子14が回転することで回転方向に圧力変動が生じ、回転子14と固定子16との間に空気の流れが発生する。この結果、露出した導線部22に周囲の空気が吹き付けられ、効果的に導線部22を冷却することができる。
 特に、本実施形態では、回転子14と固定子16との間隔が周期的に変化している。これにより、回転子14と固定子16との間隔が非周期的である構造と比較して、電磁振動騒音などのノイズが発生するのを抑制することができる。
 さらに、本実施形態では、ハウジング24の他端面部24Cに呼吸孔24Dが形成されているため、ハウジング24内の熱をハウジング24の外部へ放出させることができる。
 なお、上記実施形態では、図5に示されるように、隣り合う導線部22の間に空気しか介在されていないが、これに限定されず、図6に示される変形例の構造を採用してもよい。
(第1実施形態の変形例)
 図6に示されるように、本変形例では、巻線21が合成樹脂材からなる封止部材23によって封止されており、この封止部材23が非磁性体で形成された導線間部材に相当する。
 封止部材23は、導線部22の間に充填されており、この封止部材23が絶縁部材として機能する。また、封止部材23は、固定子鉄心18の径方向外側に設けられており、導線部22の径方向の厚さ寸法よりも厚いため、導線部22が封止部材23の内部に配置された構造となっている。
 なお、図示はしないが、封止部材23は、巻線21のターン部を含む範囲で設けられており、インバータ回路との接続端子を除いて巻線21の略全体が封止部材23で樹脂封止されている。
 本変形例のように、封止部材23が固定子鉄心18の端面を含む範囲で設けられた構成では、封止部材23によって固定子鉄心18の積層鋼板を軸方向内側に押さえ付けることができる。これにより、封止部材23を用いて積層鋼板の積層状態を保持することができる。なお、固定子鉄心18の内周面を含む固定子鉄心18の全体を樹脂封止する構成であってもよい。
 また、回転電機10が車両動力源として使用される場合には、封止部材23の材質として、高耐熱のフッ素樹脂や、エポキシ樹脂、PPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂、PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂、LCP(液晶ポリマー)樹脂、シリコン樹脂、PAI(ポリアミドイミド)樹脂、PI(ポリイミド)樹脂等を含んで構成されていることが好ましい。また、封止部材23を巻線21の絶縁被膜36と同じ材質にすれば、膨張差による割れを抑制することができる。一方、電気自動車のように、エンジンなどの内燃機関を持たない車両に適用する場合は、耐熱性を持つPPO(ポリプロピレンオキシド)樹脂やフェノール樹脂、FRP(繊維強化樹脂)等を含んで封止部材23を構成してもよい。
 さらに、1磁極における封止部材23の周方向の幅寸法をWt、封止部材23の飽和磁束密度をBsとし、1磁極における磁石部28の周方向の幅寸法をWm、磁石部28の残留磁束密度をBrとした場合に、Wt×Bs≦Wm×Brの関係式を満たしていることが好ましい。
<第2実施形態>
 次に、第2実施形態に係る回転電機90について説明する。なお、第1実施形態と同様の構造については同じ符号を付し、適宜説明を省略する。
 図7に示されるように、本実施形態の回転電機90は、内側が回転するインナロータ構造となっている点で第1実施形態と異なっている。具体的には、回転電機90は、回転中心軸CLに沿って延在された回転軸92を備えている。回転軸92は、略円柱状に形成されており、後述するハウジング94に対して回転中心軸CL周りに回転自在に支持されている。そして、回転電機10は、この回転軸92と同軸上に配置された回転子96、固定子91、巻線21及びハウジング94を含んで構成されている。なお、図7では、説明の便宜上、回転中心軸CLに対して一方側の回転電機90の断面のみを図示している。また、回転中心軸CLに対して他方側の断面は、回転中心軸CLを挟んで一方側と対称の構造とされている。
 回転子96は、略円環状に形成されており、回転軸92の外周面に取り付けられている。また、図8に示されるように、回転子96の外周面96Aは、回転軸方向から見て多角形状に形成されている。本実施形態では一例として、外周面96Aが回転軸方向から見て正十六角形に形成されている。そして、この外周面96Aには磁石部97が設けられている。なお、図8~10では、説明の便宜上、回転電機90の断面の四分の一の領域のみを図示している。また、図8~10では、ハウジング94の図示を省略している。
 磁石部97は、それぞれ極異方性磁石でありかつ磁極が互いに異なる第1磁石部97A及び第2磁石部97Bを有しており、第1磁石部97A及び第2磁石部97Bは周方向に交互に配置されている。また、第1磁石部97Aは、径方向外側へ磁束が向かうように着磁された中央部と、この中央部の両側に位置して中央部側へ磁束が向かうように着磁された両端部とを含んで構成されている。第2磁石部97Bは、径方向内側へ磁束が向かうように着磁された中央部と、この中央部の両側に位置して中央部側とは反対側に磁束が向かうように着磁された両端部とを含んで構成されている。このため、磁石部97は、16極のハルバッハ配列の磁石配置となっている。
 また、第1磁石部97A及び第2磁石部97Bはそれぞれ、中央部が最も径方向に厚く形成されており、両端部へ向かうにつれて厚みが徐々に減少する形状となっている。このため、磁石部97は、回転軸方向から見て16弁の花弁形状となっており、磁石部97と固定子91との間隔が回転方向に沿って周期的に変化するように構成されている。
 図7に示されるように、回転子96の径方向外側には固定子91が設けられており、この固定子91は、ハウジング94に取り付けられている。ハウジング94は、回転電機90の外殻を構成しており、略円筒状の周壁部94Aを備えている。また、周壁部94Aの一端部から回転軸92へ向かって一端面部94Bが延在されており、この一端面部94Bの回転軸92側が第1軸受部93を介して回転軸92に連結されている。第1軸受部93は、回転軸92側の内輪93Aとハウジング94側の外輪93Bと、内輪93Aと外輪93Bとの間に配置された複数の球体93Cとを含んで構成されている。
 周壁部94Aの他端部から回転軸92へ向かって他端面部94Cが延在されており、この他端面部94Cの回転軸92側が第2軸受部95を介して回転軸92に連結されている。第2軸受部95は、回転軸92側の内輪95Aとハウジング94側の外輪95Bと、内輪95Aと外輪95Bとの間に配置された複数の球体95Cとを含んで構成されている。
 固定子91は、ハウジング94の周壁部94Aの径方向内側の面に設けられており、固定子鉄心98を備えている。図8に示されるように、固定子鉄心98は、軟磁性材からなる積層鋼板によって略円環状に形成されており、この固定子鉄心98の外周面には、導線部22を略筒状に巻回形成して構成された巻線21が設けられている。
 ここで、固定子鉄心98における磁石部97と対向する内周面98Aが回転軸方向から見て多角形状とされており、本実施形態では一例として、正四十八角形に形成されている。そして、正四十八角形を構成する1つの平面部に対して、周方向に2つの導線部22が隣接して配置されている。
 本実施形態では、インナロータ構造とすることで、内周側を回転させることができる。また、磁石部97がハルバッハ配列とされているため、任意の方向に磁界を集中させることができる。その他の作用については第1実施形態と同様である。
 なお、本実施形態の磁石部97を構成する第1磁石部97A及び第2磁石部97Bは、三方向に着磁された構造としたが、これに限定されない。図9、10に示される変形例の構造を採用してもよい。
(第2実施形態の第1変形例)
 図9に示されるように、本変形例では、回転子96の外周面96Aは、回転軸方向から見て正三十二角形に形成されている。そして、この外周面96Aには磁石部89が設けられている。
 磁石部89は、第1磁石89A、第2磁石89B、第3磁石89C及び第4磁石89Dを含んで構成されている。第1磁石89A、第2磁石89B、第3磁石89C及び第4磁石89Dは、この順番で周方向に並んで配置されており、ハルバッハ配列となるように着磁されている。
 本変形例では、第2実施形態と異なり、1つの磁石が一方向のみに着磁されているため、磁石の製造が容易となる。
(第2実施形態の第2変形例)
 図10に示されるように、本変形例では、回転子96の外周面96Aは、回転軸方向から見て正十六角形に形成されている。そして、この外周面96Aには磁石部99が設けられている。
 磁石部99は、それぞれ極異方性磁石でありかつ磁極が互いに異なる第1磁石99A及び第2磁石99Bを含んで構成されている。第1磁石99A及び第2磁石99Bは、中央と端部とで磁化容易軸が異なる方向に向いている。具体的には、第1磁石99A及び第2磁石99Bのそれぞれのd軸付近(すなわち磁極中心)において磁極面に直交する向きで磁束が生じ、その磁束は、磁極面から離れるほど、d軸から離れるような円弧状をなす。また、磁極面に直交する磁束ほど、強い磁束となる。
 本変形例では、ハルバッハ配列で磁石を配置する構造と比較して、組み立てに要する工数を削減することができる。
<第3実施形態>
 次に、第3実施形態に係る回転電機100について説明する。なお、第1実施形態と同様の構造については同じ符号を付し、適宜説明を省略する。なお、要部は第1実施形態と同様の構造であるため、以下の説明では回転電機100の全体構成についてのみ図示して記載する。
 図11及び図12に示されるように、回転電機100は、軸受部120、ハウジング130、回転子140、固定子150及びインバータユニット160を含んで構成されている。これら構成部品は、回転軸111と共に同軸上に配置され、所定順序で軸方向に組み付けられることで回転電機100が構成されている。
 軸受部120は、軸方向に互いに離間して配置される2つの軸受121及び軸受122と、軸受121及び軸受122を保持する保持部材123とを有している。軸受121及び軸受122は、例えばラジアル玉軸受であり、それぞれ外輪と、内輪と、球体とを含んで構成されている。保持部材123は、円筒状をなしており、この保持部材123の径方向内側に軸受121及び軸受122が組み付けられている。そして、軸受121及び軸受122の径方向内側に回転軸111及び回転子140が回転自在に支持されている。
 ハウジング130は、円筒状をなす周壁部131と、周壁部131の軸方向両端部のうち一方の端部に設けられた端面部132とを有している。周壁部131における軸方向両端部のうち端面部132の反対側が開口部133となっており、ハウジング130は、端面部132の反対側が開口部133により開放された構成となっている。
 端面部132の中央には円形の孔134が形成されており、孔134には、軸受部120が挿通されている。軸受部120は、孔134に挿通した状態でネジやリベット等の固定具により端面部132に固定されている。また、ハウジング130の周壁部131及び端面部132によって区画された内部スペースには、回転子140と固定子150とが収容されている。
 本実施形態の回転電機100は、外側が回転子140となるアウタロータ構造であり、ハウジング130の内部スペースには、筒状をなす回転子140の径方向内側に固定子150が配置されている。回転子140は、回転軸111に片持ち支持されている。
 回転子140は、中空筒状に形成された回転子本体141と、回転子本体141の径方向内側に設けられた環状の磁石部142とを含んで構成されている。回転子本体141は、端面部132側が底部となる略有底円筒状に形成されており、磁石保持部材としての機能を有する。また、回転子本体141は、略円筒状の磁石保持部143と、磁石保持部143よりも小径の略円筒状に形成された固定部144と、磁石保持部143及び固定部144を繋ぐ中間部145とを含んで構成されている。そして、磁石保持部143の内周面には、磁石部142が取り付けられている。
 固定部144には挿通孔144Aが形成されており、この挿通孔144Aには回転軸111が挿通されている。そして、挿通孔144Aに回転軸111が挿通された状態で回転軸111が固定部144に固定されている。つまり、回転子本体141は、固定部144を介して回転軸111に固定されている。なお、固定部144は、凹凸を利用したスプライン結合、キー結合、溶接又はかしめ等により回転軸111に対して固定してもよい。これにより、回転子140が回転軸111と一体に回転する。
 また、固定部144の径方向外側には、軸受部120の軸受121及び軸受122が組み付けられている。軸受部120は、ハウジング130の端面部132に固定されているため、回転軸111及び回転子140は、ハウジング130に回転可能に支持されるものとなっている。これにより、ハウジング130内において回転子140が回転自在となっている。
 回転子140には、軸方向両側のうち片側にのみ固定部144が設けられており、これにより、回転子140が回転軸111に片持ち支持されている。ここで、回転子140の固定部144は、軸受部120の軸受121及び軸受122により、軸方向に2箇所で回転可能に支持されている。すなわち、回転子140は、回転子本体141における軸方向の両側端部のうち一方側において、軸受121及び軸受122により回転可能に支持されている。そのため、回転子140が回転軸111に片持ち支持される構造であっても、回転子140の安定回転が実現されるようになっている。この場合、回転子140の軸方向中心位置に対して片側にずれた位置で、回転子140が軸受121及び軸受122により支持されている。
 また、軸受部120において回転子140の中心寄り(すなわち、図中の下側)の軸受122と、逆側(すなわち、図中の上側)の軸受121とは、外輪及び内輪と球体との間の隙間寸法が相違している。例えば、軸受122の方が軸受121よりも隙間寸法が大きい。この場合、回転子140の振れや、部品公差に起因するインバランスによる振動が軸受部120に作用しても、回転子140の振れや振動を吸収することができる。具体的には、軸受122において予圧により遊び寸法(すなわち、隙間寸法)を大きくしていることで、片持ち構造において生じる振動がその遊び部分により吸収される。なお、予圧は、定位置予圧でもよいが、軸受122の軸方向外側の段差に予圧用バネ、ウェーブワッシャ等を挿入することで与えてもよい。
 中間部145は、径方向中心側とその外側とで軸方向の段差を有する構成となっている。この場合、中間部145において、径方向の内側端部と外側端部とは、軸方向の位置が相違しており、これにより、軸方向において磁石保持部143と固定部144とが一部重複している。つまり、固定部144の基端部よりも軸方向外側に磁石保持部143が突出するものとなっている。本構成では、中間部145が段差無しで平板状に設けられる場合に比べて、回転子140の重心近くの位置で、回転軸111に対して回転子140を支持させることが可能となる。この結果、回転子140の安定動作が実現できるものとなっている。
 上述した中間部145の構成によれば、回転子140には、径方向において固定部144を囲みかつ中間部145の内寄りとなる位置に、軸受部120の一部を収容する軸受収容凹部146が環状に形成されている。また、軸受収容凹部146を囲みかつ中間部145の外寄りとなる位置に、固定子150の固定子巻線151のコイルエンド部154を収容するコイル収容凹部147が形成されている。
 軸受収容凹部146とコイル収容凹部147とは、径方向の内外で隣り合うように配置されている。つまり、軸受部120の一部と、固定子巻線151のコイルエンド部154とが径方向内外に重複するように配置されている。これにより、回転電機100において軸方向の長さ寸法の短縮が可能となっている。
 コイルエンド部154は、径方向の内側又は外側に曲げられることで軸方向の寸法を小さくすることができ、固定子150の軸長を短縮することが可能である。コイルエンド部154の曲げ方向は、回転子140との組み付けを考慮したものであってもよい。本実施形態のように回転子140の径方向内側に固定子150が組み付けられた場合、回転子140に対する先端側では、コイルエンド部154が径方向内側に曲げられるとよい。その逆側の曲げ方向は任意でよいが、空間的に余裕のある外径側が製造上好ましい。
 また、磁石部142は、磁石保持部143の径方向内側において、周方向に沿って磁極が交互に変わるように配置された複数の磁石により構成されている。
 固定子150は、回転子140の径方向内側に設けられている。固定子150は、略筒状に巻回形成された固定子巻線151と、その径方向内側に配置された固定子コア(すなわち、固定子鉄心)152とを有しており、固定子巻線151が、所定のエアギャップを挟んで円環状の磁石部142に対向するように配置されている。
 固定子巻線151は、複数の相巻線よりなる。それら各相巻線は、周方向に配列された複数の導線部が所定ピッチで互いに接続されることで構成されている。本実施形態では、U相、V相及びW相の3相巻線と、X相、Y相及びZ相の3相巻線とを用い、それら3相2組の相巻線を用いることで、固定子巻線151が6相の相巻線として構成されている。
 固定子コア152は、軟磁性材からなる積層鋼板により円環状に形成されており、固定子巻線151の径方向内側に組み付けられている。
 固定子巻線151は、軸方向において固定子コア152に重複する部分である。また、固定子巻線151は、固定子コア152の径方向外側となるコイルサイド部153と、軸方向において固定子コア152の一端側及び他端側にそれぞれ張り出すコイルエンド部154及びコイルエンド部155とを含んで構成されている。コイルサイド部153は、径方向において固定子コア152及び磁石部142にそれぞれ対向している。回転子140の内側に固定子150が配置された状態では、軸方向両側のコイルエンド部154及びコイルエンド部155のうち軸受部120側となるコイルエンド部154が、回転子140の回転子本体141により形成されたコイル収容凹部147に収容されている。
 インバータユニット160は、ハウジング130に対してボルト等の締結具により固定されるユニットベース161と、そのユニットベース161に組み付けられる電気コンポーネント162とを含んで構成されている。ユニットベース161は、ハウジング130の開口部133側の端部に対して固定されるエンドプレート部163と、エンドプレート部163に一体に設けられ、軸方向に延びるケーシング部164とを有している。エンドプレート部163は、その中心部に円形の開口部165を有しており、開口部165の周縁部から起立するようにしてケーシング部164が形成されている。
 ケーシング部164の外周面には固定子150が組み付けられている。つまり、ケーシング部164の外径寸法は、固定子コア152の内径寸法と同じか、又は固定子コア152の内径寸法よりも僅かに小さい寸法になっている。ケーシング部164の外側に固定子コア152が組み付けられることで、固定子150とユニットベース161とが一体化されている。また、ユニットベース161がハウジング130に固定されることからすると、ケーシング部164に固定子コア152が組み付けられた状態では、固定子150がハウジング130に対して一体化された状態となっている。
 また、ケーシング部164の径方向内側は、電気コンポーネント162を収容する収容空間となっており、その収容空間には、回転軸111を囲むようにして電気コンポーネント162が配置されている。ケーシング部164は、収容空間形成部としての役目を有している。電気コンポーネント162は、インバータ回路を構成する半導体モジュール166や、制御基板167、コンデンサモジュール168を含んで構成されている。
 以上のように構成された回転電機100において、固定子巻線151は、第1実施形態の巻線21と同様の構造とされている。また、回転電機100の横断面は、第1実施形態と類似した構造となっており、その作用についても第1実施形態と同様である。
 以上、第1実施形態~第3実施形態について説明したが、これに限らず、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。例えば、第1実施形態では、図2に示されるように、第1磁石部28A及び第2磁石部28Bの径方向内側の面を連続する円弧状に形成したが、これに限定されない。図8に図示されているように花弁状に形成してもよく、他の形状に形成してもよい。
 (変形例)
 上記実施形態では、固定子コアの外周面を凹凸のない曲面状とし、その外周面に所定間隔で複数の導線群212を並べて配置する構成としたが、これを変更してもよい。例えば、図15に示すように、固定子コア202は、固定子巻線201の径方向両側のうち回転子とは反対側(図の下側)に設けられた円環状のヨーク204と、そのヨーク204から、周方向に隣り合う直線部208の間に向かって突出するように延びる突起部214とを有している。突起部214は、ヨーク204の径方向外側、すなわち回転子側に所定間隔で設けられている。固定子巻線の各導線群212は、突起部214と周方向において係合しており、突起部214を導線群212の位置決め部として用いつつ周方向に並べて配置されている。なお、突起部214が「導線間部材」に相当する。
 突起部214は、ヨーク204からの径方向の厚さ寸法、言い換えれば、図15に示すように、ヨーク204の径方向において、直線部208のヨーク204に隣接する内側面216から突起部214の頂点までの距離Wが、径方向内外の複数層の直線部208のうち、ヨーク204に径方向に隣接する直線部208の径方向の厚さ寸法の1/2(図のH1)よりも小さい構成となっている。言い換えれば、固定子巻線201(固定子コア202)の径方向における導線群212(伝導部材)の寸法(厚み)T1(導線210の厚みの2倍、言い換えれば、導線群212の固定子コア202に接する面216と、導線群212の回転子に向いた面216との最短距離)の4分の3の範囲は非磁性部材(封止部材206)が占有していればよい。こうした突起部214の厚さ制限により、周方向に隣り合う導線群212(すなわち直線部208)の間において突起部214がティースとして機能せず、ティースによる磁路形成がなされないようになっている。突起部214は、周方向に並ぶ各導線群212の間ごとに全て設けられていなくてもよく、周方向に隣り合う少なくとも1組の導線群212の間に設けられていればよい。例えば、突起部214は、周方向において各導線群212の間の所定数ごとに等間隔で設けられているとよい。突起部214の形状は、矩形状、円弧状など任意の形状でよい。
 また、固定子コア202の外周面では、直線部208が一層で設けられていてもよい。したがって、広義には、突起部214におけるヨーク204からの径方向の厚さ寸法は、直線部208における径方向の厚さ寸法の1/2よりも小さいものであればよい。
 なお、回転軸の軸心を中心とし、かつヨーク204に径方向に隣接する直線部208の径方向の中心位置を通る仮想円を想定すると、突起部214は、その仮想円の範囲内においてヨーク204から突出する形状、換言すれば仮想円よりも径方向外側(すなわち回転子側)に突出しない形状をなしているとよい。
 上記構成によれば、突起部214は、径方向の厚さ寸法が制限されており、周方向に隣り合う直線部208の間においてティースとして機能するものでないため、各直線部208の間にティースが設けられている場合に比べて、隣り合う各直線部208を近づけることができる。これにより、導体210aの断面積を大きくすることができ、固定子巻線201の通電に伴い生じる発熱を低減することができる。かかる構成では、ティースがないことで磁気飽和の解消が可能となり、固定子巻線201への通電電流を増大させることが可能となる。この場合において、その通電電流の増大に伴い発熱量が増えることに好適に対処することができる。また、固定子巻線201では、ターン部が、径方向にシフトされ、他のターン部との干渉を回避する干渉回避部を有することから、異なるターン部同士を径方向に離して配置することができる。これにより、ターン部においても放熱性の向上を図ることができる。以上により、固定子200での放熱性能を適正化することが可能になっている。
 また、固定子コア202のヨーク204と、回転子の磁石ユニット(すなわち各磁石221,222)とが所定距離以上離れていれば、突起部214の径方向の厚さ寸法は、図15のH1に縛られるものではない。具体的には、ヨーク204と磁石ユニット42とが2mm以上離れていれば、突起部214の径方向の厚さ寸法は、図15のH1以上であってもよい。例えば、直線部208の径方向厚み寸法が2mmを越えており、かつ導線群212が径方向内外の2層の導線210により構成されている場合に、ヨーク204に隣接していない直線部208、すなわちヨーク204から数えて2層目の導線210の半分位置までの範囲で、突起部214が設けられていてもよい。この場合、突起部214の径方向厚さ寸法が「H1×3/2」までになっていれば、導線群212における導体断面積を大きくすることで、前記効果を少なからず得ることはできる。
 また、固定子コア202は、図16に示す構成であってもよい。なお、図16では、封止部材206を省略しているが、封止部材206が設けられていてもよい。図16では、便宜上、磁石ユニット220及び固定子コア202を直線状に展開して示している。
 図16の構成では、固定子200は、周方向に隣接する導線210(すなわち直線部208)の間に、導線間部材としての突起部214を有している。固定子200は、固定子巻線201が通電されると、磁石ユニット220の磁極の一つ(N極、またはS極)とともに磁気的に機能し、固定子200の周方向に延びる一部分3200を有する。この部分3200の固定子200の周方向への長さをWnとすると、この長さ範囲Wnに存在する突起部214の合計の幅(すなわち、固定子200の周方向への合計の寸法)をWtとし、突起部214の飽和磁束密度をBs、磁石ユニット220の1極分の周方向の幅寸法をWm、磁石ユニット220の残留磁束密度をBrとする場合、突起部214は、
Wt×Bs≦Wm×Br   …(1)
となる磁性材料により構成されている。
 なお、範囲Wnは、周方向に隣接する複数の導線群212であって、励磁時期が重複する複数の導線群212を含むように設定される。その際、範囲Wnを設定する際の基準(境界)として、導線群212の間隙218の中心を設定することが好ましい。例えば、図16に例示する構成の場合、周方向においてN極の磁極中心からの距離が最も短いものから順番に、4番目までの導線群212が、当該複数の導線群212に相当する。そして、当該4つの導線群212を含むように範囲Wnが設定される。その際、範囲Wnの端(起点と終点)が間隙218の中心とされている。
 図16において、範囲Wnの両端には、それぞれ突起部214が半分ずつ含まれていることから、範囲Wnには、合計4つ分の突起部214が含まれている。したがって、突起部214の幅(すなわち、固定子200の周方向における突起部214の寸法、言い換えれば、隣接する導線群212の間隔)をAとすると、範囲Wnに含まれる突起部214の合計の幅は、Wt=1/2A+A+A+A+1/2A=4Aとなる。
 詳しくは、本実施形態では、固定子巻線201の3相巻線が分布巻であり、その固定子巻線201では、磁石ユニット220の1極に対して、突起部214の数、すなわち各導線群212の間となる間隙218の数が「相数×Q」個となっている。ここでQとは、1相の導線210のうち固定子コア202と接する数である。なお、導線210が回転子の径方向に積層された導線群212である場合には、1相の導線群212の内周側の導線210の数であるともいえる。この場合、固定子巻線201の3相巻線が各相所定順序で通電されると、1極内において2相分の突起部214が励磁される。したがって、磁石ユニット220の1極分の範囲において固定子巻線201の通電により励磁される突起部214の周方向の合計幅寸法Wtは、突起部214(つまり、間隙218)の周方向の幅寸法をAとすると、「励磁される相数×Q×A=2×2×A」となる。
 そして、こうして合計幅寸法Wtが規定された上で、固定子コア202において、突起部214が、上記(1)の関係を満たす磁性材料として構成されている。なお、合計幅寸法Wtは、1極内において比透磁率が1よりも大きくなりえる部分の周方向寸法でもある。また、余裕を考えて、合計幅寸法Wtを、1磁極における突起部214の周方向の幅寸法
としてもよい。具体的には、磁石ユニット220の1極に対する突起部214の数が「相数×Q」であることから、1磁極における突起部214の周方向の幅寸法(合計幅寸法Wt)を、「相数×Q×A=3×2×A=6A」としてもよい。
 なお、ここでいう分布巻とは、磁極の1極対周期(N極とS極)で、固定子巻線201の一極対があるものである。ここでいう固定子巻線201の一極対は、電流が互いに逆方向に流れ、ターン部84で電気的に接続された2つの直線部208とターン部84からなる。上記条件みたすものであれば、短節巻(Short Pitch Winding)であっても、全節巻(Full Pitch Winding)の分布巻の均等物とみなす。
 次に、集中巻の場合の例を示す。ここでいう集中巻とは、磁極の1極対の幅と、固定子巻線201の一極対の幅とが異なるものである。集中巻の一例としては、1つの磁極対に対して導線群212が3つ、2つの磁極対に対して導線群212が3つ、4つの磁極対に対して導線群212が9つ、5つの磁極対に対して導線群212が9つのような関係であるものが挙げられる。
 ここで、固定子巻線201を集中巻とする場合には、固定子巻線201の3相巻線が所定順序で通電されると、2相分の固定子巻線201が励磁される。その結果、2相分の突起部214が励磁される。したがって、磁石ユニット220の1極分の範囲において固定子巻線201の通電により励磁される突起部214の周方向の幅寸法Wtは、「A×2」となる。そして、こうして幅寸法Wtが規定された上で、突起部214が、上記(1)の関係を満たす磁性材料として構成されている。なお、上記で示した集中巻の場合は、同一相の導線群212に囲まれた領域において、固定子200の周方向にある突起部214の幅の総和をAとする。また、集中巻におけるWmは「磁石ユニット220のエアギャップに対向する面の全周」×「相数」÷「導線群212の分散数」に相当する。
 ちなみに、ネオジム磁石やサマリウムコバルト磁石、フェライト磁石といったBH積が20[MGOe(kJ/m^3)]以上の磁石ではBd=1.0強[T]、鉄ではBr=2.0強[T]である。そのため、高出力モータとしては、固定子コア202において、突起部214が、Wt<1/2×Wmの関係を満たす磁性材料であればよい。
 また、後述するように導線210が外層被膜1210を備える場合には、導線210同士の外層被膜1210が接触するように、導線210を固定子コア202の周方向に配置しても良い。この場合は、Wtは、0又は接触する両導線210の外層被膜1210の厚さ、と看做すことができる。
 図25や図16の構成では、回転子側の磁石磁束に対して不相応に小さい導線間部材(突起部214)を有する構成となっている。なお、回転子は、インダクタンスが低くかつ平坦な表面磁石型ロータであり、磁気抵抗的に突極性を有していないものとなっている。かかる構成では、固定子200のインダクタンス低減が可能となっており、固定子巻線201のスイッチングタイミングのずれに起因する磁束歪みの発生が抑制され、ひいては軸受の電食が抑制される。
 なお、上記実施形態では、ヒートシンクに冷却水の流路が形成されていたが、これに限定されない。すなわち、ヒートシンクを冷却するための冷媒を流すことで、同じ効果を得ることができるため、低温の気体などを流してもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (12)

  1.  複数の導線部(22)を備えた固定子(16、91、150)と、
     前記固定子に対して回転自在に支持されると共に、回転方向に沿って磁石部(28A、28B、97A、97B)が配列された回転子(14、96、140)とを備える回転電機であって、
     前記固定子は、前記磁石部と対向する面(18A、98A)を備えるとともに、前記磁石部と対向する面に、前記回転子の回転軸の軸方向に延びる平坦な部位が複数設けられ、
     更に、前記固定子の周方向における前記各導線部の間に導線間部材(57,142,143)を設け、かつその導線間部材として、1磁極における前記導線間部材の周方向の幅寸法をWt、前記導線間部材の飽和磁束密度をBs、1磁極における前記磁石部の周方向の幅寸法をWm、前記磁石部の残留磁束密度をBrとした場合に、Wt×Bs≦Wm×Brの関係となる磁性材料、若しくは非磁性材料を用いる構成か、
     又は周方向における前記各導線部の間に導線間部材を設けていない構成となっているとともに、前記固定子の前記平坦な部位に前記回転子の回転方向に沿って前記導線部が複数配列されている回転電機。
  2.  前記導線部は、複数の素線(38)が撚られて形成された部位を備えた導体(40)を含んで構成されており、
     撚られた前記素線間の抵抗値は、前記素線自体の抵抗値よりも大きくなっている請求項1に記載の回転電機。
  3.  前記固定子は、前記回転子の内周側に配置されて前記磁石部と対向する多角形状の外周面を備えると共に、前記固定子の内周面が回転軸方向から見て多角形状とされており、
     前記固定子の多角形状を構成する内周面にはそれぞれ、半導体モジュール(26、166)が固定されており、
     前記半導体モジュールの固定面(26A)は、平面状に形成されている請求項1又は2に記載の回転電機。
  4. 前記固定子は、前記内周面を含む一部がヒートシンク(20、164)によって構成され、
     該ヒートシンクの内部には、冷媒が流れる流路(20A)が設けられている請求項3に記載の回転電機。
  5.  前記固定子は、前記導線部によって構成された巻線の相数をmとすると、前記ヒートシンクにおける多角形状を構成する前記内周面のそれぞれの回転方向に沿った長さは、前記外周面のそれぞれの回転方向に沿った長さのm面分から2m面分の間の長さである請求項3又は4に記載の回転電機。
  6.  前記回転子と前記固定子との間の間隔は、回転方向に変化している請求項1~5の何れか1項に記載の回転電機。
  7.  前記間隔は、回転方向に周期的に変化している請求項6に記載の回転電機。
  8.  前記ハウジングには、内部と外部とを連通する呼吸孔(24D)が形成されている請求項1~7の何れか1項に記載の回転電機。
  9.  前記磁石部は、中央と端部とで磁化容易軸が異なる方向に向いている請求項1~8の何れか1項に記載の回転電機。
  10.  前記導線は、回転軸方向から見て一極一相あたりの径方向の寸法が周方向の寸法よりも小さく形成されている請求項1~9の何れか1項に記載の回転電機。
  11.  多極とされている請求項10に記載の回転電機。
  12.  前記回転子は磁石取付部(14B)を備え、該磁石取付部(14C)は、回転軸方向から見て多角形状に形成されている請求項1~12の何れか1項に記載の回転電機。
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