WO2020158790A1 - 回転電機および回転電機の製造方法 - Google Patents

回転電機および回転電機の製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020158790A1
WO2020158790A1 PCT/JP2020/003142 JP2020003142W WO2020158790A1 WO 2020158790 A1 WO2020158790 A1 WO 2020158790A1 JP 2020003142 W JP2020003142 W JP 2020003142W WO 2020158790 A1 WO2020158790 A1 WO 2020158790A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
segment
stator
segment conductor
electric machine
conductor
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/003142
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孝 石上
佐藤 英樹
河原 敬二
金澤 宏至
貴行 近岡
Original Assignee
日立オートモティブシステムズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日立オートモティブシステムズ株式会社 filed Critical 日立オートモティブシステムズ株式会社
Publication of WO2020158790A1 publication Critical patent/WO2020158790A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/04Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings, prior to mounting into machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/08Forming windings by laying conductors into or around core parts
    • H02K15/085Forming windings by laying conductors into or around core parts by laying conductors into slotted stators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/34Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation between conductors or between conductor and core, e.g. slot insulation

Definitions

  • the present invention relates to a rotating electric machine and a method for manufacturing the rotating electric machine.
  • a rotary electric machine such as an electric motor or a generator mounted on a vehicle or the like includes a rotor that is rotatably provided and a stator that is arranged radially opposite the rotor.
  • the stator includes a stator core having a plurality of slots arranged in the circumferential direction and segment conductors fitted in the plurality of slots of the stator core.
  • Patent Document 1 describes a stator of a rotating electric machine that includes a stator core having a plurality of slots in the circumferential direction and a segment conductor fitted in the slots in an annular shape. Then, the end portions of the segment conductors inserted in the respective slots are joined together to form a stator winding.
  • the stator described in Patent Document 1 has a problem that the insertability of the segment conductor into the stator slot is impaired when the stator is assembled and manufactured.
  • a rotating electrical machine has a plurality of segment conductors provided with an insulating film and an iron core having a plurality of slots formed therein, and the plurality of segment conductors are arranged in the plurality of slots.
  • the stator includes a stator and a mover arranged on an inner peripheral side of the stator, and the segment conductor has a linear portion arranged in the slot of the stator and a terminal portion arranged outside the slot.
  • the width dimension of the segment conductor is preferably continuously or stepwise reduced from the straight portion to the terminal portion.
  • a method of manufacturing a rotary electric machine includes a plurality of segment conductors provided with an insulating film and an iron core having a plurality of slots formed therein.
  • a method of manufacturing a rotating electric machine comprising: a stator disposed on the stator, and a mover disposed on an inner peripheral side of the stator, wherein the segment conductor is a linear portion disposed in the slot of the stator. And a terminal portion disposed outside the slot, and press-molded by pressurizing from two directions orthogonal to the central axis of the segment conductor, and the width dimension is continuous or stepwise toward the terminal portion.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the internal structure of a rotary electric machine.
  • FIG. 2 is a perspective view of the stator as seen from the side opposite to the terminal connection side.
  • FIG. 3 is a perspective view of the stator viewed from the terminal connection side.
  • FIG. 4 is a perspective view of the hairpin segment conductor.
  • FIG. 5 is a perspective view of a segment conductor for a lead wire.
  • FIG. 6 is a perspective view of the odd-shaped segment conductor.
  • FIG. 7 is a perspective view of the slot insulating member.
  • FIG. 8 is a figure which shows the state which incorporated the sheet-shaped insulating member in the stator core.
  • 9A and 9B are views showing a state in which the segment conductor is inserted into the slot.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a state in which a sheet-shaped insulating member is incorporated between the end portions of a stator using segment conductors.
  • 11A and 11B are cross-sectional views showing a state in which the sheet-shaped insulating member is inserted between the end portions of the segment conductors.
  • FIG. 12 is a diagram showing a state in which an insulating resin is applied to the welded portion of the segment conductor.
  • FIG. 13 is a diagram showing a segment conductor having a round cross section with a coating before molding in the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing a segment conductor having a substantially rectangular cross section after being molded in the present embodiment.
  • FIG. 15 is a sectional view before press molding in the first manufacturing method of the segment conductor.
  • FIG. 16 is a perspective view before press molding in the first manufacturing method of the segment conductor.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view after press molding in the first manufacturing method of the segment conductor.
  • FIG. 18 is a perspective view of press molding in the second manufacturing method of the segment conductor.
  • FIG. 19 is a perspective view of the segment conductor in the second manufacturing method of the segment conductor.
  • FIG. 20 is a diagram showing a segment conductor before bending according to the present embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram showing a hairpin-shaped segment conductor according to this embodiment. 22(A) and (B) are diagrams showing an example of inserting the end portions of the segment conductors into the slots.
  • FIGS. 23A and 23B are views showing an example in which a sheet-shaped insulating member is inserted between the end portions of the segment conductors.
  • FIGS. 24(A) and 24(B) are diagrams showing an example in which an insulating resin is applied to the welded portion of the terminal portion of the segment conductor.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the internal structure of the rotary electric machine 1.
  • the stator 3 is fixed to the inner peripheral surface of the housing 2 by shrink fitting or press fitting.
  • the stator 3 inserts a plurality of segment conductors provided with an insulating film such as an enamel film in a plurality of slots (grooves) formed in the stator core.
  • the segment conductor is composed of at least one straight portion arranged in the slot and a pair of end portions arranged outside the slot of the stator 3. Then, the ends of the segment conductors are electrically joined together by Tig welding, plasma welding, laser welding or the like to form the coil 9.
  • the stator core is generally constructed by punching electromagnetic steel sheets with a thickness of about 0.1 mm to 0.5 mm and stacking them by caulking or welding.
  • a rotor iron core (movable iron core) is inserted inside the stator 3, and the rotor iron core and the shaft 5 are integrated to form a rotor (movable element) 6, which is supported by bearings 7.
  • the rotor (movable element) 6 in FIG. 1 is a “surface magnet type” (SPM: Surface Permanent Magnet) in which a permanent magnet 4 such as rare earth or ferrite is attached to the surface on the outer peripheral portion.
  • SPM Surface Permanent Magnet
  • a permanent magnet 4 such as rare earth or ferrite
  • There are various types of rotors (movers) 6 such as “embedded magnet type” (IPM: Interior Permanent Magnet) embedded in the groove of the mover core, and induction type (IM: Induction Motor) incorporating a cage conductor. It is used.
  • FIG. 2 is a perspective view of the stator 3 using the segment conductors as viewed from the side opposite to the terminal connection side.
  • FIG. 3 is a perspective view of the stator 3 using the segment conductors as seen from the terminal connection side.
  • a stator 3 shown in FIGS. 2 and 3 which is used in a rotary electric machine for automobiles that requires a small size and high efficiency.
  • Examples of rotary electric machines for automobiles include drive main motors, auxiliary motors for electric power steering and air conditioner compressors, and generators.
  • the segment conductor fitted in the slot of the stator 3 is a hairpin segment conductor shown in FIG. 11, the segment conductor 12 for the lead wire shown in FIG. 5, and the odd-shaped segment conductor 13 shown in FIG. These segment conductors are incorporated in the stator core 14.
  • FIG. 7 is a perspective view of a sheet-shaped slot insulating paper (for example, a thickness of about 80 ⁇ m) 15.
  • FIG. 8 is a diagram showing a state in which the slot insulating paper 15 is incorporated in the slots 16 of the stator core 14. Then, the straight portions 17 of the plurality of hairpin-shaped segment conductors 11, the lead wire segment conductors 12, and the odd-shaped segment conductors 13 are inserted inside the slots 16 in which the slot insulating paper 15 is attached to the stator core 14.
  • the coil end 23 on the terminal connection side of each of the segment conductors 11, 12, and 13 is a linear shape extending from the linear portion 17 arranged in the slot 16 (FIGS. 4, 5, and 6) before being incorporated in the stator core 14.
  • FIG. 2 is a perspective view of the stator 3 with the side where the bent portion 18 of the hairpin-shaped segment conductor 11 is disposed as an upper surface
  • FIG. 3 is a perspective view of the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, and 13 being disposed. It is a perspective view which looked at the stator 3 with the raised side up.
  • the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, and 13 are electrically connected to the terminal portions 19 of the other segment conductors by Tig welding, plasma welding, laser welding, or the like, the film of the material electric wire is removed in advance. I am doing it.
  • the stator 3 can avoid the interference of the coil ends 23 and 24 of the conductors straddling the slots 16 and realize a short coil end despite the distributed winding. it can.
  • FIG. 9 shows how the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12 and 13 are inserted into the slots 16 of the stator core 14 in which the slot insulating paper 15 is arranged.
  • 9A shows the state before inserting the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, and 13 into the slots
  • FIG. 9B shows the state where the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, and 13 are inserted into the slots.
  • 16 shows a state in the middle of being inserted into 16. As shown in FIG.
  • a step portion 28 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 26 and the film holding portion 27.
  • the stepped portion 28 contacts the end portion of the slot insulating paper 15 as shown in a of FIG. 9B. For this reason, the production efficiency of the stator is lowered due to the stop of the insertion operation of the segment conductors 11, 12, and 13 and the slot insulating paper 15 is damaged.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a state in which a ring-shaped sheet-shaped insulating member 29 is assembled between the stator terminal portions 19 using the segment conductors 11, 12, and 13.
  • FIG. 11 is a radial cross-sectional view of the stator showing a state where the sheet-shaped insulating member 29 is inserted between the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, and 13.
  • 11(A) shows the sheet-shaped insulating member 29.
  • 11B shows a state before the sheet-shaped insulating member 29 is being inserted. As shown in FIG. 11(A) and FIG.
  • a plurality of segmented conductors 11, 12, 13 that are assembled to the stator 3 have insertion tip ends (terminal portions 19) adjacent to each other in the radial direction of the stator. Are arranged.
  • a ring-shaped sheet-shaped insulating member 29 such as insulating paper is attached to the terminal portions 19. Insert in between.
  • the tip end of the sheet-like insulating member 29 is formed in the step portion 28 at the boundary between the conductor exposed portion 26 and the film holding portion 27, as shown in b of FIG. 11B. Abut. For this reason, the production efficiency of the stator is lowered due to the stop of the insertion operation of the segment conductors 11, 12, and 13 and the sheet-like insulating member 29 is damaged.
  • FIG. 12 is a diagram showing a state in which a liquid or powder insulating resin is applied to the welded portions 22 of the segment conductors 11, 12, and 13.
  • the segment conductors 11, 12, and 13 incorporated into the stator core become the welded portions 22 by welding the conductor exposed portions 26 of the two adjacent conductors.
  • an insulating resin 25 such as a liquid or powder epoxy resin may be applied to ensure the insulation of the welded portion 22.
  • the width of the space into which the insulating resin 25 enters sharply decreases. May not penetrate, resulting in uncertain insulation in the vicinity.
  • the insertability of the segment conductors 11, 12, 13 into the slot 16 is improved, and the segment conductors 11, 12, 13 are connected between the terminal portions 19 thereof.
  • the sheet-shaped insulating member 29 is improved, and permeability of the insulating resin between the terminal portions 19 of the segment conductors 11, 12, 13 is improved.
  • the rotating electric machine in the present embodiment is an electric motor, a generator or the like that is used by being mounted on a vehicle or the like.
  • the rotating electric machine according to the present embodiment is the same as the rotating electric machine described in the comparative example except for the structure of the segment conductors, and thus the description thereof is omitted.
  • the segment conductor 30 having an insulating coating and having a circular cross section is pressed from two directions A (vertical direction in the drawing) orthogonal to the central axis of the segment conductor 30 and press-molded.
  • A vertical direction in the drawing
  • the material at both ends of the segment conductor 30 having a circular cross section with an insulating film escapes in the axial direction of the segment conductor 30.
  • the width of the segment conductor 30 continuously decreases from the central portion of the segment conductor 30 to both ends thereof while maintaining the insulating film.
  • the width of the segment conductor 30 gradually decreases from the central portion of the segment conductor 30 to both ends thereof while maintaining the insulating film.
  • the segment conductor 31 formed as shown in FIG. 14 has a substantially rectangular cross-section with the insulation coating in which the width of the segment conductor 31 is continuously or stepwise reduced while maintaining the insulation coating at both ends. Get 31.
  • FIGS. 15 to 17 A specific first method of manufacturing a segment conductor will be described with reference to FIGS. 15 to 17.
  • 15 is a sectional view before press molding
  • FIG. 16 is a perspective view before press molding
  • FIG. 17 is a sectional view after press molding.
  • the segment conductor 30 having an insulating coating and having a circular cross section is inserted into a concave press molding lower die 35, and the convex press molding upper die 36 is provided above the circular cross section segment conductor 30.
  • the length Lp of the press molding upper die 36 is longer than the length L of the segment conductor 30 having a circular cross section. From this state, the upper die 36 for press molding is lowered from above the segment conductor 30 having a circular cross section, and the segment conductor 30 is molded over the entire length. At this time, both end surfaces of the segment conductor 30 in the groove of the press molding lower die 35 are not constrained in the longitudinal direction.
  • segment conductor 30 This allows the material of the segment conductor 30 to escape from both ends to the outside when pressed by the upper die 36 for press molding.
  • the cross section of the segment conductor 30 is deformed into a rectangle along the concave shape of the press molding lower die 35. Since the segment conductor 30 also extends in the longitudinal direction from the center of the segment conductor 30 in the longitudinal direction of the lower die for press molding 35 toward the both ends, as shown in FIG. The segment conductor 31 after molding having a reduced cross-sectional shape is obtained.
  • FIG. 18 is a perspective view of press molding
  • FIG. 19 is a perspective view of the segment conductor 31 after press molding.
  • the length Lp' of the upper die 36 for press molding is shorter than the length L of the segment conductor 30 having a circular cross section.
  • the segment conductor 30 having an insulating coating and having a circular cross section is inserted into the concave lower die 35 for press molding, and the upper die 36 for press molding is lowered from above the segment conductor 30 having a circular cross section to obtain the segment conductor. Mold 30. That is, the segment conductor 30 is molded in a state where both ends of the segment conductor 30 do not contact the upper die 36 for press molding.
  • the molded segment conductor 31 has a shape in which the rectangular cross-sectional shape decreases toward both ends at the portion of the length Lp′ where the upper die 36 for press molding contacts, as shown in FIG. Both ends have the same circular cross section. By cutting the round cross-sections at both ends, it is possible to obtain the segment conductor 31 whose rectangular cross-sectional shape decreases toward both ends.
  • the conductors on both ends of the segment conductor 31 formed as described above are removed and cut in parallel with the surface of the rectangular cross section to form conductor exposed portions 46.
  • FIG. Toward 46 it is possible to obtain the segment conductor 32 having a rectangular cross section with an insulating film in which the width dimension of the film holding portion is continuously or gradually reduced. That is, the segment conductor 32 has a taper shape in the longitudinal direction of the segment conductor 32 from the center to both ends.
  • the width of the film holding portion 47 decreases from the straight portion 17' toward the terminal portion 19', as shown in FIG.
  • the hairpin-shaped segment conductor 41 is obtained.
  • the width of the film-holding portion 47 decreases toward both ends of the segment conductor 32 by bending the segment conductor 32 with a roller or a mold.
  • the lead wire segment conductor 42 (not shown) is obtained.
  • the width of the film holding portion 47 decreases toward both ends of the segment conductor 32.
  • a segment conductor 43 (not shown) is obtained.
  • FIGS. 22(A) and 22(B) the case where the terminal portions 19 ′ of the segment conductors 41, 42, 43 are inserted into the slot 16 will be described as an example.
  • 22A is an example of the segment conductors 11, 12, and 13 to which this embodiment is not applied
  • FIG. 22B is an example of the segment conductors 41, 42, and 43 to which this embodiment is applied.
  • a step portion 28 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 26 and the film holding portion 27.
  • the width W1 of the film-holding portion 27 is smaller than the inner width Wi of the slot insulating paper 15, but a step 28 is formed at the boundary between the conductor exposed portion 26 and the film-holding portion 27, and the step 28 forms the end of the slot insulating paper 15.
  • a step portion 48 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 46 and the film holding portion 47 in the terminal portion 19 ′ of the segment conductors 41, 42, 43 to which this embodiment is applied.
  • the step portion 48 is smaller than the step portion 28 when the present embodiment shown in FIG. 22A is not applied.
  • the width W2 of the film holding portion 47 is smaller than the inner width Wi of the slot insulating paper 15, and the width W2 of the film holding portion 47 is smaller than the width W1 of the film holding portion 27.
  • the inner width Wi of the slot insulating paper 15 and the gap ⁇ between the film holding portion 47 decrease from (W1-Wi)/2 to (W2-Wi)/2.
  • the width of the film holding portion 47 decreases toward the end portions 19' of the segment conductors 41, 42 and 43.
  • FIG. 23A is an example of the segment conductors 11, 12, and 13 to which this embodiment is not applied
  • FIG. 23B is an example of the segment conductors 41, 42, and 43 to which this embodiment is applied.
  • a step portion 28 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 26 and the film holding portion 27.
  • the tip end of the sheet-shaped insulating member 29 contacts the step portion 28 at the boundary between the conductor exposed portion 26 and the film holding portion 27.
  • the distance Wc1 between the terminal portions 19 in the film holding portions 27 of the segment conductors 11, 12, 13 is narrow.
  • a step portion 48 is formed at the boundary between the conductor exposed portion 46 and the film holding portion 47 in the terminal portion 19 ′ of the segment conductors 41, 42, 43 to which this embodiment is applied.
  • the step portion 48 is smaller than the step portion 28 when the present embodiment shown in FIG. 23A is not applied.
  • the width of the film holding portion 47 decreases toward the end portions 19' of the segment conductors 41, 42 and 43. Therefore, the distance Wc2 between the terminal portions 19' in the film holding portion 47 of the segment conductors 41, 42, 43 is wider than the distance Wc1.
  • FIGS. 24(A) and 24(B) an example will be described in which a liquid or powder insulating resin 25 is applied to the welded portions 22 of the terminal portions 19 ′ of the segment conductors 41, 42, 43.
  • FIG. 24(A) is an example of the segment conductors 11, 12, 13 to which this embodiment is not applied
  • FIG. 24(B) is an example of the segment conductors 41, 42, 43 to which this embodiment is applied.
  • a step portion 28 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 26 and the film holding portion 27.
  • the distance Wc1 between the terminal portions 19 in the film holding portions 27 of the segment conductors 11, 12, 13 is narrow. For this reason, the width of the gap into which the insulating resin 25 enters sharply decreases, so that the insulating resin 25 does not penetrate to the stator core side from this portion, and the insulation in the vicinity may become uncertain.
  • a step portion 48 is formed at the boundary between the exposed conductor portion 46 and the film holding portion 47.
  • the step portion 48 is smaller than the step portion 28 in the case where the present embodiment shown in FIG. 24A is not applied.
  • the width of the film holding portion 47 decreases toward the end portions 19' of the segment conductors 41, 42 and 43. Therefore, the distance Wc2 between the terminal portions 19' in the film holding portion 47 of the segment conductors 41, 42, 43 is wider than the distance Wc1.
  • a liquid or powdery insulating resin 25 is applied between the radially adjacent terminal portions 19', and the insulating resin 25 is allowed to permeate between the terminal portions 19' and then heat-cured.
  • the permeability of the insulating resin 25 between the terminal portions 19 ′ is improved, and reliable insulation between the conductors near the step portion 48 is possible.
  • the rotating electric machine 1 has a plurality of segment conductors 41, 42, 43 to which an insulating film is applied, and a stator core 14 having a plurality of slots 16 formed therein.
  • the stator 3 in which 43 is arranged in the plurality of slots 16 and the mover 6 arranged on the inner peripheral side of the stator 3 are provided, and the segment conductors 41, 42, 43 are arranged in the slots 16 of the stator 3.
  • the method for manufacturing the rotary electric machine 1 has a plurality of segment conductors 41, 42, 43 to which an insulating film is applied, and a stator core 14 having a plurality of slots 16 formed therein. , 42, 43 arranged in a plurality of slots 16 and a mover 6 arranged on the inner peripheral side of the stator 3, the method for manufacturing a rotary electric machine 1 comprising: segment conductors 41, 42; Reference numeral 43 denotes a linear portion 17 ′ arranged inside the slot 16 of the stator 3 and a terminal portion 19 ′ arranged outside the slot 16, and is orthogonal to the central axes of the segment conductors 41, 42, 43.

Abstract

絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体と、複数のスロットが形成された鉄心とを有し、複数の前記セグメント導体を前記複数のスロットに配置した固定子と、前記固定子の内周側に配置される可動子とを備え、前記セグメント導体は、前記固定子の前記スロット内に配置される直線部と、前記スロット外に配置される端末部とを有し、前記セグメント導体の幅寸法は、前記直線部から前記端末部にかけて、連続的または段階的に小さい回転電機。

Description

回転電機および回転電機の製造方法
 本発明は回転電機および回転電機の製造方法に関する。
 車両等に搭載されて使用される電動機や発電機などの回転電機は、回転可能に設けられた回転子と、この回転子と径方向に対向して配置された固定子とを備えている。固定子は、周方向に配列された複数のスロットを有する固定子鉄心と、この固定子鉄心の複数のスロットに嵌装されたセグメント導体とを備えている。
 特許文献1には、周方向に複数のスロットを有する固定子鉄心と、スロットに嵌装されたセグメント導体とを円環状に備える回転電機の固定子が記載されている。そして、各スロットに挿入されたセグメント導体の端部同士が接合されて固定子巻線を構成する。
日本国特開2018-33238号公報
 特許文献1に記載の固定子は、固定子の組立製造時におけるセグメント導体の固定子スロットへの挿入性が損なわれる問題があった。
 本発明の第1の態様による回転電機は、絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体と、複数のスロットが形成された鉄心とを有し、前記複数のセグメント導体を前記複数のスロットに配置した固定子と、前記固定子の内周側に配置される可動子とを備え、前記セグメント導体は、前記固定子の前記スロット内に配置される直線部と、前記スロット外に配置される端末部とを有し、前記セグメント導体の幅寸法は、前記直線部から前記端末部にかけて、連続的または段階的に小さいのが好ましい。
 本発明の第2の態様による回転電機の製造方法は、絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体と、複数のスロットが形成された鉄心とを有し、前記複数のセグメント導体を前記複数のスロットに配置した固定子と、前記固定子の内周側に配置される可動子とを備える回転電機の製造方法であって、前記セグメント導体は、前記固定子の前記スロット内に配置される直線部と前記スロット外に配置される端末部とを有し、前記セグメント導体の中心軸に対して直交2方向から加圧してプレス成形して前記端末部に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなる絶縁皮膜付きの矩形断面のセグメント導体を得る第一の工程と、前記端末部に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなる前記セグメント導体を前記スロットの配置に合わせて曲げる第二の工程と、前記曲げられた前記セグメント導体を前記端末部から前記スロットへ挿入する第三の工程とを備えるのが好ましい。
 本発明によれば、固定子の組立製造時におけるセグメント導体の固定子スロットへの挿入性が向上する。
 上記した以外の課題、構成および効果は、以下の発明を実施するための形態の説明により明らかにされる。
図1は、回転電機の内部構造の一例を示す断面図である。 図2は、固定子を反端末接続側から見た斜視図である。 図3は、固定子を端末接続側から見た斜視図である。 図4は、ヘアピン形セグメント導体の斜視図である。 図5は、口出し線用セグメント導体の斜視図である。 図6は、異形セグメント導体の斜視図である。 図7は、スロット絶縁部材の斜視図である。 図8は、固定子鉄心にシート状絶縁部材を組み込んだ状態を示す図である。 図9(A)(B)は、セグメント導体をスロットに挿入する状態を示す図である。 図10は、セグメント導体を用いた固定子端末部間にシート状絶縁部材を組み込む状態を示す斜視図である。 図11(A)(B)は、セグメント導体の端末部間にシート状絶縁部材を挿入する状態を示す断面図である。 図12は、セグメント導体の溶接部に絶縁樹脂を付与した状態を示す図である。 図13は、本実施形態における成形前の皮膜付きの丸断面のセグメント導体を示す図である。 図14は、本実施形態における成形後の略矩形断面のセグメント導体を示す図である。 図15は、セグメント導体の第一の製造方法におけるプレス成形前の断面図である。 図16は、セグメント導体の第一の製造方法におけるプレス成形前の斜視図である。 図17は、セグメント導体の第一の製造方法におけるプレス成形後の断面図である。 図18は、セグメント導体の第二の製造方法におけるプレス成形の斜視図である。 図19は、セグメント導体の第二の製造方法におけるセグメント導体の斜視図である。 図20は、本実施形態における曲げ成形前のセグメント導体を示す図である。 図21は、本実施形態におけるヘアピン形セグメント導体を示す図である。 図22(A)(B)は、セグメント導体の端末部をスロット内に挿入する場合の例を示す図である。 図23(A)(B)は、セグメント導体の端末部間にシート状絶縁部材を挿入する場合の例を示す図である。 図24(A)(B)は、セグメント導体の端末部の溶接部に絶縁樹脂を付与する場合の例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の記載および図面は、本発明を説明するための例示であって、説明の明確化のため、適宜、省略および簡略化がなされている。本発明は、他の種々の形態でも実施する事が可能である。特に限定しない限り、各構成要素は単数でも複数でも構わない。
 図面において示す各構成要素の位置、大きさ、形状、範囲などは、発明の理解を容易にするため、実際の位置、大きさ、形状、範囲などを表していない場合がある。このため、本発明は、必ずしも、図面に開示された位置、大きさ、形状、範囲などに限定されない。
[比較例]
 本実施形態を説明する前に、本実施形態と対比するための比較例を図1乃至図12を参照して説明する。
 図1は、回転電機1の内部構造の一例を示す断面図である。ハウジング2の内周面に固定子3が焼き嵌めや圧入により固定される。固定子3は、固定子鉄心に形成された複数のスロット(溝)内にエナメル皮膜などの絶縁皮膜が付与されたセグメント導体を複数挿入する。セグメント導体は、スロット内に配置される少なくとも一つの直線部と、固定子3のスロット外に配置される一対の端末部よりなる。そして、セグメント導体の端末部同士をTig溶接やプラズマ溶接、レーザー溶接などを用いて電気的に接合してコイル9を形成している。固定子鉄心は、一般的には厚さ0.1mm~0.5mm程度の電磁鋼板を打抜き、かしめや溶接などで積層して構成する。
 固定子3の内側に回転子鉄心(可動子鉄心)が挿入され、回転子鉄心とシャフト5を一体化して回転子(可動子)6を構成し、ベアリング7で支持する。なお、図1の回転子(可動子)6は外周部に希土類やフェライトなどの永久磁石4を表面に貼り付けた「表面磁石型」(SPM:Surface Permanent Magnet)であるが、永久磁石4を可動子鉄心の溝に埋め込んだ「埋め込み磁石型」(IPM:Interior Permanent Magnet)や、籠形導体を組み込んだ誘導型(IM:Induction Motor)など、様々な形態の回転子(可動子)6が用いられている。
 そして、3つの入力端子8の各々に、位相の異なる電圧(U相、V相、W相)を加えると、これと電気的に繋がった固定子3内のコイル9に電流が流れ、電気エネルギーが機械エネルギーに変換されて、回転子(可動子)6が回転する。
 ここで、固定子鉄心の外部に軸方向に突出したコイルの一部であるコイルエンド23、24を短くできれば、固定子3の軸方向寸法の短縮の効果に加えてコイル9の電気抵抗が下がり、回転電機は小型で高効率になる。図2は、セグメント導体を用いた固定子3を反端末接続側から見た斜視図である。図3は、セグメント導体を用いた固定子3を端末接続側から見た斜視図である。短コイルエンドを実現する分布巻(Distributed Winding)の固定子の構造として、例えば、図2、図3に示す固定子3が有り、小型で高効率が要求される自動車用の回転電機に用いられている。自動車用の回転電機としては、駆動主機用モータ、電動パワーステアリングやエアコンのコンプレッサ用などの補機用モータ、発電機などがある。
 固定子3のスロットに嵌装されるセグメント導体には、エナメルなどの絶縁皮膜の付いた電線(丸断面、角断面のいずれでもよい)を中間部で折り曲げ成形した図4に示すヘアピン形セグメント導体11や、図5に示す口出し線用セグメント導体12、図6に示す異形セグメント導体13がある。これらのセグメント導体は固定子鉄心14に組み込まれている。
 図7は、シート状のスロット絶縁紙(例えば、厚さ80μm程度)15の斜視図である。図8は、スロット絶縁紙15を固定子鉄心14のスロット16に組み込んだ状態を示す図である。そして、固定子鉄心14にスロット絶縁紙15を取り付けたスロット16の内側に、複数のヘアピン形セグメント導体11、口出し線用セグメント導体12、異形セグメント導体13の直線部17が挿入される。各セグメント導体11、12、13の端末接続側のコイルエンド23は、固定子鉄心14に組み込む前は、スロット16内に配置される直線部17から延びる直線形状(図4、図5、図6の点線20)である。各セグメント導体11、12、13を固定子鉄心14に組み込んだ後は、固定子鉄心14の軸方向端面から突出した部位を曲げ成形する。これにより、各セグメント導体11、12、13の最終形状(図4、図5、図6の実線21)が得られ、固定子鉄心14の軸方向両端面にコイルエンド23、24が形成される。
 図2はヘアピン形セグメント導体11の折り曲げ部18が配置された側を上面にして固定子3を見た斜視図であり、図3は各セグメント導体11、12、13の端末部19が配置された側を上にして固定子3を見た斜視図である。ここで、各セグメント導体11、12、13の端末部19は、他のセグメント導体の端末部19とTig溶接やプラズマ溶接、レーザー溶接などで電気的に接続するため、素材電線の皮膜を予め除去してある。
 以上のように、固定子3は、ヘアピン形セグメント導体11を用いることでスロット16間を跨ぐ導体のコイルエンド23、24の干渉を回避し、分布巻でありながら短コイルエンドを実現することができる。
 ここで、セグメント導体11、12、13を用いた固定子には、以下に述べる三つの問題があった。
 一つ目の問題について、図9を参照して説明する。図9は、セグメント導体11、12、13の端末部19を、スロット絶縁紙15を配置した固定子鉄心14のスロット16内に挿入する様子を示している。図9(A)は、セグメント導体11、12、13の端末部19をスロット16内に挿入する前の状態を、図9(B)は、セグメント導体11、12、13の端末部19をスロット16内に挿入している途中の状態を示す。図9(A)に示すようにセグメント導体11、12、13の端末部19には、導体露出部26と皮膜保有部27の境界に段差部28が生じている。挿入時にセグメント導体11、12、13の先端の位置が微妙にずれると、図9(B)のaに示すように、段差部28がスロット絶縁紙15の端部に当接する。このため、セグメント導体11、12、13の挿入動作停止による固定子の生産効率の低下、スロット絶縁紙15の損傷の原因となる。
 次に、二つ目の問題について、図10、図11を参照して説明する。図10は、セグメント導体11、12、13を用いた固定子端末部19間にリング状のシート状絶縁部材29を組み込む状態を示す斜視図である。図11は、セグメント導体11、12、13の端末部19間にシート状絶縁部材29を挿入する状態を示す固定子の径方向の断面図であり、11(A)は、シート状絶縁部材29を挿入する前の状態を、図11(B)は、シート状絶縁部材29を挿入している途中の状態を示す。固定子3に組みつけられたセグメント導体11、12、13の挿入先端側(端末部19)は、図11(A)、図11(B)に示すように固定子の径方向に複数隣接して配置される。この時、径方向に並んだ端末部19間の絶縁(相間or相内)を確保するため、図10に示すように、絶縁紙などのリング状にしたシート状絶縁部材29を端末部19の間に挿入する。しかし、セグメント導体11、12、13の端末部19の場合、導体露出部26と皮膜保有部27の境界の段差部28にシート状絶縁部材29の先端が図11(B)のbに示すように当接する。このため、セグメント導体11、12、13の挿入動作停止による固定子の生産効率の低下、シート状絶縁部材29の損傷の原因となる。
 次に三つ目の問題について図12を参照して説明する。図12は、セグメント導体11、12、13の溶接部22に液状または粉体の絶縁樹脂を付与した状態を示す図である。固定子鉄心に組み込んだセグメント導体11、12、13は、隣接する2導体の導体露出部26が溶接され、溶接部22となる。そして、液状、または粉状のエポキシ樹脂などの絶縁樹脂25を塗布して溶接部22の絶縁を確保する場合がある。しかし、図12に示すように、皮膜保有部27と導体露出部26との境界で、絶縁樹脂25が進入する空隙の幅が急激に減少するため、この部分より固定子鉄心側に絶縁樹脂25が浸透せず、近傍の絶縁が不確実になる場合がある。
 以下に説明する本実施形態では、上述した三つの問題を解消して、セグメント導体11、12、13のスロット16への挿入性を向上し、セグメント導体11、12、13の端末部19間へのシート状絶縁部材29の挿入性を向上し、セグメント導体11、12、13の端末部19間への絶縁樹脂の浸透性を向上する。
[実施形態]
 次に、本実施形態について、図13~図24を参照して説明する。本実施形態における回転電機は車両等に搭載されて使用される電動機や発電機などである。本実施形態における回転電機はセグメント導体の構成を除くその他の構成は比較例で説明した回転電機と同様であるのでその説明を省略する。
 先ず、本実施形態で用いるセグメント導体の製造方法を説明する。
 図13に示すように、絶縁皮膜付きの丸断面のセグメント導体30をセグメント導体30の中心軸に対して直交2方向A(図示上下方向)から加圧し、プレス成形する。このように、軸方向と直交する2方向Aから力を加えることで、絶縁皮膜付きの丸断面のセグメント導体30の両端部の材料がセグメント導体30の軸方向に逃げる作用が生じる。連続面のプレスで成形した場合は、絶縁皮膜を維持した状態で、セグメント導体30の中央部からその両端部にかけてセグメント導体30の幅が連続的に減少する。断続面のプレスで成形した場合は、絶縁皮膜を維持した状態で、セグメント導体30の中央部からその両端部にかけてセグメント導体30の幅が段階的に減少する。この結果、図14に示すように成形されたセグメント導体31はその両端部が絶縁皮膜を維持した状態でセグメント導体31の幅が連続的または段階的に減少した略矩形断面の絶縁皮膜付きセグメント導体31を得る。
 具体的なセグメント導体の第一の製造方法について図15~図17を参照して説明する。図15は、プレス成形前の断面図、図16は、プレス成形前の斜視図、図17は、プレス成形後の断面図である。
 図15に示すように、絶縁皮膜付きの丸断面のセグメント導体30を凹形状のプレス成形用下型35に挿入し、凸形状をしたプレス成形用上型36を丸断面のセグメント導体30の上方から降下させる。図16に示すように、丸断面のセグメント導体30の長さLよりも、プレス成形用上型36の長さLpは長い。この状態から、プレス成形用上型36を丸断面のセグメント導体30の上方から降下させて、セグメント導体30を全長に渡って成形する。この時、プレス成形用下型35の溝の中のセグメント導体30の両端面は、長手方向に拘束されない。これにより、プレス成形用上型36による押圧時に、セグメント導体30の素材が両端部から外側に逃げることが可能となる。図17に示すように、プレス成形用上型36を所定の位置まで降下すると、セグメント導体30の断面はプレス成形用下型35の凹型の形状に沿った矩形に変形する。そして、プレス成形用下型35の中でセグメント導体30の長手方向の中心から両端に向かってセグメント導体30が長手方向への伸びも発生するため、図14に示すように、両端に向かって矩形の断面形状が減少した成形後のセグメント導体31が得られる。
 次に、セグメント導体の第二の製造方法について図18~図19を参照して説明する。図18は、プレス成形の斜視図、図19は、プレス成形後のセグメント導体31の斜視図である。
 図18に示すように、丸断面のセグメント導体30の長さLよりも、プレス成形用上型36の長さLp’は短い。この状態で、絶縁皮膜付きの丸断面のセグメント導体30を凹形状のプレス成形用下型35に挿入し、プレス成形用上型36を丸断面のセグメント導体30の上方から降下させて、セグメント導体30を成形する。すなわち、セグメント導体30の両端部がプレス成形用上型36に接触しない状態で、セグメント導体30が成形される。このようにすると、成形されたセグメント導体31は、図19に示すように、プレス成形用上型36が接触した長さLp’の部位は両端に向かって矩形の断面形状が減少した形状が得られ、両端部は丸断面のままの形状である。この両端の丸断面部を切断することで、両端に向かって矩形の断面形状が減少したセグメント導体31を得ることができる。
 以上のようにして成形したセグメント導体31の両端部の皮膜を矩形断面の表面と平行に除去、切断することで導体露出部46とし、図20に示すように中心部から両端部の導体露出部46に向かって、皮膜保有部の幅寸法が連続的または段階的に小さくなる絶縁皮膜付きの矩形断面のセグメント導体32を得ることができる。すなわち、セグメント導体32は、中心部から両端部にかけて、セグメント導体32の長手方向にテーパ形状である。このセグメント導体32をローラーや金型でスロット16の配置に合わせて曲げ成形することで、図21に示すように、皮膜保有部47の幅が直線部17’から端末部19’に向かって減少したヘアピン形セグメント導体41が得られる。
 なお、図5に示した口出し線用セグメント導体12も同様に、セグメント導体32をローラーや金型で曲げ成形することで、皮膜保有部47の幅がセグメント導体32の両端末部に向かって減少した口出し線用セグメント導体42(図示省略)が得られる。さらに、図6に示した異形セグメント導体13も同様に、セグメント導体32をローラーや金型で曲げ成形することで、皮膜保有部47の幅がセグメント導体32の両端末部に向かって減少した異形セグメント導体43(図示省略)が得られる。
 次に、図22(A)(B)を用いて、セグメント導体41、42、43の端末部19’をスロット16内に挿入する場合を例に説明する。図22(A)は、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の例であり、図22(B)は、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の例である。
 図22(A)に示すように、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の端末部19には、導体露出部26と皮膜保有部27の境界に段差部28が生じている。皮膜保有部27の幅W1はスロット絶縁紙15の内幅Wiより小さいが、導体露出部26と皮膜保有部27の境界に段差部28が生じ、段差部28がスロット絶縁紙15の端部と接触する。
 一方、図22(B)に示すように、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の端末部19’には、導体露出部46と皮膜保有部47の境界に段差部48が生じるが、この段差部48は、図22(A)に示した本実施形態を適用しない場合の段差部28と比べて小さい。皮膜保有部47の幅W2はスロット絶縁紙15の内幅Wiより小さく、且つ、皮膜保有部47の幅W2は皮膜保有部27の幅W1に比較して減少している。スロット絶縁紙15の内幅Wiと皮膜保有部47の隙間δは、(W1-Wi)/2から(W2-Wi)/2に減少する。さらに、皮膜保有部47の幅がセグメント導体41、42、43の端末部19’に向かって減少している。これにより、セグメント導体41、42、43をスロット16に挿入する際に、スロット絶縁紙15の端部と段差部48との干渉やスロット絶縁紙15の損傷が発生する頻度を下げることができる。
 次に、図23(A)(B)を用いて、セグメント導体41、42、43の端末部19’間にシート状絶縁部材29を挿入する場合を例に説明する。図23(A)は、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の例であり、図23(B)は、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の例である。
 図23(A)に示すように、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の端末部19には、導体露出部26と皮膜保有部27の境界に段差部28が生じている。セグメント導体11、12、13の端末部19の場合、導体露出部26と皮膜保有部27の境界の段差部28にシート状絶縁部材29の先端が接触する。セグメント導体11、12、13の皮膜保有部27における端末部19間の距離Wc1は狭くなっている。
 一方、図23(B)に示すように、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の端末部19’には、導体露出部46と皮膜保有部47の境界に段差部48が生じるが、この段差部48は、図23(A)に示した本実施形態を適用しない場合の段差部28と比べて小さい。さらに、皮膜保有部47の幅がセグメント導体41、42、43の端末部19’に向かって減少している。そのため、セグメント導体41、42、43の皮膜保有部47における端末部19’間の距離Wc2は距離Wc1より広くなる。これにより、端末部19’間へのシート状絶縁部材29の挿入性が向上し、段差部48におけるシート状絶縁部材29の挿入の中断やシート状絶縁部材29の損傷が発生する頻度を減らすことができる。
 次に、図24(A)(B)を用いて、セグメント導体41、42、43の端末部19’の溶接部22に液状または粉体の絶縁樹脂25を付与する場合を例に説明する。図24(A)は、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の例であり、図24(B)は、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の例である。
 図24(A)に示すように、本実施形態を適用しないセグメント導体11、12、13の端末部19には、導体露出部26と皮膜保有部27の境界に段差部28が生じている。セグメント導体11、12、13の皮膜保有部27における端末部19間の距離Wc1は狭くなっている。このため絶縁樹脂25が進入する空隙の幅が急激に減少するため、この部分より固定子鉄心側に絶縁樹脂25が浸透せず、近傍の絶縁が不確実になる場合がある。
 一方、図24(B)に示すように、本実施形態を適用したセグメント導体41、42、43の端末部19’には、導体露出部46と皮膜保有部47の境界に段差部48が生じるが、この段差部48は、図24(A)に示した本実施形態を適用しない場合の段差部28と比べて小さい。さらに、皮膜保有部47の幅がセグメント導体41、42、43の端末部19’に向かって減少している。そのため、セグメント導体41、42、43の皮膜保有部47における端末部19’間の距離Wc2は距離Wc1より広くなる。そして、径方向に隣接する端末部19’の間に液状、もしくは粉状の絶縁樹脂25を付与し、端末部19’の間に浸透させた後に加熱硬化させる。これにより、端末部19’の間への絶縁樹脂25の浸透性が向上し、段差部48の近傍の導体間の確実な絶縁が可能になる。
 以上説明した実施形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)回転電機1は、絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体41、42、43と、複数のスロット16が形成された固定子鉄心14とを有し、複数のセグメント導体41、42、43を複数のスロット16に配置した固定子3と、固定子3の内周側に配置される可動子6とを備え、セグメント導体41、42、43は、固定子3のスロット16内に配置される直線部17’と、スロット16外に配置される端末部19’とを有し、セグメント導体41、42、43の絶縁皮膜保有部における幅寸法は、直線部17’から端末部19’にかけて、連続的または段階的に小さい。これにより、固定子の組立製造時におけるセグメント導体の固定子スロットへの挿入性が向上する。
(2)回転電機1の製造方法は、絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体41、42、43と、複数のスロット16が形成された固定子鉄心14とを有し、複数のセグメント導体41、42、43を複数のスロット16に配置した固定子3と、固定子3の内周側に配置される可動子6とを備える回転電機1の製造方法であって、セグメント導体41、42、43は、固定子3のスロット16内に配置される直線部17’とスロット16外に配置される端末部19’とを有し、セグメント導体41、42、43の中心軸に対して直交2方向から加圧してプレス成形して端末部19’に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなる絶縁皮膜付きの矩形断面のセグメント導体を得る第一の工程と、端末部19’に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなるセグメント導体41、42、43をスロット16の配置に合わせて曲げる第二の工程と、曲げられたセグメント導体41、42、43を端末部19’からスロット16へ挿入する第三の工程とを備える。これにより、固定子の組立製造時におけるセグメント導体の固定子スロットへの挿入性が向上する。
 本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の特徴を損なわない限り、本発明の技術思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明の範囲内に含まれる。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特許出願2019-012709(2019年1月29日出願)
1 回転電機
2 ハウジング
3 固定子
4 永久磁石
5 シャフト
6 回転子(可動子)
7 ベアリング
8 入力端子
9 コイル
11、41 ヘアピン形セグメント導体
12、42 口出し線用セグメント導体
13、43 異形セグメント導体
14 固定子鉄心
15 スロット絶縁紙
16  スロット
17 直線部
18 折り曲げ部
19、19’ 端末部
22 溶接部
23、24 コイルエンド
25 絶縁樹脂
26 導体露出部
27 皮膜保有部
28 段差部 
29 シート状絶縁部材
30、31、32 セグメント導体

Claims (7)

  1.  絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体と、複数のスロットが形成された鉄心とを有し、複数の前記セグメント導体を前記複数のスロットに配置した固定子と、
     前記固定子の内周側に配置される可動子とを備え、
     前記セグメント導体は、前記固定子の前記スロット内に配置される直線部と、前記スロット外に配置される端末部とを有し、前記セグメント導体の幅寸法は、前記直線部から前記端末部にかけて、連続的または段階的に小さい回転電機。
  2.  請求項1に記載の回転電機において、
     前記セグメント導体は、前記直線部から前記端末部にかけて、前記セグメント導体の長手方向にテーパ形状である回転電機。
  3.  請求項1または請求項2に記載の回転電機において、
     前記固定子の径方向であって、前記セグメント導体の複数の前記端末部の間にシート状絶縁部材を挿入してなる回転電機。
  4.  請求項1または請求項2に記載の回転電機において、
     前記セグメント導体の複数の前記端末部の間に絶縁樹脂を付与した回転電機。
  5.  絶縁皮膜が付与された複数のセグメント導体と、複数のスロットが形成された鉄心とを有し、複数の前記セグメント導体を複数の前記スロットに配置した固定子と、
     前記固定子の内周側に配置される可動子とを備える回転電機の製造方法であって、
     前記セグメント導体は、前記固定子の前記スロット内に配置される直線部と前記スロット外に配置される端末部とを有し、
     前記セグメント導体の中心軸に対して直交2方向から加圧してプレス成形して前記端末部に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなる絶縁皮膜付きの矩形断面の前記セグメント導体を得る第一の工程と、
     前記端末部に向かって幅寸法が連続的または段階的に小さくなる前記セグメント導体を前記スロットの配置に合わせて曲げる第二の工程と、
     前記曲げられた前記セグメント導体を前記端末部から前記スロットへ挿入する第三の工程とを備える回転電機の製造方法。
  6.  請求項5に記載の回転電機の製造方法において、
     前記セグメント導体の前記端末部の間にシート状絶縁部材を挿入する第四の工程を備える回転電機の製造方法。
  7.  請求項5または請求項6に記載の回転電機の製造方法において、
     前記セグメント導体の前記端末部に液状または粉体の絶縁樹脂を付与する第五の工程を備える回転電機の製造方法。
PCT/JP2020/003142 2019-01-29 2020-01-29 回転電機および回転電機の製造方法 WO2020158790A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019012709A JP2020123997A (ja) 2019-01-29 2019-01-29 回転電機および回転電機の製造方法
JP2019-012709 2019-01-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020158790A1 true WO2020158790A1 (ja) 2020-08-06

Family

ID=71840174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/003142 WO2020158790A1 (ja) 2019-01-29 2020-01-29 回転電機および回転電機の製造方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2020123997A (ja)
WO (1) WO2020158790A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001238385A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Mitsubishi Electric Corp 交流発電機の固定子およびその製造方法
JP2002206355A (ja) * 2001-11-28 2002-07-26 Hiroshi Inoue 納骨システムにおける参拝装置
JP2003324885A (ja) * 2002-03-01 2003-11-14 Denso Corp 回転電機の巻線の製造方法および巻線凹部の加工方法
WO2015029579A1 (ja) * 2013-08-26 2015-03-05 三菱電機株式会社 回転電機

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3178468B2 (ja) * 1997-10-16 2001-06-18 株式会社デンソー 車両用交流発電機のステータ製造方法及びその製造装置
JP3196738B2 (ja) * 1998-09-11 2001-08-06 株式会社デンソー ステータ製造装置及びステータ製造方法
JP3964116B2 (ja) * 2000-09-12 2007-08-22 三菱電機株式会社 回転電機の固定子
JP3854138B2 (ja) * 2001-12-10 2006-12-06 株式会社デンソー 車両用交流発電機
JP4412330B2 (ja) * 2007-02-09 2010-02-10 株式会社デンソー 回転電機の固定子巻線およびその製造方法
JP5548377B2 (ja) * 2009-03-31 2014-07-16 日立オートモティブシステムズ株式会社 回転電機
US20140035404A1 (en) * 2012-08-02 2014-02-06 Colin Hamer Angled weld end turns for coolant access

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001238385A (ja) * 2000-02-23 2001-08-31 Mitsubishi Electric Corp 交流発電機の固定子およびその製造方法
JP2002206355A (ja) * 2001-11-28 2002-07-26 Hiroshi Inoue 納骨システムにおける参拝装置
JP2003324885A (ja) * 2002-03-01 2003-11-14 Denso Corp 回転電機の巻線の製造方法および巻線凹部の加工方法
WO2015029579A1 (ja) * 2013-08-26 2015-03-05 三菱電機株式会社 回転電機

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020123997A (ja) 2020-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6444497B2 (ja) 回転電機およびその製造方法
US20180006512A1 (en) Armature and rotating electric machine
EP3176912A1 (en) Stator and rotating machine
CN109428406B (zh) 无刷电动机及定子的绕线方法
CN112368912A (zh) 分布绕法径向间隙型旋转电机及其定子
JP7329918B2 (ja) 回転電機の固定子および回転電機の固定子の製造方法
CN108028558B (zh) 旋转电机以及旋转电机的制造方法
EP3425773B1 (en) Axial gap type rotating electric machine and rotating electric machine stator bobbin
CN113939979B (zh) 线圈和具有该线圈的定子、转子、电动机以及线圈的制造方法
CN113924712B (zh) 旋转电机及制造定子核心的方法
WO2020158790A1 (ja) 回転電機および回転電機の製造方法
JPWO2019176107A1 (ja) 誘導電動機の回転子及び誘導電動機
JP7254140B1 (ja) 回転電機
US20220416630A1 (en) Method for manufacturing stator of rotating electrical machine, stator of rotating electrical machine, and rotating electrical machine
WO2018190062A1 (ja) 回転電機の固定子鉄心及び固定子
EP2667488A2 (en) Armature end insulator for a power tool motor
US11223246B2 (en) Stator
CN115336142A (zh) 旋转电机的定子
JP5256835B2 (ja) 回転電機の固定子及び回転電機
CN113950788A (zh) 旋转电机
JP2007221859A (ja) 回転電機
EP4170870A1 (en) Molding coil, stator, and rotary electric machine
JP2019205311A (ja) 電動機、固定子、電動機の製造方法
CN111448741A (zh) 定子铁心和具备该定子铁心的电动机
JP6739497B2 (ja) 回転電機の電機子

Legal Events

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

Ref document number: 20747843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20747843

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1