WO2020196656A1 - モータ - Google Patents

モータ Download PDF

Info

Publication number
WO2020196656A1
WO2020196656A1 PCT/JP2020/013425 JP2020013425W WO2020196656A1 WO 2020196656 A1 WO2020196656 A1 WO 2020196656A1 JP 2020013425 W JP2020013425 W JP 2020013425W WO 2020196656 A1 WO2020196656 A1 WO 2020196656A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
stator
end plate
rod
plate portion
rotor
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/013425
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚宏 木戸
浅野 能成
司 浅利
寛 日比野
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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 ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to US17/598,519 priority Critical patent/US20220181926A1/en
Priority to EP20776336.8A priority patent/EP3952061A4/en
Priority to CN202080023547.7A priority patent/CN113748587A/zh
Priority to JP2021509531A priority patent/JP7385144B2/ja
Publication of WO2020196656A1 publication Critical patent/WO2020196656A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K21/00Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets
    • H02K21/12Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets
    • H02K21/22Synchronous motors having permanent magnets; Synchronous generators having permanent magnets with stationary armatures and rotating magnets with magnets rotating around the armatures, e.g. flywheel magnetos
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/145Stator cores with salient poles having an annular coil, e.g. of the claw-pole type
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/18Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures
    • H02K1/187Means for mounting or fastening magnetic stationary parts on to, or to, the stator structures to inner stators

Definitions

  • This disclosure relates to a motor.
  • Patent Document 1 discloses an outer rotor type motor. In this motor, the stator is fixed to the support member.
  • the stator when the stator is composed of a dust core, when a support member is press-fitted into the stator, a radial force acts on the dust core due to the press-fitting, and the dust core may be damaged.
  • the rotor when the rotor is composed of a dust core, when the rotor is press-fitted into the axial center, a radial force acts on the dust core due to the press-fitting, and the dust core may be damaged.
  • An object of the present disclosure is to provide a motor having an iron core composed of a dust core, which can suppress damage to the iron core.
  • a motor that solves this problem includes a stator, a rotor that is rotatably configured with respect to the stator, and a fixing member that includes a first end plate portion, a second end plate portion, and one or more rod-shaped portions.
  • a motor including which, at least one of the stator and the rotor includes an iron core composed of a dust core, and the iron core has a through hole penetrating in the axial direction of the rotor, and the first end plate is provided.
  • the portions are arranged so as to make direct or indirect contact with one end face in the axial direction in the iron core, and the second end plate portion is directly or indirectly in contact with the other end face in the axial direction in the iron core.
  • the rod-shaped portion is inserted into the through hole of the iron core, and the iron core is sandwiched by the first end plate portion and the second end plate portion in the axial direction of the rotor. , The rod-shaped portion, the first end plate portion, and the second end plate portion are fixed.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core and the first end plate portion and the second end plate portion are fixed, so that the iron core has the first end plate portion and the second end plate portion. It is fixed so that it is sandwiched between the parts.
  • the iron core is fixed to the fixing member by the force of compressing the dust core, so that damage to the iron core composed of the dust core can be suppressed.
  • one of the first end plate portion and the second end plate portion is integrally formed with the rod-shaped portion.
  • a screw groove is formed in the rod-shaped portion, and a screw groove that can be screwed with the screw groove of the rod-shaped portion is formed in at least one of the first end plate portion and the second end plate portion. It is preferable to be done.
  • the thread groove of the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core is screwed into at least one thread groove of the first end plate portion and the second end plate portion, thereby simplifying the iron core.
  • the fixing member further includes a holding portion in which a screw groove is formed, a screw groove is formed in the rod-shaped portion, and at least one of the first end plate portion and the second end plate portion is formed.
  • the holding portion has a through hole that allows the rod-shaped portion to be inserted through the rotor in the axial direction, and the holding portion faces the iron core via one of the first end plate portion and the second end plate portion. It is preferable that the screw groove of the rod-shaped portion and the screw groove of the holding portion are screwed together.
  • the thread groove of the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core is screwed into the thread groove of the holding portion through at least one through hole of the first end plate portion and the second end plate portion.
  • At least one of the first end plate portion and the second end plate portion has a hole in the axial direction of the rotor into which the rod-shaped portion can be inserted, and the rod-shaped portion and the first end plate portion are formed. It is preferable that at least one of the holes in the second end plate portion is fastened by any of press-fitting, shrink-fitting, and cold-fitting.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core is fastened into at least one of the first end plate portion and the second end plate portion by a method of press fitting, shrink fitting, or cold fitting. By doing so, the iron core can be firmly fixed.
  • the rod-shaped portion and at least one of the first end plate portion and the second end plate portion are bonded, welded, or welded.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core can be firmly fixed to the iron core by adhering, welding, or welding to at least one of the first end plate portion and the second end plate portion. ..
  • the rod-shaped portion faces the inner surface of the through hole of the iron core with a gap in the radial direction of the rotor.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the iron core does not come into contact with the inner surface of the through hole, so that the radial force of the rotor does not easily act on the iron core. Therefore, the iron core can be stably fixed by the fixing member.
  • the fixing member includes a plurality of the rod-shaped portions, and the plurality of rod-shaped portions are arranged at intervals in the circumferential direction of the rotation axis of the rotor.
  • a plurality of rod-shaped portions are inserted into the through holes of the iron core, and the plurality of rod-shaped portions are fixed to the first end plate portion and the second end plate portion, so that the iron core can be firmly fixed.
  • the rod-shaped portion has an internal space, and a penetrating portion that penetrates the inner peripheral surface constituting the internal space and the outer peripheral surface of the rod-shaped portion in the radial direction of the rotor is formed in the rod-shaped portion. Is preferable. According to this configuration, the windings constituting the coil of the iron core can be easily pulled out through the penetrating portion. Moreover, the motor can be configured to be lightweight.
  • the stator preferably includes a stator core formed by a dust core.
  • the generation of eddy current is suppressed, which can contribute to the reduction of eddy current loss.
  • the degree of freedom in the shape of the stator core is improved.
  • the rotor preferably includes a rotor core formed by a dust core.
  • the generation of eddy current is suppressed, which can contribute to the reduction of eddy current loss.
  • the degree of freedom in the shape of the rotor core is improved.
  • the stator preferably includes a plurality of stator cores stacked in the axial direction of the rotor and an interphase insulating member provided between the plurality of stator cores.
  • the interphase insulating member is arranged between the plurality of stator cores, the space between the plurality of stator cores is preferably insulated. Therefore, magnetic flux leakage is suppressed and the performance of the motor is improved.
  • the stator core includes a circular back yoke having a through hole and a stator claw magnetic pole protruding from the back yoke in the radial direction of the rotor, and the interphase insulating member is adjacent to the motor.
  • the stator claw magnetic pole and the support portion include an insulating portion arranged between the stator cores and a support portion, and the stator claw magnetic pole and the support portion are provided in at least one of the circumferential direction of the rotation axis of the rotor and the radial direction of the rotor. It is preferable to make contact.
  • the stator core is positioned by contact between the stator claw magnetic pole and the support portion in at least one of the circumferential direction of the rotor and the radial direction of the rotor. Therefore, the stator cores can be positioned with each other without complicating the configuration of the stator cores.
  • the reference motor is disclosed below.
  • the motor includes a claw pole type stator, a rotor configured to be rotatable with respect to the claw pole type stator, and a fixing member including a first end plate portion, a second end plate portion, and one or more rod-shaped portions.
  • the claw pole type motor has a through hole penetrating in the axial direction of the rotor, and the first end plate portion of the claw pole type stator of the rotor.
  • the second end plate portion is arranged so as to be in contact with one end face in the axial direction, and the second end plate portion is arranged so as to be in contact with the other end face in the axial direction of the rotor in the claw pole type stator.
  • the rod-shaped portion and the first end plate portion are inserted into the through hole of the claw pole type stator, and the claw pole type stator is sandwiched between the first end plate portion and the second end plate portion in the axial direction of the rotor.
  • the 1 end plate portion and the second end plate portion are fixed.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator and the first end plate portion and the second end plate portion are fixed, so that the claw pole type stator is the first end plate portion. It is fixed so as to be sandwiched between the second end plate portion. In this case, it is difficult for the radial force of the rotor to act on the claw pole type stator during manufacturing. Therefore, the claw pole type stator can be stably fixed by the fixing member.
  • one of the first end plate portion and the second end plate portion is integrally formed with the rod-shaped portion.
  • a screw groove is formed in the rod-shaped portion, and a screw groove that can be screwed with the screw groove of the rod-shaped portion is formed in at least one of the first end plate portion and the second end plate portion. It is preferable to be done.
  • the thread groove of the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator is screwed into at least one thread groove of the first end plate portion and the second end plate portion, thereby clawing.
  • the pole type stator can be fixed with a simple configuration.
  • the fixing member further includes a holding portion in which a screw groove is formed, a screw groove is formed in the rod-shaped portion, and at least one of the first end plate portion and the second end plate portion is formed.
  • the claw pole type has a through hole that allows the rod-shaped portion to be inserted through the rotor in the axial direction, and the holding portion is provided through one of the first end plate portion and the second end plate portion. It is preferable that the thread groove of the rod-shaped portion and the thread groove of the holding portion are screwed together so as to face the stator.
  • the screw groove of the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator inserts through at least one through hole of the first end plate portion and the second end plate portion, and the screw groove of the holding portion.
  • the claw pole type stator can be fixed in a simple configuration by being screwed into.
  • At least one of the first end plate portion and the second end plate portion has a hole in the axial direction of the rotor into which the rod-shaped portion can be inserted, and the rod-shaped portion and the first end plate portion are formed. It is preferable that at least one of the holes in the second end plate portion is fastened by any of press-fitting, shrink-fitting, and cold-fitting.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator is either press-fitted, shrink-fitted, or chill-fitted into at least one hole of the first end plate portion and the second end plate portion.
  • the rod-shaped portion and at least one of the first end plate portion and the second end plate portion are bonded, welded, or welded.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator is adhered, welded, or welded to at least one of the first end plate portion and the second end plate portion, thereby forming the claw pole type.
  • the stator can be firmly fixed.
  • the rod-shaped portion faces the inner surface of the through hole of the claw pole type stator with a gap in the radial direction of the rotor.
  • the rod-shaped portion inserted into the through hole of the claw pole type stator does not come into contact with the inner surface of the through hole, so that the radial force of the rotor does not easily act on the claw pole type stator. Therefore, the claw pole type stator can be stably fixed by the fixing member.
  • the fixing member includes a plurality of the rod-shaped portions, and the plurality of rod-shaped portions are arranged at intervals in the circumferential direction of the rotor.
  • a plurality of rod-shaped portions are inserted into through holes of the claw pole type stator, and the plurality of rod-shaped portions are fixed to the first end plate portion and the second end plate portion. Can be firmly fixed.
  • the rod-shaped portion has an internal space, and a penetrating portion that penetrates the inner peripheral surface constituting the internal space and the outer peripheral surface of the rod-shaped portion in the radial direction of the rotor is formed in the rod-shaped portion. Is preferable. According to this configuration, the windings constituting the coil of the claw pole type stator can be easily pulled out through the through portion. Moreover, the motor can be configured to be lightweight.
  • the claw pole type stator preferably includes a stator core formed by a dust core.
  • the generation of eddy current is suppressed, which can contribute to the reduction of eddy current loss.
  • the degree of freedom in the shape of the stator core is improved.
  • the claw pole type stator preferably includes a plurality of stator cores laminated in the axial direction of the rotor and an interphase insulating member provided between the plurality of stator cores.
  • the interphase insulating member is arranged between the plurality of stator cores, the space between the plurality of stator cores is preferably insulated. Therefore, magnetic flux leakage is suppressed and the performance of the motor is improved.
  • the stator core includes a circular back yoke having a through hole and a stator claw magnetic pole protruding from the back yoke in the radial direction of the rotor, and the interphase insulating member is adjacent to the motor.
  • the stator claw magnetic pole and the support portion may come into contact with each other in at least one of the circumferential direction of the rotor and the radial direction of the rotor. preferable.
  • the stator core is positioned by contact between the stator claw magnetic pole and the support portion in at least one of the circumferential direction of the rotor and the radial direction of the rotor. Therefore, the stator cores can be positioned with each other without complicating the configuration of the stator cores.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a state in which the rotor is omitted in the motor of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the interphase insulating member of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the relationship between the interphase insulating member and the first stator of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the relationship between the interphase insulating member and the second stator of FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the axial direction of the rotor in the motor of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a state in which the rotor is omitted in the motor of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the interphase insulating member of
  • FIG. 9 is a perspective view of the interphase insulating member of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the relationship between the interphase insulating member and the first stator of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the relationship between the interphase insulating member and the second stator of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the interphase insulating member of FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the relationship between the interphase insulating member of FIG. 14 and the first stator.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the rotor axial direction in the motor of the fourth embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the rotor axial direction in the motor of the fifth embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the rotor axial direction in the motor of the sixth embodiment.
  • the perspective view of the rod-shaped part of 7th Embodiment. The perspective view which shows the 1st stator of the stator core of the modification.
  • the motor 1 includes a stator 10, a rotor configured to be rotatable with respect to the stator 10, and a fixing member 60.
  • at least one of the stator 10 and the rotor 50 includes an iron core composed of a dust core.
  • the motor 1 has either an outer rotor type motor or an inner rotor type motor.
  • the motor 1 shown in this embodiment is an outer rotor type motor.
  • the motor 1 is mounted on, for example, an air conditioner (not shown).
  • the motor 1 is configured to be able to drive a sirocco fan (not shown) mounted on an air conditioner.
  • the motor 1 includes a claw pole type stator 10 (hereinafter, “stator 10”), a rotor 50 rotatably configured with respect to the stator 10, and a fixing member 60 capable of fixing the stator 10.
  • the rotor 50 has a rotation axis RA.
  • the rotor 50 is configured to be rotatable around the rotation axis RA.
  • the rotor 50 includes a plurality of rotor cores 51 stacked in the axial direction of the rotation axis RA, and a plurality of magnets 52 provided on the inner peripheral surface 51A of the rotor core 51.
  • the axial direction of the rotation axis RA coincides with the axial direction of the rotor 50 (hereinafter, “axial direction”).
  • the rotor core 51 has, for example, an annular shape.
  • the number of the plurality of rotor cores 51 matches the number of the plurality of stator cores 11 (see FIG. 2) constituting the stator 10.
  • the number of the plurality of rotor cores 51 is three.
  • the plurality of magnets 52 are arranged in the circumferential direction of the rotation axis RA so as to face the outer peripheral surface 11D (see FIG. 2) of the stator core 11 on the inner peripheral surface 51A of each rotor core 51, for example.
  • 20 magnets 52 are arranged in the circumferential direction of the rotation axis RA on the inner peripheral surface 51A of each rotor core 51.
  • the circumferential direction of the rotation axis RA coincides with the circumferential direction of the rotor 50 (hereinafter, “circumferential direction”).
  • the magnet 52 is, for example, a permanent magnet.
  • the stator 10 includes a plurality of stator cores 11 laminated in the axial direction and an interphase insulating member 40 provided between the plurality of stator cores 11.
  • the stator core 11 is formed by a dust core.
  • the number of the plurality of stator cores 11 is two or more. In one example, the number of the plurality of stator cores 11 is three.
  • the stator 10 of the present embodiment has a three-dimensional magnetic structure, and is a three-phase claw pole type stator in which the stator cores 11 are laminated in the order of U phase, V phase, and W phase. In the example shown in FIG. 2, the stator cores 11 of each phase are laminated so that the positions of the stator cores 11 of each phase in the circumferential direction differ from each other by 120 ° in electrical angle.
  • the interphase insulating member 40 is a non-magnetic material.
  • An example of the material constituting the interphase insulating member 40 is resin.
  • the interphase insulating member 40 is provided between one stator core 11 and the other stator core 11 so that one stator core 11 and the other stator core 11 adjacent to each other in the axial direction are insulated from each other. Is located in.
  • the number of interphase insulating members 40 is determined by the number of the plurality of stator cores 11. In one example, the number of interphase insulating members 40 is two. The dots shown in FIG. 2 indicate the interphase insulating member 40.
  • the stator 10 further includes an insulating member 70 provided between the stator core 11 and the fixing member 60.
  • the insulating member 70 is a non-magnetic material.
  • An example of the material constituting the insulating member 70 is resin.
  • the insulating member 70 is arranged between the stator core 11 and the fixing member 60 so that the stator core 11 and the fixing member 60 are insulated from each other.
  • the insulating member 70 is at least one between the stator core 11 and the first end plate portion 61 of the fixing member 60 and between the stator core 11 and the second end plate portion 62 of the fixing member 60 in the axial direction. Is placed in.
  • the insulating member 70 is arranged between the stator core 11 and the first end plate portion 61 of the fixing member 60.
  • the insulating member 70 has, for example, one shape in which the interphase insulating member 40 is bisected along a plane orthogonal to the axial direction.
  • the end surface 71 of the insulating member 70 facing the first end plate portion 61 of the fixing member 60 is a flat surface.
  • the end face 71 of the insulating member 70 constitutes one end face 10B of the stator 10.
  • the insulating member 70 may have substantially the same shape as the interphase insulating member 40, or may have a flat plate shape.
  • One shape in which the interphase insulating member 40 is bisected along a plane orthogonal to the axial direction may be formed in a portion of the second end plate portion 62 facing the stator core 11.
  • the stator 10 may be configured by omitting the insulating member 70.
  • the end face 11B of the U-phase stator core 11 facing the first end plate portion 61 of the fixing member 60 constitutes the end face 10B of the stator 10.
  • the stator 10 has a through hole 10A penetrating in the axial direction.
  • the stator core 11 has a through hole 11A penetrating in the axial direction
  • the interphase insulating member 40 has a through hole 40A penetrating in the axial direction
  • the insulating member 70 has a through hole 70A penetrating in the axial direction.
  • the through hole 11A of the stator core 11, the through hole 40A of the interphase insulating member 40, and the through hole 70A of the insulating member 70 constitute the through hole 10A of the stator 10.
  • the through hole 11A of the stator core 11, the through hole 40A of the interphase insulating member 40, and the through hole 70A of the insulating member 70 have substantially the same size.
  • the fixing member 60 includes a first end plate portion 61, a second end plate portion 62, and one or more rod-shaped portions 63.
  • the first end plate portion 61 has, for example, a disk shape.
  • the first end plate portion 61 is arranged in the stator 10 so as to come into contact with one end surface 10B in the axial direction.
  • the first end plate portion 61 is arranged so as to come into contact with the end surface 71 of the insulating member 70.
  • the first end plate portion 61 is arranged so as to come into contact with the end surface 11B of the U-phase stator core 11.
  • the second end plate portion 62 has, for example, a disk shape.
  • the second end plate portion 62 has a disk shape having a diameter larger than that of the first end plate portion 61.
  • the second end plate portion 62 is arranged in the stator 10 so as to come into contact with the other end surface 10C (see FIG. 8) in the axial direction.
  • the other end face 10C of the stator 10 is composed of the end face 11C (see FIG. 8) of the W-phase stator core 11.
  • the second end plate portion 62 is arranged so as to come into contact with the end surface 11C of the W-phase stator core 11.
  • the rod-shaped portion 63 is configured to be insertable into the through hole 10A of the stator 10.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the through hole 10A of the stator 10, and the stator 10 is axially sandwiched by the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62, and the rod-shaped portion 63 and the first end plate portion 61 are sandwiched in the axial direction. And the second end plate portion 62 are fixed.
  • One of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 is integrally formed with the rod-shaped portion 63.
  • the rod-shaped portion 63 of the present embodiment is integrally formed with the first end plate portion 61.
  • the rod-shaped portion 63 may be integrally formed with the second end plate portion 62.
  • a screw groove 63A is formed in the rod-shaped portion 63.
  • the thread groove 63A is formed on the outer peripheral surface 63B of the rod-shaped portion 63.
  • the thread groove 63A is formed at the tip 63C of the rod-shaped portion 63.
  • At least one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 is formed with a thread groove 62A that can be screwed with the thread groove 63A of the rod-shaped portion 63.
  • the second end plate portion 62 has an insertion hole 62B into which the rod-shaped portion 63 can be inserted.
  • the insertion hole 62B penetrates, for example, in the axial direction.
  • the insertion hole 62B does not have to penetrate in the axial direction.
  • the screw groove 62A is formed in the insertion hole 62B of the second end plate portion 62.
  • thread grooves 62A may be formed in both the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the insertion hole 62B of the second end plate portion 62 through the through hole 10A of the stator 10, and the thread groove 63A of the rod-shaped portion 63 is screwed into the thread groove 62A of the second end plate portion 62.
  • the rod-shaped portion 63 and the second end plate portion 62 are fixed. Therefore, the stator 10 is fixed so as to be sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 (see FIG. 8).
  • the stator core 11 includes a circular back yoke 12 and a stator claw magnetic pole 13 protruding from the back yoke 12 in the radial direction (hereinafter, “diameter direction”) of the rotor 50.
  • the back yoke 12 of this embodiment has an annular shape.
  • the through hole 11A of the stator core 11 is formed in the back yoke 12.
  • the back yoke 12 has a through hole 11A.
  • the stator claw magnetic pole 13 projects in the radial direction from the outer peripheral surface 12A of the back yoke 12 and extends in the axial direction.
  • the stator core 11 is composed of a first stator 20 and a second stator 30.
  • the first stator 20 includes a circular first back yoke 21 and a first stator claw magnetic pole 22 protruding radially from the first back yoke 21.
  • the first back yoke 21 of the present embodiment has an annular shape.
  • the first back yoke 21 constitutes the back yoke 12.
  • the first stator claw magnetic pole 22 protrudes radially from the first back yoke 21 and extends axially toward at least the second stator 30.
  • the first stator claw magnetic pole 22 protrudes radially from the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21 and extends axially toward the second stator 30.
  • the first stator claw magnetic pole 22 constitutes the stator claw magnetic pole 13.
  • An example of the number of first stator claw magnetic poles 22 is 10 poles.
  • the first stator claw magnetic poles 22 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21.
  • the first stator claw magnetic pole 22 includes a first claw magnetic pole 23 and a second claw magnetic pole 24.
  • the first claw magnetic pole 23 constitutes a portion including the root of the first stator claw magnetic pole 22.
  • the first claw magnetic pole 23 extends in the radial direction from the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21.
  • the second claw magnetic pole 24 constitutes a portion including the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22.
  • the second claw magnetic pole 24 extends from the first claw magnetic pole 23 toward the second stator 30.
  • the second claw magnetic pole 24 has, for example, a rectangular parallelepiped shape.
  • the outer surface 24B of the second claw magnetic pole 24 forming a part of the outer peripheral surface 11D of the stator core 11 faces the magnet 52 of the rotor 50.
  • the second stator 30 has substantially the same configuration as, for example, the first stator 20.
  • the second stator 30 includes a circular second back yoke 31 and a second stator claw magnetic pole 32 that protrudes radially from the second back yoke 31.
  • the second back yoke 31 of the present embodiment has an annular shape.
  • the second back yoke 31 constitutes the back yoke 12.
  • the second stator claw magnetic pole 32 protrudes radially from the second back yoke 31 and is axially oriented so that a gap G (see FIG. 3) is formed between the second stator claw magnetic pole 32 and the first stator claw magnetic pole 22 in the circumferential direction. Extends at least towards the first stator 20.
  • the second stator claw magnetic pole 32 protrudes radially from the outer peripheral surface 31A of the second back yoke 31 and extends axially toward the first stator 20.
  • the second stator claw magnetic pole 32 constitutes the stator claw magnetic pole 13.
  • An example of the number of the second stator claw magnetic poles 32 is 10 poles.
  • the second stator claw magnetic poles 32 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the outer peripheral surface 31A of the second back yoke 31.
  • the second stator claw magnetic pole 32 includes a first claw magnetic pole 33 and a second claw magnetic pole 34.
  • the first claw magnetic pole 33 constitutes a portion including the root of the second stator claw magnetic pole 32.
  • the first claw magnetic pole 33 extends in the radial direction from the outer peripheral surface 31A of the second back yoke 31.
  • the second claw magnetic pole 34 constitutes a portion including the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32.
  • the second claw magnetic pole 34 is directed from the first claw magnetic pole 33 toward the first stator 20 so that a gap G is formed between the first claw magnetic pole 22 and the second claw magnetic pole 24 in the circumferential direction. It is extending.
  • the second claw magnetic pole 34 has, for example, a rectangular parallelepiped shape.
  • the outer surface 34B of the second claw magnetic pole 34 forming a part of the outer peripheral surface 11D of the stator core 11 faces the magnet 52 of the rotor 50.
  • the stator 10 further includes a winding 14 wound in an annular shape.
  • the winding 14 is connected to, for example, an inverter circuit, a current conversion circuit (not shown), or the like.
  • the winding 14 is arranged between the first stator 20 and the second stator 30 in the axial direction.
  • the winding 14 is arranged between the first stator 20 and the second stator 30, and a gap G is formed between the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction.
  • the stator core 11 is formed by combining the first stator 20 and the second stator 30 so as to be formed.
  • the positional relationship between the first stator 20 and the second stator 30 is determined by the interphase insulating member 40, and the first stator 20 and the second stator 30 are connected by the fixing member 60.
  • the interphase insulating member 40 includes an insulating portion 41 arranged between adjacent stator cores 11 and a supporting portion 42.
  • the insulating portion 41 has, for example, an annular shape.
  • the insulating portion 41 is formed in a sheet shape, a hollow shape, or a mesh shape.
  • the insulating portion 41 of the present embodiment is configured in a sheet shape.
  • the support portion 42 is provided in the insulating portion 41 so as to come into contact with the stator claw magnetic pole 13 of the stator core 11.
  • the support portion 42 is provided in the insulating portion 41 so as to extend in at least one of the axial direction and the radial direction.
  • stator claw magnetic pole 13 and the support portion 42 come into contact with each other in at least one of the circumferential direction and the radial direction.
  • the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 42 come into contact with each other in the circumferential direction (see FIG. 2).
  • the support portion 42 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 41 in the circumferential direction.
  • the support portion 42 extends axially from the first support portion 43 extending axially from the first surface 41A of the insulating portion 41 in the axial direction and the second surface 41C on the side opposite to the first surface 41A of the insulating portion 41.
  • the first support portion 43 is provided at a position different from that of the second support portion 44 in the circumferential direction.
  • the deviation between the first support portion 43 and the second support portion 44 in the circumferential direction is set based on the position of the stator core 11 of each phase in the circumferential direction.
  • the stator core 11 with which the first support portion 43 contacts and the stator core 11 with which the second support portion 44 contacts are the stator cores 11 having phases adjacent to each other in the axial direction.
  • the first support portion 43 is provided on the edge 41B of the first surface 41A of the insulating portion 41.
  • An example of the number of the first support portions 43 is 20.
  • the first support portions 43 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the edge 41B of the first surface 41A of the insulating portion 41.
  • the first support portion 43 has a pillar shape.
  • the first support portion 43 has a substantially quadrangular prism shape that tapers toward the rotation axis RA of the rotor 50 in the radial direction.
  • the first support portion 43 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on one side surface 43A (hereinafter, “first side surface 43A”) in the circumferential direction. ..
  • the first support portion 43 comes into contact with the other stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the other side surface 43B (hereinafter, “second side surface 43B”) in the circumferential direction.
  • second side surface 43B side surface 43B
  • the first support portions 43 adjacent to each other in the circumferential direction have opposite sides 43A and 43B in the circumferential direction. In other words, in the first support portions 43 that are adjacent to each other in the circumferential direction, the first side surfaces 43A or the second side surfaces 43B face each other.
  • the first side surface 43A of the first support portion 43 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the circumferential direction.
  • the first stator claw magnetic poles 22 are sandwiched by the first side surfaces 43A of the first support portions 43 facing each other in the circumferential direction. Therefore, in the circumferential direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the first side surface 43A of the first support portion 43.
  • the first support portion 43 comes into contact with the first back yoke 21 of the first stator 20 on the side surface 43C (hereinafter, “third side surface 43C”) closer to the rotation axis RA in the radial direction.
  • the third side surface 43C of the first support portion 43 comes into contact with the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21 in the radial direction. Therefore, in the radial direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first back yoke 21 and the third side surface 43C of the first support portion 43.
  • the second side surface 43B of the first support portion 43 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the circumferential direction.
  • the second side surface 43B of the first support portion 43 comes into contact with the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction.
  • the second side surface 43B of the first support portion 43 comes into contact with the side surface 34C of the second claw magnetic pole 34 including the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32.
  • the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 is sandwiched by the second side surface 43B of the first support portion 43 facing each other in the circumferential direction. Therefore, in the circumferential direction, the second stator 30 is positioned by the contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the second side surface 43B of the first support portion 43.
  • the second support portion 44 is provided on the edge 41D of the second surface 41C of the insulating portion 41.
  • An example of the number of the second support portions 44 is 20.
  • the second support portions 44 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the edge 41D of the second surface 41C of the insulating portion 41.
  • the second support portion 44 has substantially the same shape as the first support portion 43.
  • the second support portion 44 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on one side surface 44A (hereinafter, “first side surface 44A”) in the circumferential direction. ..
  • the second support portion 44 comes into contact with the other stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the other side surface 44B (hereinafter, “second side surface 44B”) in the circumferential direction.
  • second side surface 44B side surface 44B
  • the second support portions 44 adjacent to each other in the circumferential direction have opposite sides 44A and 44B in the circumferential direction. In other words, in the second support portions 44 adjacent to each other in the circumferential direction, the first side surfaces 44A or the second side surfaces 44B face each other.
  • the first side surface 44A of the second support portion 44 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the circumferential direction.
  • the relationship between the first side surface 44A of the second support portion 44 and the second stator claw magnetic pole 32 is substantially the same as the relationship between the first side surface 43A of the first support portion 43 and the first stator claw magnetic pole 22. is there. Therefore, in the circumferential direction, the second stator 30 is positioned by contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the first side surface 44A of the second support portion 44.
  • the second support portion 44 comes into contact with the second back yoke 31 of the second stator 30 on the side surface closer to the rotation axis RA in the radial direction (hereinafter, “third side surface”).
  • the relationship between the third side surface of the second support portion 44 and the second back yoke 31 is substantially the same as the relationship between the third side surface 43C of the first support portion 43 and the first back yoke 21. Therefore, in the radial direction, the second stator 30 is positioned by the contact between the second back yoke 31 and the third side surface of the second support portion 44.
  • the second side surface 44B of the second support portion 44 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the circumferential direction.
  • the relationship between the second side surface 44B of the second support portion 44 and the first stator claw magnetic pole 22 is substantially the same as the relationship between the second side surface 43B of the first support portion 43 and the second stator claw magnetic pole 32. is there. Therefore, in the circumferential direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the second side surface 44B of the second support portion 44.
  • one stator core 11 is positioned by the first support portion 43, and the other stator core 11 is positioned by the second support portion 44.
  • the insulating portion 41 of the interphase insulating member 40 is a stator of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 41, which extends toward the insulating portion 41. It comes into axial contact with the tips 24A and 34A of the claw poles 22 and 32. In one example, the insulating portion 41 is in axial contact with the tip 34A of the second stator claw pole 32 on the first surface 41A and axially in contact with the tip 24A of the first stator claw pole 22 on the second surface 41C. To do.
  • the insulating portion 41 is one of the stator claw magnetic poles 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 41, which extends toward the insulating portion 41. It is not necessary to make axial contact with the tips 24A and 34A of the magnet.
  • the rod-shaped portion 63 has a predetermined length in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction is set to be longer than the thickness of the stator 10 in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction is preferably set to be equal to or less than the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction and the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction of the present embodiment is set to match the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction and the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction may be set to be longer than the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction and the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the outer diameter of the rod-shaped portion 63 is smaller than the inner diameter of the through hole 10A of the stator 10.
  • the rod-shaped portion 63 faces the inner surface 10D of the through hole 10A of the stator 10 with a gap S in the radial direction.
  • the gap S has a space equal to or larger than the fitting tolerance between the rod-shaped portion 63 and the through hole 10A of the stator 10. In one example, the gap S has the space required to pull out the winding 14.
  • the stator 10 is configured by combining the stator core 11 of each phase with the interphase insulating member 40 and the insulating member 70 so that the stator core 11 of each phase is positioned by the interphase insulating member 40 and the insulating member 70.
  • the motor 1 is configured by inserting the rod-shaped portion 63 into the through hole 10A of the stator 10 so that the screw groove 63A of the rod-shaped portion 63 and the screw groove 62A of the second end plate portion 62 are screwed together. ..
  • the stator 10 can be suitably fixed by the fixing member 60 in a state where the stator cores 11 are positioned with each other.
  • stator 10 In the stator 10, the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 42 come into contact with each other in the circumferential direction. According to this configuration, the stator core 11 is positioned by the contact between the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 42 in the circumferential direction. Therefore, the stator cores 11 can be positioned with each other without complicating the configuration of the stator cores 11.
  • the first support portion 43 is provided at a position different from that of the second support portion 44 in the circumferential direction.
  • one stator core 11 adjacent to the interphase insulating member 40 is positioned by contact between the stator claw magnetic pole 13 and the first support portion 43, and the other stator core adjacent to the interphase insulating member 40 is positioned.
  • 11 is positioned by contact between the stator claw magnetic pole 13 and the second support portion 44. Therefore, the stator cores 11 can be positioned with each other in a state where the positions of the plurality of stator cores 11 in the circumferential direction are different from each other.
  • the stator core 11 is configured such that the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 are arranged in the circumferential direction. According to this configuration, since the area of the stator core 11 facing the rotor 50 is widened, it is possible to contribute to the stable generation of torque.
  • the support portion 42 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 41 in the circumferential direction.
  • the first stator 20 is positioned in the circumferential direction by the contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the support portion 42
  • the second stator 30 Is positioned in the circumferential direction by contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the support portion 42. Therefore, the stator cores 11 can be suitably positioned with each other in the circumferential direction. Further, the first stator 20 and the second stator 30 can be positioned in the circumferential direction without complicating the configuration of the stator core 11.
  • the insulating portion 41 is in axial contact with the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 on the first surface 41A, and is axially in contact with the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22 on the second surface 41C. Contact. According to this configuration, the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 is supported by the first surface 41A of the insulating portion 41, and the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22 is supported by the second surface 41C of the insulating portion 41. Therefore, the stator claw magnetic poles 22 and 32 are reinforced. Therefore, the strength of the stator core 11 is improved.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the through hole 10A of the stator 10, and the stator 10 is axially sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62.
  • the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 are fixed.
  • the stator 10 is the first end plate portion 61. It is fixed so as to be sandwiched between the second end plate portion 62 and the second end plate portion 62. In this case, it is difficult for a radial force to act on the stator 10 during manufacturing. Therefore, the stator 10 can be stably fixed by the fixing member 60.
  • the stator 10 includes a stator core 11 composed of a dust core.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the through hole 10A of the stator 10, and the stator 10 is axially sandwiched by the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62, and the rod-shaped portion 63 and the first end plate portion 61 are sandwiched in the axial direction. And the second end plate portion 62 are fixed.
  • the stator core 11 is formed by fixing the rod-shaped portion 63 inserted into the through hole 10A of the stator core 11 and the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62. It is fixed so as to be sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62.
  • the stator core 11 is fixed to the fixing member 60 by the force of compressing the dust core, so that damage to the stator core 11 composed of the dust core can be suppressed.
  • the rod-shaped portion 63 is integrally formed with the first end plate portion 61. According to this configuration, since a part of the parts constituting the fixing member 60 is integrally formed, the number of parts of the fixing member 60 can be reduced.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the through hole 10A of the stator 10 so that the screw groove 63A of the rod-shaped portion 63 and the screw groove 62A of the second end plate portion 62 are screwed together. According to this configuration, the stator 10 can be fixed with a simple configuration.
  • the rod-shaped portion 63 faces the inner surface 10D of the through hole 10A of the stator core 11 of the stator 10 with a gap S in the radial direction. According to this configuration, since the rod-shaped portion 63 inserted into the through hole 10A of the stator 10 and the inner surface 10D of the through hole 10A do not come into contact with each other, it is difficult for a radial force to act on the stator 10. Therefore, the stator 10 can be stably fixed by the fixing member 60.
  • the stator core 11 is formed by a dust core. According to this configuration, the generation of eddy current is suppressed, which can contribute to the reduction of eddy current loss. In addition, the degree of freedom in the shape of the stator core 11 is improved.
  • the stator 10 includes a plurality of stator cores 11 laminated in the axial direction of the rotor 50, and an interphase insulating member 40 provided between the plurality of stator cores 11. According to this configuration, since the interphase insulating member 40 is arranged between the plurality of stator cores 11, the space between the plurality of stator cores 11 is preferably insulated. Therefore, magnetic flux leakage is suppressed and the performance of the motor 1 is improved.
  • the motor 1 of the second embodiment will be described with reference to FIGS. 9 to 12.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different configuration of the interphase insulating member as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the motor 1 shown in FIG. 9 shows a state in which the rotor 50 is omitted.
  • the stator 10 includes a plurality of stator cores 11 stacked in the axial direction and an interphase insulating member 80 provided between the plurality of stator cores 11.
  • the interphase insulating member 80 is a non-magnetic material.
  • An example of the material constituting the interphase insulating member 80 is resin.
  • the interphase insulating member 80 is provided between one stator core 11 and the other stator core 11 so that one stator core 11 and the other stator core 11 adjacent to each other in the axial direction are insulated from each other. Is located in.
  • the number of interphase insulating members 80 is determined by the number of a plurality of stator cores 11. In one example, the number of interphase insulating members 80 is two. The dots shown in FIG.
  • the insulating member 70 of the present embodiment may have one shape in which the interphase insulating member 80 is bisected along a plane orthogonal to the axial direction, and has substantially the same shape as the interphase insulating member 80. It may have a flat plate shape.
  • the interphase insulating member 80 has a through hole 80A penetrating in the axial direction.
  • the through hole 80A constitutes a part of the through hole 10A of the stator 10.
  • the interphase insulating member 80 includes an insulating portion 81 arranged between adjacent stator cores 11 and a supporting portion 82.
  • the insulating portion 81 has substantially the same shape as the insulating portion 41 of the first embodiment.
  • the support portion 82 is provided in the insulating portion 81 so as to come into contact with the stator claw magnetic pole 13 of the stator core 11.
  • the support portion 82 is provided on the insulating portion 81 so as to extend in at least one of the axial direction and the radial direction.
  • the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 82 come into contact with each other in at least one of the circumferential direction and the radial direction.
  • the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 82 come into contact with each other in the circumferential direction and the radial direction (see FIG. 9).
  • the support portion 82 comes into contact with one of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 81 in the circumferential direction, and the first stator claw It comes into radial contact with the other of the magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32.
  • the support portion 82 extends axially from the first support portion 83 extending axially from the first surface 81A of the insulating portion 81 in the axial direction and the second surface 81C on the side opposite to the first surface 81A of the insulating portion 81.
  • the first support portion 83 is provided at a position different from that of the second support portion 84 in the circumferential direction.
  • the deviation between the first support portion 83 and the second support portion 84 in the circumferential direction is set based on the position of the stator core 11 of each phase in the circumferential direction.
  • the stator core 11 with which the first support portion 83 contacts and the stator core 11 with which the second support portion 84 contacts are the stator cores 11 having phases adjacent to each other in the axial direction.
  • the first support portion 83 is provided near the edge 81B of the first surface 81A of the insulating portion 81.
  • the first support portion 83 is provided on the first surface 81A so that a predetermined gap is formed between the first support portion 83 and the edge 81B of the first surface 81A in the radial direction.
  • the predetermined gap has a space in which the tips 24A and 34A of the stator claw magnetic poles 22 and 32 can be arranged.
  • An example of the number of the first support portion 83 is 10.
  • the first support portions 83 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, in the vicinity of the edge 81B of the first surface 81A of the insulating portion 81.
  • the first support portion 83 is configured to extend in the circumferential direction.
  • the first support portion 83 has a pillar shape.
  • the first support portion 83 has a substantially quadrangular prism shape that tapers toward the rotation axis RA of the rotor 50 in the radial direction.
  • the first support portion 83 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 83A (hereinafter, “first side surface 83A”) in the circumferential direction.
  • the first support portion 83 is formed on the side surface 83B (hereinafter, “second side surface 83B”) opposite to the side surface 83C near the rotation axis RA in the radial direction, and is the other of the first stator 20 and the second stator 30.
  • the first side surface 83A of the first support portion 83 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the circumferential direction. Specifically, the first side surface 83A of the first support portion 83 comes into contact with the first claw magnetic pole 23 of the first stator claw magnetic pole 22 in the circumferential direction. In one example, the first claw magnetic pole 23 of the first stator claw magnetic pole 22 is sandwiched by the first side surface 83A of the first support portion 83 facing each other in the circumferential direction. Therefore, in the circumferential direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the first side surface 83A of the first support portion 83.
  • the first support portion 83 comes into contact with the first back yoke 21 of the first stator 20 on the side surface 83C (hereinafter, “third side surface 83C”) closer to the rotation axis RA in the radial direction.
  • the third side surface 83C of the first support portion 83 comes into contact with the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21 in the radial direction. Therefore, in the radial direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first back yoke 21 and the third side surface 83C of the first support portion 83.
  • the second side surface 83B of the first support portion 83 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the radial direction. Specifically, the second side surface 83B of the first support portion 83 comes into contact with the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 in the radial direction. In the example shown in FIG. 12, the second side surface 83B of the first support portion 83 comes into contact with the inner surface 34D of the second claw magnetic pole 34 including the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 in the radial direction.
  • the inner surface 34D of the second claw magnetic pole 34 is a surface facing the rotation axis RA in the radial direction.
  • the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 is arranged in the above-mentioned predetermined gap so as to come into contact with the second side surface 83B of the first support portion 83. Therefore, in the radial direction, the second stator 30 is positioned by the contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the second side surface 83B of the first support portion 83.
  • the second support portion 84 is provided near the edge 81D of the second surface 81C of the insulating portion 81.
  • the second support portion 84 is provided on the second surface 81C so that a predetermined gap is formed between the second support portion 84 and the edge 81D of the second surface 81C in the radial direction.
  • An example of the number of the second support portion 84 is 10.
  • the second support portions 84 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, in the vicinity of the edge 81D of the second surface 81C of the insulating portion 81.
  • the second support portion 84 has substantially the same shape as the first support portion 83.
  • the second support portion 84 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 84A (hereinafter, “first side surface 84A”) in the circumferential direction.
  • the second support portion 84 is the other of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 84B (hereinafter, “second side surface 84B”) opposite to the end surface closer to the rotation axis RA in the radial direction. It comes into contact with the stator claw poles 22 and 32.
  • the first side surface 84A of the second support portion 84 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the circumferential direction.
  • the relationship between the first side surface 84A of the second support portion 84 and the second stator claw magnetic pole 32 is substantially the same as the relationship between the first side surface 83A of the first support portion 83 and the first stator claw magnetic pole 22. is there. Therefore, in the circumferential direction, the second stator 30 is positioned by contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the first side surface 84A of the second support portion 84.
  • the second support portion 84 comes into contact with the second back yoke 31 of the second stator 30 on the side surface closer to the rotation axis RA in the radial direction (hereinafter, “third side surface”).
  • the relationship between the third side surface of the second support portion 84 and the second back yoke 31 is substantially the same as the relationship between the third side surface 83C of the first support portion 83 and the first back yoke 21. Therefore, in the radial direction, the second stator 30 is positioned by contact between the second back yoke 31 and the third side surface of the second support portion 84.
  • the second side surface 84B of the second support portion 84 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the radial direction.
  • the relationship between the second side surface 84B of the second support portion 84 and the first stator claw magnetic pole 22 is substantially the same as the relationship between the second side surface 83B of the first support portion 83 and the second stator claw magnetic pole 32. is there. Therefore, in the radial direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the second side surface 84B of the second support portion 84.
  • one stator core 11 is positioned by the first support portion 83, and the other stator core 11 is positioned by the second support portion 84.
  • the insulating portion 81 of the interphase insulating member 80 is a stator of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 81, which extends toward the insulating portion 81. It comes into axial contact with the tips 24A and 34A of the claw poles 22 and 32. In one example, the insulating portion 81 is in axial contact with the tip 34A of the second stator claw pole 32 on the first surface 81A and axially with the tip 24A of the first stator claw pole 22 on the second surface 81C. To do.
  • the insulating portion 81 is one of the stator claw magnetic poles 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 81, which extends toward the insulating portion 81. It is not necessary to make axial contact with the tips 24A and 34A of the magnet.
  • the support portion 82 comes into contact with one of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 81 in the circumferential direction, and the first stator claw It comes into radial contact with the other of the magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32.
  • the first stator 20 is positioned in either the circumferential direction or the radial direction by the contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the support portion 82.
  • the second stator 30 is positioned on the other side in the circumferential direction and the radial direction by the contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the support portion 82.
  • stator cores 11 can be suitably positioned with each other in the circumferential direction and the radial direction. Further, the first stator 20 and the second stator 30 can be positioned in the circumferential direction and the radial direction without complicating the configuration of the stator core 11.
  • the motor 1 of the third embodiment will be described with reference to FIGS. 13 to 16.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different configuration of the interphase insulating member as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the motor 1 shown in FIG. 13 shows a state in which the rotor 50 is omitted.
  • the stator 10 includes a plurality of stator cores 11 laminated in the axial direction and an interphase insulating member 90 provided between the plurality of stator cores 11.
  • the interphase insulating member 90 is a non-magnetic material.
  • An example of the material constituting the interphase insulating member 90 is resin.
  • the interphase insulating member 90 is provided between one stator core 11 and the other stator core 11 so that one stator core 11 and the other stator core 11 adjacent to each other in the axial direction are insulated from each other. Is located in.
  • the number of interphase insulating members 90 is determined by the number of the plurality of stator cores 11. In one example, the number of interphase insulating members 90 is two. The dots shown in FIG.
  • the insulating member 70 of the present embodiment may have one shape in which the interphase insulating member 90 is bisected along a plane orthogonal to the axial direction, and has substantially the same shape as the interphase insulating member 90. It may have a flat plate shape.
  • the interphase insulating member 90 has a through hole 90A penetrating in the axial direction.
  • the through hole 90A constitutes a part of the through hole 10A of the stator 10.
  • the interphase insulating member 90 includes an insulating portion 91 arranged between adjacent stator cores 11 and a supporting portion 92.
  • the insulating portion 91 has substantially the same shape as the insulating portion 41 of the first embodiment.
  • the support portion 92 is provided in the insulating portion 91 so as to come into contact with the stator claw magnetic pole 13 of the stator core 11.
  • the support portion 92 is provided on the insulating portion 91 so as to extend in at least one of the axial direction and the radial direction.
  • the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 92 come into contact with each other in at least one of the circumferential direction and the radial direction.
  • the stator claw magnetic pole 13 and the support portion 92 come into contact with each other in the circumferential direction and the radial direction (see FIG. 13).
  • the support portion 92 comes into contact with one of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 91 in the circumferential direction, and the first stator claw It contacts the other of the magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction and the radial direction.
  • the support portion 92 extends axially from the first support portion 93 extending in the axial direction from the first surface 91A of the insulating portion 91 in the axial direction and the second surface 91C on the side opposite to the first surface 91A of the insulating portion 91.
  • the first support portion 93 is provided at a position different from that of the second support portion 94 in the circumferential direction.
  • the deviation between the first support portion 93 and the second support portion 94 in the circumferential direction is set based on the position of the stator core 11 of each phase in the circumferential direction.
  • the stator core 11 with which the first support portion 93 contacts and the stator core 11 with which the second support portion 94 contacts are the stator cores 11 having phases adjacent to each other in the axial direction.
  • the first support portion 93 is provided on the edge 91B of the first surface 91A of the insulating portion 91.
  • An example of the number of the first support portion 93 is 10.
  • the first support portions 93 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the edges 91B of the first surface 91A of the insulating portion 91.
  • the first support portion 93 has a pillar shape.
  • the first support portion 93 has a substantially quadrangular prism shape that tapers toward the rotation axis RA of the rotor 50 in the radial direction.
  • the first support portion 93 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 93A (hereinafter, “first side surface 93A”) in the circumferential direction.
  • the first support portion 93 is the other of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 93B (hereinafter, “second side surface 93B”) opposite to the side surface 93D near the rotation axis RA in the radial direction.
  • the first support portion 93 comes into contact with the other stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 in the recess 93C provided in the second side surface 93B.
  • the recess 93C is recessed with respect to the second side surface 93B so that the tips 24A and 34A of the stator claw magnetic poles 22 and 32 can be arranged.
  • the first side surface 93A of the first support portion 93 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the circumferential direction.
  • the first stator claw magnetic poles 22 are sandwiched by the first side surfaces 93A of the first support portions 93 facing each other in the circumferential direction. Therefore, in the circumferential direction, the first stator 20 is positioned by contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the first side surface 93A of the first support portion 93.
  • the first support portion 93 comes into contact with the first back yoke 21 of the first stator 20 on the side surface 93D (hereinafter, “third side surface 93D”) closer to the rotation axis RA in the radial direction.
  • the third side surface 93D of the first support portion 93 comes into contact with the outer peripheral surface 21A of the first back yoke 21 in the radial direction. Therefore, in the radial direction, the first stator 20 is positioned by the contact between the first back yoke 21 and the third side surface 93D of the first support portion 93.
  • the recess 93C of the first support portion 93 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the circumferential direction and the radial direction. Specifically, the recess 93C of the first support portion 93 comes into contact with the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction and the radial direction. In the example shown in FIG. 16, the recess 93C of the first support portion 93 comes into contact with the side surface 34C of the second claw magnetic pole 34 including the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction, and is the second in the radial direction. It comes into contact with the inner surface 34D of the claw magnetic pole 34.
  • the tip 34A of the second stator claw magnetic pole 32 is fitted into the recess 93C of the first support portion 93. Therefore, in the circumferential direction and the radial direction, the second stator 30 is positioned by the contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the recess 93C of the first support portion 93.
  • the second support portion 94 is provided on the edge 91D of the second surface 91C of the insulating portion 91.
  • An example of the number of the second support portion 94 is 10.
  • the second support portions 94 are arranged at equal intervals in the circumferential direction, for example, on the edge 91D of the second surface 91C of the insulating portion 91.
  • the second support portion 94 has substantially the same shape as the first support portion 93.
  • the second support portion 94 comes into contact with one of the stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 94A (hereinafter, “first side surface 94A”) in the circumferential direction.
  • the second support portion 94 is the other of the first stator 20 and the second stator 30 on the side surface 94B (hereinafter, “second side surface 94B”) opposite to the side surface closer to the rotation axis RA in the radial direction. It comes into contact with the stator claw magnetic poles 22 and 32.
  • the second support portion 94 comes into contact with the other stator claw magnetic poles 22 and 32 of the first stator 20 and the second stator 30 in the recess 94C provided in the second side surface 94B.
  • the recess 94C is recessed with respect to the second side surface 94B so that the tips 24A and 34A of the stator claw poles 22 and 32 can be arranged.
  • the first side surface 94A of the second support portion 94 comes into contact with the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 in the circumferential direction.
  • the relationship between the first side surface 94A of the second support portion 94 and the second stator claw magnetic pole 32 is substantially the same as the relationship between the first side surface 93A of the first support portion 93 and the first stator claw magnetic pole 22. is there. Therefore, in the circumferential direction, the second stator 30 is positioned by contact between the second stator claw magnetic pole 32 and the first side surface 94A of the second support portion 94.
  • the second support portion 94 comes into contact with the second back yoke 31 of the second stator 30 on the side surface closer to the rotation axis RA in the radial direction (hereinafter, “third side surface”).
  • the relationship between the third side surface of the second support portion 94 and the second back yoke 31 is substantially the same as the relationship between the third side surface 93D of the first support portion 93 and the first back yoke 21. Therefore, in the radial direction, the second stator 30 is positioned by contact between the second back yoke 31 and the third side surface of the second support portion 94.
  • the recess 94C of the second support portion 94 comes into contact with the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 in the circumferential direction and the radial direction.
  • the relationship between the recess 94C of the second support portion 94 and the first stator claw magnetic pole 22 is substantially the same as the relationship between the recess 93C of the first support portion 93 and the second stator claw magnetic pole 32. Therefore, in the circumferential direction and the radial direction, the first stator 20 is positioned by the contact between the first stator claw magnetic pole 22 and the recess 94C of the second support portion 94.
  • one stator core 11 is positioned by the first support portion 93, and the other stator core 11 is positioned by the second support portion 94.
  • the insulating portion 91 of the interphase insulating member 90 is a stator of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 91, which extends toward the insulating portion 91. It comes into axial contact with the tips 24A and 34A of the claw poles 22 and 32.
  • the insulating portion 91 is in axial contact with the tip 34A of the second stator claw pole 32 on the first surface 91A and axially in contact with the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22 on the second surface 91C. To do.
  • the insulating portion 91 is one of the stator claw magnetic poles 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 91, which extends toward the insulating portion 91. It is not necessary to make axial contact with the tips 24A and 34A of the magnet.
  • the support portion 92 comes into contact with one of the first stator claw magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 of the stator core 11 adjacent to the insulating portion 91 in the circumferential direction, and the first stator claw It contacts the other of the magnetic pole 22 and the second stator claw magnetic pole 32 in the circumferential direction and the radial direction.
  • one of the first stator 20 and the second stator 30 is in the circumferential direction due to contact between the stator claw magnetic poles 22 and 32 and the support portion 92.
  • stator cores 11 can be suitably positioned with each other in the circumferential direction and the radial direction. Further, the first stator 20 and the second stator 30 can be positioned in the circumferential direction and the radial direction without complicating the configuration of the stator core 11.
  • the motor 1 of the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different structure of the fixing member 60 as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the motor 1 shown in FIG. 17 shows a cross section in which the rotor 50 is omitted.
  • the fixing member 60 includes a first end plate portion 61, a second end plate portion 62, and a plurality of rod-shaped portions 64.
  • the rod-shaped portion 64 is configured to be insertable into the through hole 10A of the stator 10.
  • An example of the number of the plurality of rod-shaped portions 64 is four.
  • the plurality of rod-shaped portions 64 are arranged at intervals in the circumferential direction. In one example, the plurality of rod-shaped portions 64 are arranged at equal intervals in the circumferential direction.
  • a plurality of rod-shaped portions 64 are inserted into the through holes 10A of the stator 10, and the rod-shaped portions 64 and the first end plate are sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the portion 61 and the second end plate portion 62 are fixed.
  • the first end plate portion 61, the second end plate portion 62, and the rod-shaped portion 64 are configured as separate bodies from each other.
  • the number of rod-shaped portions 64 may be 3 or less or 5 or more.
  • a screw groove 64A is formed in the rod-shaped portion 64.
  • the thread groove 64A is formed on the outer peripheral surface 64B of the rod-shaped portion 64.
  • the thread groove 64A is formed at the tip 64C of the rod-shaped portion 64.
  • the rod-shaped portion 64 of the present embodiment constitutes a bolt.
  • the rod-shaped portion 64 faces the inner surface 10D of the through hole 10A of the stator 10 with a gap S in the radial direction.
  • At least one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 is formed with a thread groove 62C that can be screwed with the thread groove 64A of the rod-shaped portion 64.
  • the first end plate portion 61 has a plurality of insertion holes 61A through which the rod-shaped portion 64 can be inserted.
  • the second end plate portion 62 has a plurality of insertion holes 62D into which the rod-shaped portion 64 can be inserted, instead of the insertion holes 62B of the first embodiment.
  • the thread groove 62C is formed in each of the plurality of insertion holes 62D of the second end plate portion 62.
  • a plurality of rod-shaped portions 64 are inserted into the insertion holes 62D of the second end plate portion 62 through the insertion holes 61A of the first end plate portion 61 and the through holes 10A of the stator 10, and the threaded grooves 64A of the rod-shaped portions 64 are second.
  • the rod-shaped portion 64 and the second end plate portion 62 are fixed by being screwed into the thread groove 62C of the end plate portion 62. Therefore, the stator 10 is fixed so as to be sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62.
  • the plurality of rod-shaped portions 64 are arranged at intervals in the circumferential direction of the rotation axis RA. According to this configuration, a plurality of rod-shaped portions 64 are inserted into the through holes 10A of the stator 10, and the plurality of rod-shaped portions 64 and the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 are fixed, so that the stator 10 Can be firmly fixed.
  • the motor 1 of the fifth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different structure of the fixing member 60 as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the motor 1 shown in FIG. 18 shows a cross section in which the rotor 50 is omitted.
  • the fixing member 60 includes a first end plate portion 61, a second end plate portion 62, and one or more rod-shaped portions 63. At least one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 has a through hole 62E that penetrates the rod-shaped portion 63 in the axial direction so as to be insertable. In one example, the second end plate portion 62 has a through hole 62E instead of the insertion hole 62B of the first embodiment.
  • the fixing member 60 further includes a pressing portion 65 in which the thread groove 65A is formed. The thread groove 65A of the holding portion 65 is configured to be screwable with the thread groove 63A of the rod-shaped portion 63.
  • the pressing portion 65 is arranged so as to face the stator 10 via one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62. In one example, the pressing portion 65 is arranged so as to face the stator 10 via the second end plate portion 62.
  • the holding portion 65 of the present embodiment constitutes a nut.
  • the rod-shaped portion 63 has a predetermined length in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction is set to be longer than the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction and the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction is set to be equal to or less than the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction, the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction, and the thickness of the holding portion 65 in the axial direction. Is preferable.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction of the present embodiment coincides with the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction, the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction, and the thickness of the holding portion 65 in the axial direction. It is set to do.
  • the length of the rod-shaped portion 63 in the axial direction is longer than the sum of the thickness of the stator 10 in the axial direction, the thickness of the second end plate portion 62 in the axial direction, and the thickness of the holding portion 65 in the axial direction. It may be set.
  • the rod-shaped portion 63 is inserted into the through hole 10A of the stator 10 and the through hole 62E of the second end plate portion 62, and the thread groove 63A and the holding portion 65 of the rod-shaped portion 63 protruding from the through hole 62E of the second end plate portion 62.
  • the rod-shaped portion 63 and the pressing portion 65 are fixed by screwing the screw groove 65A of the above. Therefore, the stator 10 is fixed so as to be sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62.
  • the thread groove 63A of the rod-shaped portion 63 inserted into the through hole 10A of the stator 10 is screwed into the thread groove 65A of the holding portion 65 through the through hole 62E of the second end plate portion 62. .. According to this configuration, the stator 10 can be fixed with a simple configuration.
  • the motor 1 of the sixth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different structure of the fixing member 60 as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the motor 1 shown in FIG. 19 shows a cross section in which the rotor 50 is omitted.
  • the fixing member 60 includes a first end plate portion 61, a second end plate portion 62, and one or more rod-shaped portions 63. At least one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 has an axial hole 62F into which the rod-shaped portion 63 can be inserted. In one example, the second end plate portion 62 has a hole 62F instead of the insertion hole 62B of the first embodiment.
  • the rod-shaped portion 63 is preferably configured by omitting the thread groove 63A.
  • At least one of the rod-shaped portion 63, the first end plate portion 61, and the second end plate portion 62 is fixed according to, for example, the following first or second example.
  • the rod-shaped portion 63 and at least one hole 62F of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 are fastened by any of press-fitting, shrink fitting, and cooling fitting.
  • the rod-shaped portion 63 and the hole 62F of the second end plate portion 62 are fastened by any of press-fitting, shrink fitting, and cold fitting.
  • the rod-shaped portion 63 and at least one of the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 are bonded, welded, or welded.
  • the rod-shaped portion 63 and the second end plate portion 62 are bonded, welded, or welded.
  • the rod-shaped portion 63 and the hole 62F of the second end plate portion 62 may be bonded, welded, or welded.
  • the second end plate portion 62 may be configured by omitting the hole 62F.
  • the rod-shaped portion 63 inserted into the through hole 10A of the stator 10 and the hole 62F of the second end plate portion 62 are fastened by any of press-fitting, shrink fitting, and cold fitting.
  • the stator 10 is fixed by. According to this configuration, the stator 10 can be firmly fixed.
  • stator 10 is fixed by bonding, welding, or welding the rod-shaped portion 63 inserted into the through hole 10A of the stator 10 and the second end plate portion 62. According to this configuration, the stator 10 can be firmly fixed.
  • the motor 1 of the seventh embodiment will be described with reference to FIG.
  • the motor 1 of the present embodiment has a different configuration of the rod-shaped portion 63 as compared with the motor 1 of the first embodiment.
  • the components common to the functions of the components of the motor 1 of the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description of the functions will be omitted.
  • the rod-shaped portion 63 has an internal space 63D.
  • a penetrating portion 63F that radially penetrates the inner peripheral surface 63E forming the internal space 63D and the outer peripheral surface 63B of the rod-shaped portion 63 is formed in the rod-shaped portion 63.
  • the penetrating portion 63F is, for example, a slit extending in the axial direction.
  • the penetrating portion 63F has a size capable of pulling out the winding 14 of the stator 10.
  • An example of the number of penetrations 63F is two.
  • the two penetrating portions 63F are formed in the rod-shaped portion 63 so as to face each other in the radial direction, for example.
  • the penetrating portion 63F is continuously formed in the first end plate portion 61 and the rod-shaped portion 63.
  • the penetrating portion 63F may be formed only in the rod-shaped portion 63.
  • the rod-shaped portion 63 has a penetrating portion 63F that radially penetrates the inner peripheral surface 63E and the outer peripheral surface 63B constituting the internal space 63D. According to this configuration, the winding 14 of the stator 10 can be easily pulled out through the through portion 63F. Further, the motor 1 can be constructed to be lightweight.
  • Each of the above embodiments is an example of possible modes of the motor according to the present disclosure, and is not intended to limit the modes.
  • the motor according to the present disclosure may take a form different from the form exemplified in each of the above-described embodiments.
  • An example thereof is a form in which a part of the configuration of each of the above embodiments is replaced, changed, or omitted, or a new configuration is added to each of the above embodiments.
  • the parts common to the embodiments of the above embodiments are designated by the same reference numerals as those of the embodiments, and the description thereof will be omitted.
  • the configuration of the stator core 11 can be arbitrarily changed.
  • the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 has a tapered shape.
  • the tip 24A of the first stator claw magnetic pole 22 has a tapered shape in the circumferential direction.
  • a similar modification is established for the second stator 30.
  • the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 is configured by omitting the second claw magnetic pole 24.
  • the second stator claw magnetic pole 32 of the second stator 30 preferably includes the first claw magnetic pole 33 and the second claw magnetic pole 34.
  • the third example as shown in FIG.
  • the first stator claw magnetic pole 22 of the first stator 20 further includes a third claw magnetic pole 25 in addition to the first claw magnetic pole 23 and the second claw magnetic pole 24.
  • the third claw magnetic pole 25 extends from the first claw magnetic pole 23 to the side opposite to the second claw magnetic pole 24, for example, in the axial direction.
  • the length of the third claw magnetic pole 25 in the axial direction is shorter than the length of the second claw magnetic pole 24 in the axial direction.
  • the stator core 11 is formed of an electromagnetic steel plate.
  • the configuration of the stator 10 can be arbitrarily changed.
  • the stator 10 is a claw pole type stator having two or less phases or four or more phases.
  • the number of the plurality of stator cores 11 is two or four or more.
  • the stator 10 is configured by omitting the interphase insulating members 40, 80, 90.
  • stator 10 of the outer rotor type motor 1 has been described, but the structure of the fixing member 60 described above can also be applied to the rotor 50 of the outer rotor type motor 1.
  • stator 10 of the outer rotor type motor 1 has been described, but the structure of the fixing member 60 described above can also be applied to the stator of the inner rotor type motor 1. Further, the structure of the fixing member 60 described above can also be applied to the rotor 100 of the inner rotor type motor 1. An example of the rotor 100 to which the structure of the fixing member 60 is applied will be described below.
  • FIG. 24 shows a cross-sectional view of an example of the rotor 100 of the inner rotor type motor.
  • the rotor 100 includes a rotor core 111 and a fixing member 60 for fixing the rotor core 111.
  • Magnets (not shown) are provided on the outer periphery of the rotor core 111 at equal intervals in the circumferential direction of the rotation axis RA.
  • the rotor core 111 is formed by a dust core.
  • the rotor core 111 has a first through hole 111A through which the rotating shaft 160 of the motor 1 is inserted, and a second through hole 111B through which the rod-shaped portion 64 of the fixing member 60 is inserted.
  • the first through hole 111A is formed in the rotor core 111 along the rotation axis RA.
  • the second through hole 111B is provided in the rotor iron core 111 at intervals in the circumferential direction about the rotation axis RA.
  • the fixing member 60 includes a first end plate portion 61, a second end plate portion 62, and a plurality of rod-shaped portions 64.
  • the first end plate portion 61 has a first hole 61R through which the rotating shaft 160 is inserted.
  • the first end plate portion 61 is fixed to the rotating shaft 160 by welding or adhesion.
  • the second end plate portion 62 has a second hole 62R through which the rotating shaft 160 is inserted.
  • the second end plate portion 62 is fixed to the rotating shaft 160 by welding or adhesion.
  • the rod-shaped portion 64 is configured to be insertable into the second through hole 111B of the rotor 100.
  • An example of the number of the plurality of rod-shaped portions 64 is four.
  • the plurality of rod-shaped portions 64 are arranged at intervals in the circumferential direction. In one example, the plurality of rod-shaped portions 64 are arranged at equal intervals in the circumferential direction.
  • the first end plate portion 61 is arranged in the rotor 100 so as to be in direct contact with one end surface 111D in the axial direction.
  • the first end plate portion 61 may be arranged on one end surface 111D in the axial direction of the rotor 100 via an insulating member.
  • the second end plate portion 62 is arranged in the rotor 100 so as to be in direct contact with the other end surface 111E in the axial direction.
  • the second end plate portion 62 may be arranged on the other end surface 111E in the axial direction via an insulating member.
  • a plurality of rod-shaped portions 64 are inserted into the second through hole 111B of the rotor 100, and the rotor 100 is sandwiched by the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62 in the axial direction.
  • the portion 64, the first end plate portion 61, and the second end plate portion 62 are fixed.
  • the first end plate portion 61, the second end plate portion 62, and the rod-shaped portion 64 are configured as separate bodies from each other.
  • the number of rod-shaped portions 64 may be 3 or less or 5 or more.
  • a thread groove 64D is formed in the rod-shaped portion 64.
  • the thread groove 64D is formed on the outer peripheral surface 64B of the rod-shaped portion 64.
  • the thread groove 64D is formed at the tip 64C of the rod-shaped portion 64.
  • the thread groove 64D is configured so that the nut 69 can be screwed.
  • the rod-shaped portion 64 of the present embodiment constitutes a bolt.
  • the rod-shaped portion 64 faces the inner surface 111C of the second through hole 111B of the rotor 100 with a gap SR.
  • An insertion hole 61B through which the rod-shaped portion 64 can be inserted is formed in the first end plate portion 61.
  • An insertion hole 62G through which the rod-shaped portion 64 can be inserted is formed in the second end plate portion 62.
  • the plurality of rod-shaped portions 64 are inserted into the insertion holes 61B of the first end plate portion 61 via the insertion holes 62G of the second end plate portion 62 and the second through holes 111B of the rotor 100, and the screw grooves 64D of the rod-shaped portions 64 are inserted.
  • the screwing the nut 69 into the screw the first end plate portion 61, the rod-shaped portion 64, the second end plate portion 62, and the rotor core 111 are coupled.
  • the rotor core 111 of the rotor 100 is fixed so as to be sandwiched between the first end plate portion 61 and the second end plate portion 62, and the rotating shaft 160 is fixed to the rotor core 111.
  • the rotor core 111 is fixed to the fixing member 60 by the force of compressing the dust core, damage to the rotor core 111 formed by the dust core can be suppressed.
  • the rotor 100 includes a rotor core 111 formed by a dust core. According to this configuration, the generation of eddy current is suppressed, which can contribute to the reduction of eddy current loss. Further, the degree of freedom in the shape of the rotor core 111 is improved.
  • the claw pole type motor 1 has been described, but the structure of the fixing member 60 described above can also be applied to the stator and rotor of the motor 1 having a structure other than the claw pole type.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)

Abstract

モータ(1)のステータ(10)およびロータの少なくとも一方は、圧粉磁心によって構成される鉄心(11)を備える。第1端板部(61)は、鉄心(11)において、軸方向の一方の端面(10B)に接触するように配置され、第2端板部(62)は、鉄心(11)において、軸方向の他方の端面に接触するように配置される。棒状部(63)が鉄心(11)の貫通孔に挿入され、鉄心(11)が第1端板部(61)及び第2端板部(62)によってロータの軸方向に挟まれた状態で、棒状部(63)と第1端板部(61)及び第2端板部(62)とが固定される。

Description

モータ
 本開示は、モータに関する。
 特許文献1には、アウターロータ型のモータが開示されている。このモータでは、支持部材にステータが固定されている。
特開2013-158072号公報
 ところで、ステータが圧粉磁心によって構成される場合、ステータに支持部材を圧入すると、圧入にともない径方向の力が圧粉磁心に作用し、圧粉磁心が破損するおそれがある。また、ロータが圧粉磁心によって構成される場合、ロータを軸心に圧入すると、圧入にともない径方向の力が圧粉磁心に作用し、圧粉磁心が破損するおそれがある。
 本開示の目的は、圧粉磁心によって構成される鉄心を有するモータにおいて、鉄心の破損を抑制できるモータを提供することにある。
 この課題を解決するモータは、ステータと、前記ステータに対して回転可能に構成されたロータと、第1端板部、第2端板部、及び1つ以上の棒状部を含む固定部材とを備えるモータであって、前記ステータおよび前記ロータの少なくとも一方は、圧粉磁心によって構成される鉄心を備え、前記鉄心は、前記ロータの軸方向に貫通した貫通孔を有し、前記第1端板部は、前記鉄心において、軸方向の一方の端面に直接的または間接的に接触するように配置され、前記第2端板部は、前記鉄心において、軸方向の他方の端面に直接的または間接的に接触するように配置され、前記棒状部が前記鉄心の貫通孔に挿入され、前記鉄心が前記第1端板部及び前記第2端板部によって前記ロータの軸方向に挟まれた状態で、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部とが固定される。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部と、第1端板部及び第2端板部とが固定されることによって、鉄心は、第1端板部と第2端板部との間で挟まれるように固定される。これによって、圧粉磁心を圧縮する力によって鉄心が固定部材に固定されるため、圧粉磁心によって構成される鉄心の破損を抑制できる。
 上記モータにおいて、前記第1端板部及び前記第2端板部の一方は、前記棒状部と一体に構成されることが好ましい。
 この構成によれば、固定部材を構成する部品の一部が一体に構成されるため、固定部材の部品点数を削減できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部には、ねじ溝が形成され、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方には、前記棒状部のねじ溝と螺合可能なねじ溝が形成されることが好ましい。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部のねじ溝が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方のねじ溝に螺合されることによって、鉄心を簡素な構成で固定できる。
 上記モータにおいて、前記固定部材は、ねじ溝が形成された押さえ部をさらに含み、前記棒状部には、ねじ溝が形成され、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方は、前記棒状部を挿通可能に前記ロータの軸方向に貫通した貫通孔を有し、前記押さえ部は、前記第1端板部及び前記第2端板部の一方を介して、前記鉄心と対向するように配置され、前記棒状部のねじ溝と前記押さえ部のねじ溝とが螺合されることが好ましい。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部のねじ溝が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方の貫通孔を挿通して押さえ部のねじ溝に螺合されることによって、鉄心を簡素な構成で固定できる。
 上記モータにおいて、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方は、前記棒状部を挿入可能な前記ロータの軸方向の穴を有し、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方の前記穴とが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結されることが好ましい。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方の穴に圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結されることによって、鉄心を強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方とが、接着、溶着、又は溶接されることが好ましい。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方に接着、溶着、又は溶接されることによって、鉄心を強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部は、前記鉄心の貫通孔の内面と、前記ロータの径方向において隙間を空けて対向することが好ましい。
 この構成によれば、鉄心の貫通孔に挿入された棒状部と貫通孔の内面とが接触しないため、鉄心にロータの径方向の力が作用しにくい。このため、鉄心を固定部材によって安定して固定できる。
 上記モータにおいて、前記固定部材は、複数の前記棒状部を含み、前記複数の棒状部は、前記ロータの回転軸心の周方向に間隔を空けて配置されることが好ましい。
 この構成によれば、複数の棒状部が鉄心の貫通孔に挿入され、複数の棒状部と第1端板部及び第2端板部とが固定されるため、鉄心を強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部は、内部空間を有し、前記内部空間を構成する内周面と前記棒状部の外周面とを前記ロータの径方向に貫通する貫通部が前記棒状部に形成されることが好ましい。この構成によれば、鉄心のコイルを構成する巻線を、貫通部を介して容易に引き出すことができる。また、モータを軽量に構成できる。
 上記モータにおいて、前記ステータは、圧粉磁心によって形成された固定子鉄心を備えることが好ましい。
 この構成によれば、渦電流の発生が抑制されるため、渦電流損の低減に貢献できる。また、固定子鉄心の形状の自由度が向上する。
 上記モータにおいて、前記ロータは、圧粉磁心によって形成された回転子鉄心を備えることが好ましい。
 この構成によれば、渦電流の発生が抑制されるため、渦電流損の低減に貢献できる。また、回転子鉄心の形状の自由度が向上する。
 上記モータにおいて、前記ステータは、前記ロータの軸方向に積層された複数の固定子鉄心と、前記複数の固定子鉄心の間に設けられる相間絶縁部材とを備えることが好ましい。
 この構成によれば、複数の固定子鉄心の間に相間絶縁部材が配置されるため、複数の固定子鉄心の間が好適に絶縁される。このため、磁束漏れが抑制され、モータの性能が向上する。
 上記モータにおいて、前記固定子鉄心は、貫通孔を有する円状のバックヨークと、前記バックヨークから前記ロータの径方向に突出した固定子爪磁極とを含み、前記相間絶縁部材は、隣接する前記固定子鉄心の間に配置される絶縁部と、支持部とを含み、前記固定子爪磁極と前記支持部とが、前記ロータの回転軸心の周方向及び前記ロータの径方向の少なくとも一方において接触することが好ましい。
 この構成によれば、ロータの周方向及びロータの径方向の少なくとも一方において、固定子鉄心が固定子爪磁極と支持部との接触によって位置決めされる。このため、固定子鉄心の構成を複雑化することなく、固定子鉄心同士を位置決めできる。
 以下に、参考のモータを開示する。
 モータは、クローポール型ステータと、前記クローポール型ステータに対して回転可能に構成されたロータと、第1端板部、第2端板部、及び1つ以上の棒状部を含む固定部材とを備えるアウターロータ型のモータであって、前記クローポール型ステータは、前記ロータの軸方向に貫通した貫通孔を有し、前記第1端板部は、前記クローポール型ステータにおいて、前記ロータの軸方向の一方の端面に接触するように配置され、前記第2端板部は、前記クローポール型ステータにおいて、前記ロータの軸方向の他方の端面に接触するように配置され、前記棒状部が前記クローポール型ステータの貫通孔に挿入され、前記クローポール型ステータが前記第1端板部及び前記第2端板部によって前記ロータの軸方向に挟まれた状態で、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部とが固定される。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部と、第1端板部及び第2端板部とが固定されるため、クローポール型ステータが第1端板部と第2端板部との間で挟まれるように固定される。この場合、製造時においてクローポール型ステータにロータの径方向の力が作用しにくい。このため、クローポール型ステータを固定部材によって安定して固定できる。
 上記モータにおいて、前記第1端板部及び前記第2端板部の一方は、前記棒状部と一体に構成されることが好ましい。
 この構成によれば、固定部材を構成する部品の一部が一体に構成されるため、固定部材の部品点数を削減できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部には、ねじ溝が形成され、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方には、前記棒状部のねじ溝と螺合可能なねじ溝が形成されることが好ましい。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部のねじ溝が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方のねじ溝に螺合されることによって、クローポール型ステータを簡素な構成で固定できる。
 上記モータにおいて、前記固定部材は、ねじ溝が形成された押さえ部をさらに含み、前記棒状部には、ねじ溝が形成され、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方は、前記棒状部を挿通可能に前記ロータの軸方向に貫通した貫通孔を有し、前記押さえ部は、前記第1端板部及び前記第2端板部の一方を介して、前記クローポール型ステータと対向するように配置され、前記棒状部のねじ溝と前記押さえ部のねじ溝とが螺合されることが好ましい。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部のねじ溝が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方の貫通孔を挿通して押さえ部のねじ溝に螺合されることによって、クローポール型ステータを簡素な構成で固定できる。
 上記モータにおいて、前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方は、前記棒状部を挿入可能な前記ロータの軸方向の穴を有し、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方の前記穴とが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結されることが好ましい。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方の穴に圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結されることによって、クローポール型ステータを強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部と前記第1端板部及び前記第2端板部の少なくとも一方とが、接着、溶着、又は溶接されることが好ましい。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部が、第1端板部及び第2端板部の少なくとも一方に接着、溶着、又は溶接されることによって、クローポール型ステータを強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部は、前記クローポール型ステータの貫通孔の内面と、前記ロータの径方向において隙間を空けて対向することが好ましい。
 この構成によれば、クローポール型ステータの貫通孔に挿入された棒状部と貫通孔の内面とが接触しないため、クローポール型ステータにロータの径方向の力が作用しにくい。このため、クローポール型ステータを固定部材によって安定して固定できる。
 上記モータにおいて、前記固定部材は、複数の前記棒状部を含み、前記複数の棒状部は、前記ロータの周方向に間隔を空けて配置されることが好ましい。
 この構成によれば、複数の棒状部がクローポール型ステータの貫通孔に挿入され、複数の棒状部と第1端板部及び第2端板部とが固定されるため、クローポール型ステータを強固に固定できる。
 上記モータにおいて、前記棒状部は、内部空間を有し、前記内部空間を構成する内周面と前記棒状部の外周面とを前記ロータの径方向に貫通する貫通部が前記棒状部に形成されることが好ましい。この構成によれば、クローポール型ステータのコイルを構成する巻線を、貫通部を介して容易に引き出すことができる。また、モータを軽量に構成できる。
 上記モータにおいて、前記クローポール型ステータは、圧粉磁心によって形成された固定子鉄心を備えることが好ましい。
 この構成によれば、渦電流の発生が抑制されるため、渦電流損の低減に貢献できる。また、固定子鉄心の形状の自由度が向上する。
 上記モータにおいて、前記クローポール型ステータは、前記ロータの軸方向に積層された複数の固定子鉄心と、前記複数の固定子鉄心の間に設けられる相間絶縁部材とを備えることが好ましい。
 この構成によれば、複数の固定子鉄心の間に相間絶縁部材が配置されるため、複数の固定子鉄心の間が好適に絶縁される。このため、磁束漏れが抑制され、モータの性能が向上する。
 上記モータにおいて、前記固定子鉄心は、貫通孔を有する円状のバックヨークと、前記バックヨークから前記ロータの径方向に突出した固定子爪磁極とを含み、前記相間絶縁部材は、隣接する前記固定子鉄心の間に配置される絶縁部と、支持部とを含み、前記固定子爪磁極と前記支持部とが、前記ロータの周方向及び前記ロータの径方向の少なくとも一方において接触することが好ましい。
 この構成によれば、ロータの周方向及びロータの径方向の少なくとも一方において、固定子鉄心が固定子爪磁極と支持部との接触によって位置決めされる。このため、固定子鉄心の構成を複雑化することなく、固定子鉄心同士を位置決めできる。
第1実施形態のモータの斜視図。 図1のモータにおいて、ロータが省略された状態を示す斜視図。 図2のモータの分解斜視図。 図3の固定子鉄心の分解斜視図。 図3の相間絶縁部材の斜視図。 図5の相間絶縁部材と第1固定子との関係を示す斜視図。 図5の相間絶縁部材と第2固定子との関係を示す斜視図。 図2のモータにおいて、ロータの軸方向に沿う断面図。 第2実施形態のモータの斜視図。 図9の相間絶縁部材の斜視図。 図10の相間絶縁部材と第1固定子との関係を示す斜視図。 図10の相間絶縁部材と第2固定子との関係を示す斜視図。 第3実施形態のモータの斜視図。 図13の相間絶縁部材の斜視図。 図14の相間絶縁部材と第1固定子との関係を示す斜視図。 図14の相間絶縁部材と第2固定子との関係を示す斜視図。 第4実施形態のモータにおいて、ロータ軸方向に沿う断面図。 第5実施形態のモータにおいて、ロータ軸方向に沿う断面図。 第6実施形態のモータにおいて、ロータ軸方向に沿う断面図。 第7実施形態の棒状部の斜視図。 変形例の固定子鉄心の第1固定子を示す斜視図。 変形例の固定子鉄心の第1固定子を示す斜視図。 変形例の固定子鉄心の第1固定子を示す斜視図。 インナーロータ型のモータにおいて、回転子鉄心の断面図。
 (第1実施形態)
 以下、第1実施形態のモータ1について説明する。なお、本開示は、以下に記載する例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 モータ1は、ステータ10と、ステータ10に対して回転可能に構成されたロータと、固定部材60とを備える。モータ1において、ステータ10およびロータ50の少なくとも一方は、圧粉磁心によって構成される鉄心を備える。モータ1は、アウターロータ型のモータ、及び、インナーロータ型のモータのいずれかの構成を有する。
 図1に示されるように、本実施形態に示されるモータ1は、アウターロータ型のモータである。モータ1は、例えば空気調和機(図示略)に搭載される。一例では、モータ1は、空気調和機に搭載されるシロッコファン(図示略)を駆動可能に構成されている。モータ1は、クローポール型ステータ10(以下、「ステータ10」)と、ステータ10に対して回転可能に構成されたロータ50と、ステータ10を固定可能な固定部材60とを備える。
 ロータ50は、回転軸心RAを有する。ロータ50は、回転軸心RAまわりに回転可能に構成される。ロータ50は、回転軸心RAの軸方向に積層された複数の回転子鉄心51と、回転子鉄心51の内周面51Aに設けられる複数の磁石52とを含む。回転軸心RAの軸方向は、ロータ50の軸方向(以下、「軸方向」)と一致する。回転子鉄心51は、例えば円環形状を有する。複数の回転子鉄心51の数は、ステータ10を構成する複数の固定子鉄心11(図2参照)の数と一致する。一例では、複数の回転子鉄心51の数は3つである。複数の磁石52は、例えば各回転子鉄心51の内周面51Aにおいて、固定子鉄心11の外周面11D(図2参照)と対向するように回転軸心RAの周方向に並べられている。一例では、複数の磁石52は、各回転子鉄心51の内周面51Aにおいて、回転軸心RAの周方向に20個ずつ並べられている。回転軸心RAの周方向は、ロータ50の周方向(以下、「周方向」)と一致する。磁石52は、例えば永久磁石である。
 図2に示されるように、ステータ10は、軸方向に積層された複数の固定子鉄心11と、複数の固定子鉄心11の間に設けられる相間絶縁部材40とを備える。固定子鉄心11は、圧粉磁心によって形成されている。複数の固定子鉄心11の数は2つ以上である。一例では、複数の固定子鉄心11の数は3つである。本実施形態のステータ10は、3次元磁気構造を有し、固定子鉄心11がU相、V相、W相の順に積層された3相クローポール型ステータである。図2に示される例では、周方向における各相の固定子鉄心11の位置が互いに電気角で120°異なるように各相の固定子鉄心11が積層されている。
 相間絶縁部材40は非磁性体である。相間絶縁部材40を構成する材料の一例は樹脂である。相間絶縁部材40は、軸方向において互いに隣り合う一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11とが互いに絶縁されるように、一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11との間に配置されている。相間絶縁部材40の数は、複数の固定子鉄心11の数によって決められる。一例では、相間絶縁部材40の数は2つである。図2に示されるドットは、相間絶縁部材40を示している。
 図3に示されるように、ステータ10は、固定子鉄心11と固定部材60との間に設けられる絶縁部材70をさらに備える。絶縁部材70は、非磁性体である。絶縁部材70を構成する材料の一例は樹脂である。絶縁部材70は、固定子鉄心11と固定部材60とが互いに絶縁されるように、固定子鉄心11と固定部材60との間に配置されている。絶縁部材70は、軸方向において、固定子鉄心11と固定部材60の第1端板部61との間、及び固定子鉄心11と固定部材60の第2端板部62との間の少なくとも一方に配置される。図3に示される例では、絶縁部材70は、固定子鉄心11と固定部材60の第1端板部61との間に配置されている。
 絶縁部材70は、例えば相間絶縁部材40が軸方向と直交する面に沿って二等分された一方の形状を有する。この場合、固定部材60の第1端板部61と対向する絶縁部材70の端面71は平面である。絶縁部材70の端面71は、ステータ10の一方の端面10Bを構成している。絶縁部材70は、相間絶縁部材40と実質的に同じ形状を有していてもよく、平板形状を有していてもよい。相間絶縁部材40が軸方向と直交する面に沿って二等分された一方の形状が、第2端板部62の固定子鉄心11と対向する部分に形成されていてもよい。ステータ10は、絶縁部材70を省略して構成されてもよい。この例では、固定部材60の第1端板部61と対向するU相の固定子鉄心11の端面11Bが、ステータ10の端面10Bを構成する。
 ステータ10は、軸方向に貫通した貫通孔10Aを有する。一例では、固定子鉄心11が軸方向に貫通した貫通孔11Aを有し、相間絶縁部材40が軸方向に貫通した貫通孔40Aを有し、絶縁部材70が軸方向に貫通した貫通孔70Aを有する。固定子鉄心11の貫通孔11A、相間絶縁部材40の貫通孔40A、及び絶縁部材70の貫通孔70Aがステータ10の貫通孔10Aを構成している。固定子鉄心11の貫通孔11A、相間絶縁部材40の貫通孔40A、及び絶縁部材70の貫通孔70Aは、実質的に同じ大きさを有する。
 固定部材60は、第1端板部61、第2端板部62、及び1つ以上の棒状部63を含む。第1端板部61は、例えば円板形状を有する。第1端板部61は、ステータ10において、軸方向の一方の端面10Bに接触するように配置されている。一例では、第1端板部61は、絶縁部材70の端面71に接触するように配置されている。絶縁部材70がステータ10から省略される例では、第1端板部61は、U相の固定子鉄心11の端面11Bに接触するように配置される。第2端板部62は、例えば円板形状を有する。一例では、第2端板部62は、第1端板部61よりも直径が大きい円板形状を有する。第2端板部62は、ステータ10において、軸方向の他方の端面10C(図8参照)に接触するように配置されている。ステータ10の他方の端面10Cは、W相の固定子鉄心11の端面11C(図8参照)によって構成されている。一例では、第2端板部62は、W相の固定子鉄心11の端面11Cに接触するように配置されている。
 棒状部63は、ステータ10の貫通孔10Aに挿入可能に構成されている。棒状部63がステータ10の貫通孔10Aに挿入され、ステータ10が第1端板部61及び第2端板部62によって軸方向に挟まれた状態で、棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62とが固定される。第1端板部61及び第2端板部62の一方は、棒状部63と一体に構成される。本実施形態の棒状部63は、第1端板部61と一体に構成されている。棒状部63は、第2端板部62と一体に構成されていてもよい。
 棒状部63には、ねじ溝63Aが形成されている。ねじ溝63Aは、棒状部63の外周面63Bに形成されている。一例では、ねじ溝63Aは、棒状部63の先端63Cに形成されている。第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方には、棒状部63のねじ溝63Aと螺合可能なねじ溝62Aが形成される。第2端板部62は、棒状部63を挿入可能な挿入穴62Bを有する。挿入穴62Bは、例えば軸方向に貫通している。挿入穴62Bは、軸方向に貫通していなくてもよい。ねじ溝62Aは、第2端板部62の挿入穴62Bに形成されている。複数の棒状部63が固定部材60に含まれる場合、第1端板部61及び第2端板部62の両方にねじ溝62Aが形成されてもよい。棒状部63がステータ10の貫通孔10Aを介して第2端板部62の挿入穴62Bに挿入され、棒状部63のねじ溝63Aが第2端板部62のねじ溝62Aに螺合されることによって、棒状部63と第2端板部62とが固定される。このため、ステータ10が第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定される(図8参照)。
 次に、図4を参照して、固定子鉄心11の構成について説明する。
 固定子鉄心11は、円状のバックヨーク12と、バックヨーク12からロータ50の径方向(以下、「径方向」)に突出した固定子爪磁極13とを含む。本実施形態のバックヨーク12は、円環形状を有する。固定子鉄心11の貫通孔11Aは、バックヨーク12に形成されている。換言すれば、バックヨーク12は貫通孔11Aを有する。固定子爪磁極13は、バックヨーク12の外周面12Aから径方向に突出し、軸方向に延びている。
 固定子鉄心11は、第1固定子20及び第2固定子30によって構成されている。第1固定子20は、円状の第1バックヨーク21と、第1バックヨーク21から径方向に突出した第1固定子爪磁極22とを含む。本実施形態の第1バックヨーク21は、円環形状を有する。第1バックヨーク21は、バックヨーク12を構成している。第1固定子爪磁極22は、第1バックヨーク21から径方向に突出し、軸方向において少なくとも第2固定子30に向けて延びる。一例では、第1固定子爪磁極22は、第1バックヨーク21の外周面21Aから径方向に突出し、軸方向において第2固定子30に向けて延びている。第1固定子爪磁極22は、固定子爪磁極13を構成している。第1固定子爪磁極22の数の一例は10極である。第1固定子爪磁極22は、例えば第1バックヨーク21の外周面21Aにおいて、周方向に等間隔に並べられている。
 第1固定子爪磁極22は、第1爪磁極23及び第2爪磁極24を含む。第1爪磁極23は、第1固定子爪磁極22の根元を含む部分を構成している。第1爪磁極23は、第1バックヨーク21の外周面21Aから径方向に延びている。第2爪磁極24は、第1固定子爪磁極22の先端24Aを含む部分を構成している。第2爪磁極24は、第1爪磁極23から第2固定子30に向けて延びている。第2爪磁極24は、例えば直方体形状を有する。一例では、固定子鉄心11の外周面11Dの一部を構成する第2爪磁極24の外面24Bが、ロータ50の磁石52と対向している。
 第2固定子30は、例えば第1固定子20と実質的に同じ構成を有する。第2固定子30は、円状の第2バックヨーク31と、第2バックヨーク31から径方向に突出した第2固定子爪磁極32とを含む。本実施形態の第2バックヨーク31は、円環形状を有する。第2バックヨーク31は、バックヨーク12を構成している。第2固定子爪磁極32は、第2バックヨーク31から径方向に突出し、周方向において第1固定子爪磁極22との間に空隙G(図3参照)が形成されるように、軸方向において少なくとも第1固定子20に向けて延びる。一例では、第2固定子爪磁極32は、第2バックヨーク31の外周面31Aから径方向に突出し、軸方向において第1固定子20に向けて延びている。第2固定子爪磁極32は、固定子爪磁極13を構成している。第2固定子爪磁極32の数の一例は10極である。第2固定子爪磁極32は、例えば第2バックヨーク31の外周面31Aにおいて、周方向に等間隔に並べられている。
 第2固定子爪磁極32は、第1爪磁極33及び第2爪磁極34を含む。第1爪磁極33は、第2固定子爪磁極32の根元を含む部分を構成している。第1爪磁極33は、第2バックヨーク31の外周面31Aから径方向に延びている。第2爪磁極34は、第2固定子爪磁極32の先端34Aを含む部分を構成している。第2爪磁極34は、周方向において第1固定子爪磁極22の第2爪磁極24との間に空隙Gが形成されるように、第1爪磁極33から第1固定子20に向けて延びている。第2爪磁極34は、例えば直方体形状を有する。一例では、固定子鉄心11の外周面11Dの一部を構成する第2爪磁極34の外面34Bが、ロータ50の磁石52と対向している。
 ステータ10は、円環状に巻回された巻線14をさらに備える。巻線14は、例えばインバータ回路・電流変換回路(図示略)等に接続されている。巻線14は、軸方向において第1固定子20と第2固定子30との間に配置されている。一例では、巻線14が第1固定子20と第2固定子30との間に配置され、周方向において第1固定子爪磁極22と第2固定子爪磁極32との間に空隙Gが形成されるように、第1固定子20と第2固定子30とが結合されることによって固定子鉄心11が構成される。本実施形態では、第1固定子20と第2固定子30との位置関係が相間絶縁部材40によって決められ、第1固定子20と第2固定子30とが固定部材60によって結合される。
 次に、図5~図7を参照して、相間絶縁部材40の構成について説明する。
 図5に示されるように、相間絶縁部材40は、隣接する固定子鉄心11の間に配置される絶縁部41と、支持部42とを含む。絶縁部41は、例えば円環形状を有する。絶縁部41は、シート状、中空状、又は網目状に構成される。本実施形態の絶縁部41は、シート状に構成されている。支持部42は、固定子鉄心11の固定子爪磁極13と接触するように絶縁部41に設けられている。一例では、支持部42は、軸方向及び径方向の少なくとも一方に延びるように絶縁部41に設けられている。固定子爪磁極13と支持部42とが、周方向及び径方向の少なくとも一方において接触する。本実施形態では、固定子爪磁極13と支持部42とが、周方向において接触する(図2参照)。具体的には、支持部42は、絶縁部41に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32と周方向に接触する。
 支持部42は、軸方向における絶縁部41の第1面41Aから軸方向に延びる第1支持部43と、絶縁部41の第1面41Aとは反対側の第2面41Cから軸方向に延びる第2支持部44とを含む。第1支持部43は、周方向において第2支持部44とは異なる位置に設けられている。周方向における第1支持部43と第2支持部44とのずれは、周方向における各相の固定子鉄心11の位置に基づいて設定されている。第1支持部43が接触する固定子鉄心11と、第2支持部44が接触する固定子鉄心11とは、軸方向において互いに隣り合う相の固定子鉄心11である。
 第1支持部43は、絶縁部41の第1面41Aの縁41Bに設けられている。第1支持部43の数の一例は20個である。第1支持部43は、例えば絶縁部41の第1面41Aの縁41Bにおいて、周方向に等間隔に並べられている。第1支持部43は柱体形状を有する。一例では、第1支持部43は、径方向において、ロータ50の回転軸心RAに向けて先細りの略四角柱形状を有する。
 第1支持部43は、周方向における一方の側面43A(以下、「第1側面43A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第1支持部43は、周方向における他方の側面43B(以下、「第2側面43B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。周方向において互いに隣り合う第1支持部43は、周方向における側面43A,43Bの関係が反対である。換言すれば、周方向において互いに隣り合う第1支持部43は、第1側面43A同士又は第2側面43B同士が互いに対向する。
 図6に示されるように、第1支持部43の第1側面43Aは、周方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。一例では、第1固定子爪磁極22が、周方向において互いに対向する第1支持部43の第1側面43Aによって挟まれる。このため、周方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第1支持部43の第1側面43Aとの接触によって位置決めされる。
 第1支持部43は、径方向における回転軸心RA寄りの側面43C(以下、「第3側面43C」)において、第1固定子20の第1バックヨーク21と接触する。一例では、第1支持部43の第3側面43Cは、径方向において第1バックヨーク21の外周面21Aと接触する。このため、径方向において、第1固定子20が第1バックヨーク21と第1支持部43の第3側面43Cとの接触によって位置決めされる。
 図7に示されるように、第1支持部43の第2側面43Bは、周方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。具体的には、第1支持部43の第2側面43Bは、周方向において第2固定子爪磁極32の先端34Aと接触する。図7に示される例では、第1支持部43の第2側面43Bは、第2固定子爪磁極32の先端34Aを含む第2爪磁極34の側面34Cと接触する。一例では、第2固定子爪磁極32の先端34Aが、周方向において互いに対向する第1支持部43の第2側面43Bによって挟まれる。このため、周方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第1支持部43の第2側面43Bとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部44は、絶縁部41の第2面41Cの縁41Dに設けられている。第2支持部44の数の一例は20個である。第2支持部44は、例えば絶縁部41の第2面41Cの縁41Dにおいて、周方向に等間隔に並べられている。第2支持部44は、第1支持部43と実質的に同じ形状を有する。
 第2支持部44は、周方向における一方の側面44A(以下、「第1側面44A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第2支持部44は、周方向における他方の側面44B(以下、「第2側面44B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。周方向において互いに隣り合う第2支持部44は、周方向における側面44A,44Bの関係が反対である。換言すれば、周方向において互いに隣り合う第2支持部44は、第1側面44A同士又は第2側面44B同士が互いに対向する。
 第2支持部44の第1側面44Aは、周方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。第2支持部44の第1側面44Aと第2固定子爪磁極32との関係は、第1支持部43の第1側面43Aと第1固定子爪磁極22との関係と実質的に同じである。このため、周方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第2支持部44の第1側面44Aとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部44は、径方向における回転軸心RA寄りの側面(以下、「第3側面」)において、第2固定子30の第2バックヨーク31と接触する。第2支持部44の第3側面と第2バックヨーク31との関係は、第1支持部43の第3側面43Cと第1バックヨーク21との関係と実質的に同じである。このため、径方向において、第2固定子30が第2バックヨーク31と第2支持部44の第3側面との接触によって位置決めされる。
 第2支持部44の第2側面44Bは、周方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。第2支持部44の第2側面44Bと第1固定子爪磁極22との関係は、第1支持部43の第2側面43Bと第2固定子爪磁極32との関係と実質的に同じである。このため、周方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第2支持部44の第2側面44Bとの接触によって位置決めされる。このように、軸方向において互いに隣り合う固定子鉄心11では、一方の固定子鉄心11が第1支持部43によって位置決めされ、他方の固定子鉄心11が第2支持部44によって位置決めされる。
 相間絶縁部材40の絶縁部41は、絶縁部41に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部41に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触する。一例では、絶縁部41は、第1面41Aにおいて第2固定子爪磁極32の先端34Aと軸方向に接触し、第2面41Cにおいて第1固定子爪磁極22の先端24Aと軸方向に接触する。絶縁部41は、絶縁部41に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部41に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触しなくてもよい。
 図8に示されるように、棒状部63は、軸方向において所定の長さを有する。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みよりも長くなるように設定される。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みとの和以下に設定されることが好ましい。本実施形態の軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みとの和と一致するように設定されている。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みとの和よりも長くなるように設定されていてもよい。
 棒状部63の外径は、ステータ10の貫通孔10Aの内径よりも小さい。一例では、棒状部63は、ステータ10の貫通孔10Aの内面10Dと、径方向において隙間Sを空けて対向する。隙間Sは、棒状部63とステータ10の貫通孔10Aとの嵌め合い公差以上の空間を有する。一例では、隙間Sは、巻線14を引き出すために必要な空間を有する。
 各相の固定子鉄心11が相間絶縁部材40及び絶縁部材70によって位置決めされるように、各相の固定子鉄心11と相間絶縁部材40及び絶縁部材70とが組み合わせられることによってステータ10が構成される。そして、棒状部63のねじ溝63Aと第2端板部62のねじ溝62Aとが螺合するように、棒状部63がステータ10の貫通孔10Aに挿入されることによってモータ1が構成される。このモータ1では、固定子鉄心11同士が位置決めされた状態で、ステータ10を固定部材60によって好適に固定できる。
 本実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。
 (1-1)ステータ10では、固定子爪磁極13と支持部42とが、周方向において接触する。この構成によれば、周方向において、固定子鉄心11が固定子爪磁極13と支持部42との接触によって位置決めされる。このため、固定子鉄心11の構成を複雑化することなく、固定子鉄心11同士を位置決めできる。
 (1-2)第1支持部43は、周方向において第2支持部44とは異なる位置に設けられている。この構成によれば、相間絶縁部材40に隣接する一方の固定子鉄心11が固定子爪磁極13と第1支持部43との接触によって位置決めされ、相間絶縁部材40に隣接する他方の固定子鉄心11が固定子爪磁極13と第2支持部44との接触によって位置決めされる。このため、周方向における複数の固定子鉄心11の位置を互いに異ならせた状態で、固定子鉄心11同士を位置決めできる。
 (1-3)固定子鉄心11は、第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32が周方向に並ぶように構成されている。この構成によれば、ロータ50と対向する固定子鉄心11の面積が広くなるため、安定したトルクの発生に貢献できる。
 (1-4)支持部42は、絶縁部41に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32と周方向に接触する。この構成によれば、絶縁部41に隣接する固定子鉄心11において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と支持部42との接触によって周方向に位置決めされ、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と支持部42との接触によって周方向に位置決めされる。このため、周方向において、固定子鉄心11同士を好適に位置決めできる。また、固定子鉄心11の構成を複雑化することなく、第1固定子20及び第2固定子30を周方向において位置決めできる。
 (1-5)絶縁部41は、第1面41Aにおいて第2固定子爪磁極32の先端34Aと軸方向に接触し、第2面41Cにおいて第1固定子爪磁極22の先端24Aと軸方向に接触する。この構成によれば、第2固定子爪磁極32の先端34Aが絶縁部41の第1面41Aによって支持され、第1固定子爪磁極22の先端24Aが絶縁部41の第2面41Cによって支持されるため、固定子爪磁極22,32が補強される。このため、固定子鉄心11の強度が向上する。
 (1-6)棒状部63がステータ10の貫通孔10Aに挿入され、ステータ10が第1端板部61及び第2端板部62によって軸方向に挟まれた状態で、棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62とが固定される。この構成によれば、ステータ10の貫通孔10Aに挿入された棒状部63と、第1端板部61及び第2端板部62とが固定されるため、ステータ10が第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定される。この場合、製造時においてステータ10に径方向の力が作用しにくい。このため、ステータ10を固定部材60によって安定して固定できる。
 (1-7)好ましくは、ステータ10は、圧粉磁心によって構成される固定子鉄心11を備える。棒状部63がステータ10の貫通孔10Aに挿入され、ステータ10が第1端板部61及び第2端板部62によって軸方向に挟まれた状態で、棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62とが固定される。この構成によれば、固定子鉄心11の貫通孔10Aに挿入された棒状部63と、第1端板部61及び第2端板部62とが固定されることによって、固定子鉄心11は、第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定される。これによって、圧粉磁心を圧縮する力によって固定子鉄心11が固定部材60に固定されるため、圧粉磁心によって構成される固定子鉄心11の破損を抑制できる。
 (1-8)棒状部63は、第1端板部61と一体に構成されている。この構成によれば、固定部材60を構成する部品の一部が一体に構成されるため、固定部材60の部品点数を削減できる。
 (1-9)棒状部63のねじ溝63Aと第2端板部62のねじ溝62Aとが螺合するように、棒状部63がステータ10の貫通孔10Aに挿入される。この構成によれば、ステータ10を簡素な構成で固定できる。
 (1-10)棒状部63は、ステータ10の固定子鉄心11の貫通孔10Aの内面10Dと、径方向において隙間Sを空けて対向する。この構成によれば、ステータ10の貫通孔10Aに挿入された棒状部63と貫通孔10Aの内面10Dとが接触しないため、ステータ10に径方向の力が作用しにくい。このため、ステータ10を固定部材60によって安定して固定できる。
 (1-11)固定子鉄心11は、圧粉磁心によって形成されている。この構成によれば、渦電流の発生が抑制されるため、渦電流損の低減に貢献できる。また、固定子鉄心11の形状の自由度が向上する。
 (1-12)ステータ10は、ロータ50の軸方向に積層された複数の固定子鉄心11と、複数の固定子鉄心11の間に設けられる相間絶縁部材40とを備える。この構成によれば、複数の固定子鉄心11の間に相間絶縁部材40が配置されるため、複数の固定子鉄心11の間が好適に絶縁される。このため、磁束漏れが抑制され、モータ1の性能が向上する。
 (第2実施形態)
 図9~図12を参照して、第2実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、相間絶縁部材の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。なお、図9に示されるモータ1は、ロータ50を省略した状態を示している。
 図9に示されるように、ステータ10は、軸方向に積層された複数の固定子鉄心11と、複数の固定子鉄心11の間に設けられる相間絶縁部材80とを備える。相間絶縁部材80は非磁性体である。相間絶縁部材80を構成する材料の一例は樹脂である。相間絶縁部材80は、軸方向において互いに隣り合う一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11とが互いに絶縁されるように、一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11との間に配置されている。相間絶縁部材80の数は、複数の固定子鉄心11の数によって決められる。一例では、相間絶縁部材80の数は2つである。図9に示されるドットは、相間絶縁部材80を示している。本実施形態の絶縁部材70は、相間絶縁部材80が軸方向と直交する面に沿って二等分された一方の形状を有していてもよく、相間絶縁部材80と実質的に同じ形状を有していてもよく、平板形状を有していてもよい。
 図10に示されるように、相間絶縁部材80は、軸方向に貫通した貫通孔80Aを有する。貫通孔80Aは、ステータ10の貫通孔10Aの一部を構成する。相間絶縁部材80は、隣接する固定子鉄心11の間に配置される絶縁部81と、支持部82とを含む。絶縁部81は、第1実施形態の絶縁部41と実質的に同じ形状を有する。支持部82は、固定子鉄心11の固定子爪磁極13と接触するように絶縁部81に設けられている。一例では、支持部82は、軸方向及び径方向の少なくとも一方に延びるように絶縁部81に設けられている。固定子爪磁極13と支持部82とが、周方向及び径方向の少なくとも一方において接触する。本実施形態では、固定子爪磁極13と支持部82とが、周方向及び径方向において接触する(図9参照)。具体的には、支持部82は、絶縁部81に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の一方と周方向に接触し、第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の他方と径方向に接触する。
 支持部82は、軸方向における絶縁部81の第1面81Aから軸方向に延びる第1支持部83と、絶縁部81の第1面81Aとは反対側の第2面81Cから軸方向に延びる第2支持部84とを含む。第1支持部83は、周方向において第2支持部84とは異なる位置に設けられている。周方向における第1支持部83と第2支持部84とのずれは、周方向における各相の固定子鉄心11の位置に基づいて設定されている。第1支持部83が接触する固定子鉄心11と、第2支持部84が接触する固定子鉄心11とは、軸方向において互いに隣り合う相の固定子鉄心11である。
 第1支持部83は、絶縁部81の第1面81Aの縁81B付近に設けられている。一例では、第1支持部83は、径方向において、第1面81Aの縁81Bとの間に所定の隙間が形成されるように第1面81Aに設けられている。所定の隙間は、固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aを配置可能な空間を有する。第1支持部83の数の一例は10個である。第1支持部83は、例えば絶縁部81の第1面81Aの縁81B付近において、周方向に等間隔に並べられている。第1支持部83は、周方向に延びるように構成されている。第1支持部83は柱体形状を有する。一例では、第1支持部83は、径方向において、ロータ50の回転軸心RAに向けて先細りの略四角柱形状を有する。
 第1支持部83は、周方向における側面83A(以下、「第1側面83A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第1支持部83は、径方向における回転軸心RA寄りの側面83Cとは反対側の側面83B(以下、「第2側面83B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。
 図11に示されるように、第1支持部83の第1側面83Aは、周方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。具体的には、第1支持部83の第1側面83Aは、周方向において第1固定子爪磁極22の第1爪磁極23と接触する。一例では、第1固定子爪磁極22の第1爪磁極23が、周方向において互いに対向する第1支持部83の第1側面83Aによって挟まれる。このため、周方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第1支持部83の第1側面83Aとの接触によって位置決めされる。
 第1支持部83は、径方向における回転軸心RA寄りの側面83C(以下、「第3側面83C」)において、第1固定子20の第1バックヨーク21と接触する。一例では、第1支持部83の第3側面83Cは、径方向において第1バックヨーク21の外周面21Aと接触する。このため、径方向において、第1固定子20が第1バックヨーク21と第1支持部83の第3側面83Cとの接触によって位置決めされる。
 図12に示されるように、第1支持部83の第2側面83Bは、径方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。具体的には、第1支持部83の第2側面83Bは、径方向において第2固定子爪磁極32の先端34Aと接触する。図12に示される例では、第1支持部83の第2側面83Bは、径方向において第2固定子爪磁極32の先端34Aを含む第2爪磁極34の内面34Dと接触する。第2爪磁極34の内面34Dは、径方向において回転軸心RAを向く面である。一例では、第2固定子爪磁極32の先端34Aが、第1支持部83の第2側面83Bと接触するように上述の所定の隙間に配置される。このため、径方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第1支持部83の第2側面83Bとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部84は、絶縁部81の第2面81Cの縁81D付近に設けられている。一例では、第2支持部84は、径方向において、第2面81Cの縁81Dとの間に所定の隙間が形成されるように第2面81Cに設けられている。第2支持部84の数の一例は10個である。第2支持部84は、例えば絶縁部81の第2面81Cの縁81D付近において、周方向に等間隔に並べられている。第2支持部84は、第1支持部83と実質的に同じ形状を有する。
 第2支持部84は、周方向における側面84A(以下、「第1側面84A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第2支持部84は、径方向における回転軸心RA寄りの端面とは反対側の側面84B(以下、「第2側面84B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。
 第2支持部84の第1側面84Aは、周方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。第2支持部84の第1側面84Aと第2固定子爪磁極32との関係は、第1支持部83の第1側面83Aと第1固定子爪磁極22との関係と実質的に同じである。このため、周方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第2支持部84の第1側面84Aとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部84は、径方向における回転軸心RA寄りの側面(以下、「第3側面」)において、第2固定子30の第2バックヨーク31と接触する。第2支持部84の第3側面と第2バックヨーク31との関係は、第1支持部83の第3側面83Cと第1バックヨーク21との関係と実質的に同じである。このため、径方向において、第2固定子30が第2バックヨーク31と第2支持部84の第3側面との接触によって位置決めされる。
 第2支持部84の第2側面84Bは、径方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。第2支持部84の第2側面84Bと第1固定子爪磁極22との関係は、第1支持部83の第2側面83Bと第2固定子爪磁極32との関係と実質的に同じである。このため、径方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第2支持部84の第2側面84Bとの接触によって位置決めされる。このように、軸方向において互いに隣り合う固定子鉄心11では、一方の固定子鉄心11が第1支持部83によって位置決めされ、他方の固定子鉄心11が第2支持部84によって位置決めされる。
 相間絶縁部材80の絶縁部81は、絶縁部81に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部81に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触する。一例では、絶縁部81は、第1面81Aにおいて第2固定子爪磁極32の先端34Aと軸方向に接触し、第2面81Cにおいて第1固定子爪磁極22の先端24Aと軸方向に接触する。絶縁部81は、絶縁部81に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部81に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触しなくてもよい。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (2-1)支持部82は、絶縁部81に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の一方と周方向に接触し、第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の他方と径方向に接触する。この構成によれば、絶縁部81に隣接する固定子鉄心11において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と支持部82との接触によって周方向及び径方向の一方に位置決めされ、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と支持部82との接触によって周方向及び径方向の他方に位置決めされる。このため、周方向及び径方向において、固定子鉄心11同士を好適に位置決めできる。また、固定子鉄心11の構成を複雑化することなく、第1固定子20及び第2固定子30を周方向及び径方向において位置決めできる。
 (第3実施形態)
 図13~図16を参照して、第3実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、相間絶縁部材の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。なお、図13に示されるモータ1は、ロータ50を省略した状態を示している。
 図13に示されるように、ステータ10は、軸方向に積層された複数の固定子鉄心11と、複数の固定子鉄心11の間に設けられる相間絶縁部材90とを備える。相間絶縁部材90は非磁性体である。相間絶縁部材90を構成する材料の一例は樹脂である。相間絶縁部材90は、軸方向において互いに隣り合う一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11とが互いに絶縁されるように、一方の固定子鉄心11と他方の固定子鉄心11との間に配置されている。相間絶縁部材90の数は、複数の固定子鉄心11の数によって決められる。一例では、相間絶縁部材90の数は2つである。図13に示されるドットは、相間絶縁部材90を示している。本実施形態の絶縁部材70は、相間絶縁部材90が軸方向と直交する面に沿って二等分された一方の形状を有していてもよく、相間絶縁部材90と実質的に同じ形状を有していてもよく、平板形状を有していてもよい。
 図14に示されるように、相間絶縁部材90は、軸方向に貫通した貫通孔90Aを有する。貫通孔90Aは、ステータ10の貫通孔10Aの一部を構成する。相間絶縁部材90は、隣接する固定子鉄心11の間に配置される絶縁部91と、支持部92とを含む。絶縁部91は、第1実施形態の絶縁部41と実質的に同じ形状を有する。支持部92は、固定子鉄心11の固定子爪磁極13と接触するように絶縁部91に設けられている。一例では、支持部92は、軸方向及び径方向の少なくとも一方に延びるように絶縁部91に設けられている。固定子爪磁極13と支持部92とが、周方向及び径方向の少なくとも一方において接触する。本実施形態では、固定子爪磁極13と支持部92とが、周方向及び径方向において接触する(図13参照)。具体的には、支持部92は、絶縁部91に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の一方と周方向に接触し、第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の他方と周方向及び径方向に接触する。
 支持部92は、軸方向における絶縁部91の第1面91Aから軸方向に延びる第1支持部93と、絶縁部91の第1面91Aとは反対側の第2面91Cから軸方向に延びる第2支持部94とを含む。第1支持部93は、周方向において第2支持部94とは異なる位置に設けられている。周方向における第1支持部93と第2支持部94とのずれは、周方向における各相の固定子鉄心11の位置に基づいて設定されている。第1支持部93が接触する固定子鉄心11と、第2支持部94が接触する固定子鉄心11とは、軸方向において互いに隣り合う相の固定子鉄心11である。
 第1支持部93は、絶縁部91の第1面91Aの縁91Bに設けられている。第1支持部93の数の一例は10個である。第1支持部93は、例えば絶縁部91の第1面91Aの縁91Bにおいて、周方向に等間隔に並べられている。第1支持部93は柱体形状を有する。一例では、第1支持部93は、径方向において、ロータ50の回転軸心RAに向けて先細りの略四角柱形状を有する。
 第1支持部93は、周方向における側面93A(以下、「第1側面93A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第1支持部93は、径方向における回転軸心RA寄りの側面93Dとは反対側の側面93B(以下、「第2側面93B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。具体的には、第1支持部93は、第2側面93Bに設けられた凹部93Cにおいて、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。凹部93Cは、固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aを配置可能に第2側面93Bに対して凹んでいる。
 図15に示されるように、第1支持部93の第1側面93Aは、周方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。一例では、第1固定子爪磁極22が、周方向において互いに対向する第1支持部93の第1側面93Aによって挟まれる。このため、周方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第1支持部93の第1側面93Aとの接触によって位置決めされる。
 第1支持部93は、径方向における回転軸心RA寄りの側面93D(以下、「第3側面93D」)において、第1固定子20の第1バックヨーク21と接触する。一例では、第1支持部93の第3側面93Dは、径方向において第1バックヨーク21の外周面21Aと接触する。このため、径方向において、第1固定子20が第1バックヨーク21と第1支持部93の第3側面93Dとの接触によって位置決めされる。
 図16に示されるように、第1支持部93の凹部93Cは、周方向及び径方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。具体的には、第1支持部93の凹部93Cは、周方向及び径方向において第2固定子爪磁極32の先端34Aと接触する。図16に示される例では、第1支持部93の凹部93Cは、周方向において第2固定子爪磁極32の先端34Aを含む第2爪磁極34の側面34Cと接触し、径方向において第2爪磁極34の内面34Dと接触する。一例では、第2固定子爪磁極32の先端34Aが、第1支持部93の凹部93Cに嵌め込まれる。このため、周方向及び径方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第1支持部93の凹部93Cとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部94は、絶縁部91の第2面91Cの縁91Dに設けられている。第2支持部94の数の一例は10個である。第2支持部94は、例えば絶縁部91の第2面91Cの縁91Dにおいて、周方向に等間隔に並べられている。第2支持部94は、第1支持部93と実質的に同じ形状を有する。
 第2支持部94は、周方向における側面94A(以下、「第1側面94A」)において、第1固定子20及び第2固定子30の一方の固定子爪磁極22,32と接触する。第2支持部94は、径方向における回転軸心RA寄りの側面とは反対側の側面94B(以下、「第2側面94B」)において、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。具体的には、第2支持部94は、第2側面94Bに設けられた凹部94Cにおいて、第1固定子20及び第2固定子30の他方の固定子爪磁極22,32と接触する。凹部94Cは、固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aを配置可能に第2側面94Bに対して凹んでいる。
 第2支持部94の第1側面94Aは、周方向において第2固定子30の第2固定子爪磁極32と接触する。第2支持部94の第1側面94Aと第2固定子爪磁極32との関係は、第1支持部93の第1側面93Aと第1固定子爪磁極22との関係と実質的に同じである。このため、周方向において、第2固定子30が第2固定子爪磁極32と第2支持部94の第1側面94Aとの接触によって位置決めされる。
 第2支持部94は、径方向における回転軸心RA寄りの側面(以下、「第3側面」)において、第2固定子30の第2バックヨーク31と接触する。第2支持部94の第3側面と第2バックヨーク31との関係は、第1支持部93の第3側面93Dと第1バックヨーク21との関係と実質的に同じである。このため、径方向において、第2固定子30が第2バックヨーク31と第2支持部94の第3側面との接触によって位置決めされる。
 第2支持部94の凹部94Cは、周方向及び径方向において第1固定子20の第1固定子爪磁極22と接触する。第2支持部94の凹部94Cと第1固定子爪磁極22との関係は、第1支持部93の凹部93Cと第2固定子爪磁極32との関係と実質的に同じである。このため、周方向及び径方向において、第1固定子20が第1固定子爪磁極22と第2支持部94の凹部94Cとの接触によって位置決めされる。このように、軸方向において互いに隣り合う固定子鉄心11では、一方の固定子鉄心11が第1支持部93によって位置決めされ、他方の固定子鉄心11が第2支持部94によって位置決めされる。
 相間絶縁部材90の絶縁部91は、絶縁部91に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部91に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触する。一例では、絶縁部91は、第1面91Aにおいて第2固定子爪磁極32の先端34Aと軸方向に接触し、第2面91Cにおいて第1固定子爪磁極22の先端24Aと軸方向に接触する。絶縁部91は、絶縁部91に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32のうち、絶縁部91に向かって延びる一方の固定子爪磁極22,32の先端24A,34Aと軸方向に接触しなくてもよい。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (3-1)支持部92は、絶縁部91に隣接する固定子鉄心11の第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の一方と周方向に接触し、第1固定子爪磁極22及び第2固定子爪磁極32の他方と周方向及び径方向に接触する。この構成によれば、絶縁部91に隣接する固定子鉄心11において、第1固定子20及び第2固定子30の一方が固定子爪磁極22,32と支持部92との接触によって周方向に位置決めされ、第1固定子20及び第2固定子30の他方が固定子爪磁極22,32と支持部92との接触によって周方向及び径方向に位置決めされる。このため、周方向及び径方向において、固定子鉄心11同士を好適に位置決めできる。また、固定子鉄心11の構成を複雑化することなく、第1固定子20及び第2固定子30を周方向及び径方向において位置決めできる。
 (第4実施形態)
 図17を参照して、第4実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、固定部材60の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。なお、図17に示されるモータ1は、ロータ50を省略した断面を示している。
 固定部材60は、第1端板部61、第2端板部62、及び複数の棒状部64を含む。棒状部64は、ステータ10の貫通孔10Aに挿入可能に構成されている。複数の棒状部64の数の一例は4本である。複数の棒状部64は、周方向に間隔を空けて配置されている。一例では、複数の棒状部64は、周方向に等間隔に配置されている。複数の棒状部64がステータ10の貫通孔10Aに挿入され、ステータ10が第1端板部61及び第2端板部62によって軸方向に挟まれた状態で、棒状部64と第1端板部61及び第2端板部62とが固定される。本実施形態では、第1端板部61、第2端板部62、及び棒状部64は、互いに別体に構成されている。棒状部64の数は、3本以下又は5本以上であってもよい。
 棒状部64には、ねじ溝64Aが形成されている。ねじ溝64Aは、棒状部64の外周面64Bに形成されている。一例では、ねじ溝64Aは、棒状部64の先端64Cに形成されている。本実施形態の棒状部64はボルトを構成している。棒状部64は、ステータ10の貫通孔10Aの内面10Dと、径方向において隙間Sを空けて対向する。第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方には、棒状部64のねじ溝64Aと螺合可能なねじ溝62Cが形成される。第1端板部61は、棒状部64を挿通可能な複数の挿通孔61Aを有する。第2端板部62は、第1実施形態の挿入穴62Bに代えて、棒状部64を挿入可能な複数の挿入穴62Dを有する。一例では、ねじ溝62Cは、第2端板部62の複数の挿入穴62Dのそれぞれに形成されている。複数の棒状部64が第1端板部61の挿通孔61A及びステータ10の貫通孔10Aを介して第2端板部62の挿入穴62Dに挿入され、棒状部64のねじ溝64Aが第2端板部62のねじ溝62Cに螺合されることによって、棒状部64と第2端板部62とが固定される。このため、ステータ10が第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定される。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-7)及び(1-9)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (4-1)複数の棒状部64は、回転軸心RAの周方向に間隔を空けて配置されている。この構成によれば、複数の棒状部64がステータ10の貫通孔10Aに挿入され、複数の棒状部64と第1端板部61及び第2端板部62とが固定されるため、ステータ10を強固に固定できる。
 (第5実施形態)
 図18を参照して、第5実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、固定部材60の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。なお、図18に示されるモータ1は、ロータ50を省略した断面を示している。
 固定部材60は、第1端板部61、第2端板部62、及び1つ以上の棒状部63を含む。第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方は、棒状部63を挿通可能に軸方向に貫通した貫通孔62Eを有する。一例では、第2端板部62は、第1実施形態の挿入穴62Bに代えて貫通孔62Eを有する。固定部材60は、ねじ溝65Aが形成された押さえ部65をさらに含む。押さえ部65のねじ溝65Aは、棒状部63のねじ溝63Aと螺合可能に構成されている。押さえ部65は、第1端板部61及び第2端板部62の一方を介して、ステータ10と対向するように配置される。一例では、押さえ部65は、第2端板部62を介して、ステータ10と対向するように配置されている。本実施形態の押さえ部65はナットを構成している。
 棒状部63は、軸方向において所定の長さを有する。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みとの和よりも長くなるように設定される。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みと、軸方向における押さえ部65の厚みとの和以下に設定されることが好ましい。本実施形態の軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みと、軸方向における押さえ部65の厚みとの和と一致するように設定されている。軸方向における棒状部63の長さは、軸方向におけるステータ10の厚みと、軸方向における第2端板部62の厚みと、軸方向における押さえ部65の厚みとの和よりも長くなるように設定されていてもよい。
 棒状部63がステータ10の貫通孔10A及び第2端板部62の貫通孔62Eに挿入され、第2端板部62の貫通孔62Eから突き出された棒状部63のねじ溝63Aと押さえ部65のねじ溝65Aとが螺合されることによって、棒状部63と押さえ部65とが固定される。このため、ステータ10が第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定される。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-8)、(1-10)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (5-1)ステータ10の貫通孔10Aに挿入された棒状部63のねじ溝63Aが、第2端板部62の貫通孔62Eを挿通して押さえ部65のねじ溝65Aに螺合される。この構成によれば、ステータ10を簡素な構成で固定できる。
 (第6実施形態)
 図19を参照して、第6実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、固定部材60の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。なお、図19に示されるモータ1は、ロータ50を省略した断面を示している。
 固定部材60は、第1端板部61、第2端板部62、及び1つ以上の棒状部63を含む。第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方は、棒状部63を挿入可能な軸方向の穴62Fを有する。一例では、第2端板部62は、第1実施形態の挿入穴62Bに代えて穴62Fを有する。棒状部63は、ねじ溝63Aを省略して構成されることが好ましい。
 棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方とが、例えば以下の第1例又は第2例に従って固定される。第1例では、棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方の穴62Fとが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結される。一例では、棒状部63と第2端板部62の穴62Fとが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結される。第2例では、棒状部63と第1端板部61及び第2端板部62の少なくとも一方とが、接着、溶着、又は溶接される。一例では、棒状部63と第2端板部62とが、接着、溶着、又は溶接される。この場合、棒状部63と第2端板部62の穴62Fとが、接着、溶着、又は溶接されてもよい。第2端板部62は、穴62Fを省略して構成されてもよい。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-8)、(1-10)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (6-1)ステータ10の貫通孔10Aに挿入された棒状部63と、第2端板部62の穴62Fとが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結されることによってステータ10が固定される。この構成によれば、ステータ10を強固に固定できる。
 (6-2)ステータ10の貫通孔10Aに挿入された棒状部63と、第2端板部62とが、接着、溶着、又は溶接されることによってステータ10が固定される。この構成によれば、ステータ10を強固に固定できる。
 (第7実施形態)
 図20を参照して、第7実施形態のモータ1について説明する。本実施形態のモータ1は、第1実施形態のモータ1と比較して、棒状部63の構成が異なる。以下の説明において、便宜上、第1実施形態のモータ1の構成要素の機能と共通する構成要素には同一符号を付し、その機能の説明を省略する。
 棒状部63は、内部空間63Dを有する。内部空間63Dを構成する内周面63Eと棒状部63の外周面63Bとを径方向に貫通する貫通部63Fが棒状部63に形成されている。貫通部63Fは、例えば軸方向に延びるスリットである。貫通部63Fは、ステータ10の巻線14を引き出し可能な大きさを有する。貫通部63Fの数の一例は2つである。2つの貫通部63Fは、例えば径方向において互いに対向するように棒状部63に形成されている。一例では、貫通部63Fは、第1端板部61及び棒状部63に連続して形成されている。貫通部63Fは、棒状部63だけに形成されていてもよい。
 本実施形態によれば、第1実施形態の(1-1)~(1-12)と同様の作用効果に加えて、以下の作用効果が得られる。
 (7-1)棒状部63は、内部空間63Dを構成する内周面63Eと外周面63Bとを径方向に貫通する貫通部63Fを有する。この構成によれば、ステータ10の巻線14を、貫通部63Fを介して容易に引き出すことができる。また、モータ1を軽量に構成できる。
 (変更例)
 上記各実施形態は、本開示に関するモータが取り得る形態の例示であり、その形態を制限することを意図していない。本開示に関するモータは、上記各実施形態に例示された形態とは異なる形態を取り得る。その一例は、上記各実施形態の構成の一部を置換、変更、もしくは、省略した形態、又は上記各実施形態に新たな構成を付加した形態である。以下の変更例において、上記各実施形態の形態と共通する部分については、上記各実施形態と同一の符号を付してその説明を省略する。
 ・上記各実施形態において、固定子鉄心11の構成は任意に変更可能である。第1例では、図21に示されるように、第1固定子20の第1固定子爪磁極22は、先端24Aが先細り形状を有する。一例では、第1固定子爪磁極22の先端24Aは、周方向において先細り形状を有する。なお、第2固定子30においても同様の変形例が成立する。第2例では、図22に示されるように、第1固定子20の第1固定子爪磁極22は、第2爪磁極24を省略して構成される。この場合、第2固定子30の第2固定子爪磁極32は、第1爪磁極33及び第2爪磁極34を含むことが好ましい。第3例では、図23に示されるように、第1固定子20の第1固定子爪磁極22は、第1爪磁極23及び第2爪磁極24に加えて、第3爪磁極25をさらに含む。第3爪磁極25は、例えば軸方向において、第1爪磁極23から第2爪磁極24とは反対側に延びる。軸方向における第3爪磁極25の長さは、軸方向における第2爪磁極24の長さよりも短い。なお、第2固定子30においても同様の変形例が成立する。第4例では、固定子鉄心11は、電磁鋼板によって形成される。
 ・上記各実施形態において、ステータ10の構成は任意に変更可能である。第1例では、ステータ10は、2相以下又は4相以上のクローポール型ステータである。この場合、複数の固定子鉄心11の数は2つ又は4つ以上である。第2例では、ステータ10は、相間絶縁部材40,80,90を省略して構成される。
 ・上記各実施形態では、アウターロータ型のモータ1のステータ10について説明したが、上記に挙げた固定部材60の構造は、アウターロータ型のモータ1のロータ50にも適用できる。
 ・上記各実施形態では、アウターロータ型のモータ1のステータ10について説明したが、上記に挙げた固定部材60の構造は、インナーロータ型のモータ1のステータにも適用できる。また、上記に挙げた固定部材60の構造は、インナーロータ型のモータ1のロータ100にも適用できる。固定部材60の構造が適用されたロータ100の一例を以下に説明する。
 図24に示されるように、インナーロータ型のモータ1において、ロータ100は、各実施形態に示されるような固定部材60によって固定されてもよい。図24には、インナーロータ型モータのロータ100の一例の断面図が示される。ロータ100は、回転子鉄心111と、回転子鉄心111を固定する固定部材60とを備える。回転子鉄心111の外周には、回転軸心RAの周方向に等間隔に磁石(図示省略)が設けられる。
 回転子鉄心111は、圧粉磁心によって形成されている。回転子鉄心111は、モータ1の回転軸160が挿通する第1貫通孔111Aと、固定部材60の棒状部64が挿通する第2貫通孔111Bとを有する。第1貫通孔111Aは、回転子鉄心111に回転軸心RAに沿うように形成される。第2貫通孔111Bは、回転子鉄心111に回転軸心RAを中心として周方向に間隔を空けて設けられる。固定部材60は、第1端板部61、第2端板部62、及び複数の棒状部64を含む。第1端板部61は、回転軸160が挿通する第1孔61Rを有する。第1端板部61は、回転軸160に溶接または接着によって固定される。第2端板部62は、回転軸160が挿通する第2孔62Rを有する。第2端板部62は、回転軸160に溶接または接着によって固定される。棒状部64は、ロータ100の第2貫通孔111Bに挿入可能に構成されている。複数の棒状部64の数の一例は4本である。複数の棒状部64は、周方向に間隔を空けて配置されている。一例では、複数の棒状部64は、周方向に等間隔に配置されている。第1端板部61は、ロータ100において、軸方向の一方の端面111Dに直接的に接触するように配置されている。第1端板部61は、ロータ100において、軸方向の一方の端面111Dに絶縁部材を介して配置されてもよい。第2端板部62は、ロータ100において、軸方向の他方の端面111Eに直接的に接触するように配置されている。第2端板部62は、ロータ100において、軸方向の他方の端面111Eに絶縁部材を介して配置されてもよい。本実施形態では、複数の棒状部64がロータ100の第2貫通孔111Bに挿入され、ロータ100が第1端板部61及び第2端板部62によって軸方向に挟まれた状態で、棒状部64と第1端板部61及び第2端板部62とが固定される。図24に示される例では、第1端板部61、第2端板部62、及び棒状部64は、互いに別体に構成されている。棒状部64の数は、3本以下又は5本以上であってもよい。
 図24に示される例では、棒状部64には、ねじ溝64Dが形成されている。ねじ溝64Dは、棒状部64の外周面64Bに形成されている。一例では、ねじ溝64Dは、棒状部64の先端64Cに形成されている。ねじ溝64Dは、ナット69が螺合可能に構成される。本実施形態の棒状部64はボルトを構成している。棒状部64は、ロータ100の第2貫通孔111Bの内面111Cと、隙間SRを空けて対向する。第1端板部61には、棒状部64を挿通可能な挿通孔61Bが形成される。第2端板部62には、棒状部64を挿通可能な挿通孔62Gが形成される。複数の棒状部64は、第2端板部62の挿通孔62G及びロータ100の第2貫通孔111Bを介して第1端板部61の挿通孔61Bに挿入され、棒状部64のねじ溝64Dにナット69が螺合されることによって、第1端板部61と棒状部64と第2端板部62と回転子鉄心111とが結合される。これによって、ロータ100の回転子鉄心111が第1端板部61と第2端板部62との間で挟まれるように固定され、かつ、回転子鉄心111に対して回転軸160が固定される。この構成によれば、圧粉磁心を圧縮する力によって回転子鉄心111が固定部材60に固定されるため、圧粉磁心によって構成される回転子鉄心111の破損を抑制できる。
 また、この例では、ロータ100は、圧粉磁心によって形成された回転子鉄心111を備える。この構成によれば、渦電流の発生が抑制されるため、渦電流損の低減に貢献できる。また、回転子鉄心111の形状の自由度が向上する。
 ・上記各実施形態では、クローポール型のモータ1について説明したが、上記に挙げた固定部材60の構造は、クローポール型以外の構造のモータ1のステータおよびロータにも適用できる。
 以上、本装置の実施の形態を説明したが、特許請求の範囲に記載された本装置の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。
1 モータ
10 ステータ(クローポール型ステータ)
10A 貫通孔
10B 端面
10C 端面
10D 内面
11 固定子鉄心
11A 貫通孔
12 バックヨーク
13 固定子爪磁極
40,80,90 相間絶縁部材
41,81,91 絶縁部
42,82,92 支持部
50 ロータ
60 固定部材
61 第1端板部
62 第2端板部
62A,62C ねじ溝
62E 貫通孔
62F 穴
63,64 棒状部
63A,64A ねじ溝
63B 外周面
63D 内部空間
63E 内周面
63F 貫通部
65 押さえ部
65A ねじ溝
S 隙間

Claims (13)

  1.  ステータ(10)と、前記ステータ(10)に対して回転可能に構成されたロータ(50,100)と、第1端板部(61)、第2端板部(62)、及び1つ以上の棒状部(63,64)を含む固定部材(60)とを備えるモータ(1)であって、
     前記ステータ(10)および前記ロータ(50,100)の少なくとも一方は、圧粉磁心によって構成される鉄心(11,111)を備え、
     前記鉄心(11,111)は、前記ロータ(50,100)の軸方向に貫通した貫通孔(10A,111B)を有し、
     前記第1端板部(61)は、前記鉄心(11,111)において、軸方向の一方の端面(10B,111D)に直接的または間接的に接触するように配置され、
     前記第2端板部(62)は、前記鉄心(11,111)において、軸方向の他方の端面(10C,111E)に直接的または間接的に接触するように配置され、
     前記棒状部(63,64)が前記鉄心(11,111)の貫通孔(10A,111B)に挿入され、前記鉄心(11,111)が前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)によって前記ロータ(50,100)の軸方向に挟まれた状態で、前記棒状部(63,64)と前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)とが固定される
     モータ。
  2.  前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の一方は、前記棒状部(63,64)と一体に構成される
     請求項1に記載のモータ。
  3.  前記棒状部(63,64)には、ねじ溝(63A,64A)が形成され、
     前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の少なくとも一方には、前記棒状部(63,64)のねじ溝(63A,64A)と螺合可能なねじ溝(62A,62C)が形成される
     請求項1又は2に記載のモータ。
  4.  前記固定部材(60)は、ねじ溝(65A)が形成された押さえ部(65)をさらに含み、
     前記棒状部(63,64)には、ねじ溝(63A,64A)が形成され、
     前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の少なくとも一方は、前記棒状部(63,64)を挿通可能に前記ロータ(50,100)の軸方向に貫通した貫通孔(62E)を有し、
     前記押さえ部(65)は、前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の一方を介して、前記鉄心(11,111)と対向するように配置され、
     前記棒状部(63,64)のねじ溝(63A,64A)と前記押さえ部(65)のねじ溝(65A)とが螺合される
     請求項1~3のいずれか一項に記載のモータ。
  5.  前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の少なくとも一方は、前記棒状部(63,64)を挿入可能な前記ロータ(50,100)の軸方向の穴(62F)を有し、
     前記棒状部(63,64)と前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の少なくとも一方の前記穴(62F)とが、圧入、焼き嵌め、及び冷やし嵌めのいずれかの工法で締結される
     請求項1~4のいずれか一項に記載のモータ。
  6.  前記棒状部(63,64)と前記第1端板部(61)及び前記第2端板部(62)の少なくとも一方とが、接着、溶着、又は溶接される
     請求項1~5のいずれか一項に記載のモータ。
  7.  前記棒状部(63,64)は、前記鉄心(11,111)の貫通孔(10A)の内面(10D)と、前記ロータ(50,100)の径方向において隙間(S)を空けて対向する
     請求項1~6のいずれか一項に記載のモータ。
  8.  前記固定部材(60)は、複数の前記棒状部(63,64)を含み、
     前記複数の棒状部(63,64)は、前記ロータ(50,100)の回転軸心(RA)の周方向に間隔を空けて配置される
     請求項1~7のいずれか一項に記載のモータ。
  9.  前記棒状部(63,64)は、内部空間(63D)を有し、
     前記内部空間(63D)を構成する内周面(63E)と前記棒状部(63,64)の外周面(63B)とを前記ロータ(50,100)の径方向に貫通する貫通部(63F)が前記棒状部(63,64)に形成される
     請求項1~8のいずれか一項に記載のモータ。
  10.  前記ステータ(10)は、圧粉磁心によって形成された固定子鉄心(11)を備える
     請求項1~9のいずれか一項に記載のモータ。
  11.  前記ロータ(100)は、圧粉磁心によって形成された回転子鉄心(111)を備える
     請求項1~10のいずれか一項に記載のモータ。
  12.  前記ステータ(10)は、前記ロータ(50,100)の軸方向に積層された複数の固定子鉄心(11)と、前記複数の固定子鉄心(11)の間に設けられる相間絶縁部材(40,80,90)とを備える
     請求項1~11のいずれか一項に記載のモータ。
  13.  前記固定子鉄心(11)は、貫通孔(11A)を有する円状のバックヨーク(12)と、前記バックヨーク(12)から前記ロータ(50,100)の径方向に突出した固定子爪磁極(13)とを含み、
     前記相間絶縁部材(40,80,90)は、隣接する前記固定子鉄心(11)の間に配置される絶縁部(41,81,91)と、支持部(42,82,92)とを含み、
     前記固定子爪磁極(13)と前記支持部(42,82,92)とが、前記ロータ(50,100)の回転軸心(RA)の周方向及び前記ロータ(50,100)の径方向の少なくとも一方において接触する
     請求項12に記載のモータ。
PCT/JP2020/013425 2019-03-28 2020-03-25 モータ WO2020196656A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/598,519 US20220181926A1 (en) 2019-03-28 2020-03-25 Motor
EP20776336.8A EP3952061A4 (en) 2019-03-28 2020-03-25 ENGINE
CN202080023547.7A CN113748587A (zh) 2019-03-28 2020-03-25 马达
JP2021509531A JP7385144B2 (ja) 2019-03-28 2020-03-25 モータ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-064557 2019-03-28
JP2019064557 2019-03-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020196656A1 true WO2020196656A1 (ja) 2020-10-01

Family

ID=72612013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/013425 WO2020196656A1 (ja) 2019-03-28 2020-03-25 モータ

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220181926A1 (ja)
EP (1) EP3952061A4 (ja)
JP (1) JP7385144B2 (ja)
CN (1) CN113748587A (ja)
WO (1) WO2020196656A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10295070A (ja) * 1997-04-18 1998-11-04 Seiko Epson Corp モータおよびモータの組立方法
JP2005198497A (ja) * 2004-01-10 2005-07-21 Lg Electronics Inc 往復動式モータの固定子
JP2006174638A (ja) * 2004-12-17 2006-06-29 Nissan Motor Co Ltd 回転電機のステータ構造
JP2008301674A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Toshiba Industrial Products Manufacturing Corp フレームレス回転電機の固定子及びその製造方法
JP2009005421A (ja) * 2007-06-19 2009-01-08 Hitachi Ltd 回転電機
JP2013158072A (ja) 2012-01-26 2013-08-15 Shinano Kenshi Co Ltd アウターロータ型モータ
JP2018074882A (ja) * 2016-11-04 2018-05-10 アスモ株式会社 ランデル型モータ及びランデル型モータの製造方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3647322B2 (ja) * 1999-07-08 2005-05-11 株式会社三協精機製作所 モータ
JP4164071B2 (ja) * 2005-02-04 2008-10-08 シマノ シンガポール ピーティーイー.リミテッド. クローポール形発電機及び自転車用発電ハブ
JP4558008B2 (ja) * 2007-06-19 2010-10-06 日立オートモティブシステムズ株式会社 回転電機
DE102009021703B4 (de) * 2009-05-18 2013-08-14 Compact Dynamics Gmbh Verbesserte Permanenterregte Synchronmaschine
WO2013135569A2 (en) 2012-03-12 2013-09-19 Höganäs Ab (Publ) Stator and rotor for an electric machine
JP6208574B2 (ja) * 2013-01-28 2017-10-04 アスモ株式会社 モータ
US20180269729A1 (en) * 2015-12-03 2018-09-20 Asmo Co., Ltd. Motor and method for manufacturing stator

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10295070A (ja) * 1997-04-18 1998-11-04 Seiko Epson Corp モータおよびモータの組立方法
JP2005198497A (ja) * 2004-01-10 2005-07-21 Lg Electronics Inc 往復動式モータの固定子
JP2006174638A (ja) * 2004-12-17 2006-06-29 Nissan Motor Co Ltd 回転電機のステータ構造
JP2008301674A (ja) * 2007-06-04 2008-12-11 Toshiba Industrial Products Manufacturing Corp フレームレス回転電機の固定子及びその製造方法
JP2009005421A (ja) * 2007-06-19 2009-01-08 Hitachi Ltd 回転電機
JP2013158072A (ja) 2012-01-26 2013-08-15 Shinano Kenshi Co Ltd アウターロータ型モータ
JP2018074882A (ja) * 2016-11-04 2018-05-10 アスモ株式会社 ランデル型モータ及びランデル型モータの製造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3952061A4

Also Published As

Publication number Publication date
CN113748587A (zh) 2021-12-03
JP7385144B2 (ja) 2023-11-22
EP3952061A4 (en) 2023-01-11
US20220181926A1 (en) 2022-06-09
JPWO2020196656A1 (ja) 2020-10-01
EP3952061A1 (en) 2022-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020196379A1 (ja) ステータ及びこのステータを備えるモータ
WO2018043026A1 (ja) 表面磁石型モータ
JP6640621B2 (ja) 電動機用ロータ、およびブラシレスモータ
JP2010220288A (ja) コアブロック及び該コアブロックを用いたモータ用の磁極コア
US20130285500A1 (en) Rotor for a motor and a motor
US9966824B2 (en) Magnetic inductor electric motor and manufacturing method therefor
EP1278293A2 (en) Low-noise motor-compressor
JP7266180B2 (ja) ロータ及びそれを備えたモータ
JP5365074B2 (ja) アキシャルギャップ型回転電機
JP2008061312A (ja) 固定子とこれを備えたモータ
JP2019126102A (ja) 回転子および回転電機
JP2007295714A (ja) 密閉型電動圧縮機
US20130187485A1 (en) Rotaring electrical machine
WO2021065586A1 (ja) モータ
WO2020196656A1 (ja) モータ
US6833649B2 (en) Electric rotary machine
JP2009077491A (ja) ステータコア積層体およびモータ
JPH1042497A (ja) 電気モータの固定子
JP2000184643A (ja) ホイールインモータのアウターロータ
JP2005269831A (ja) ブラシレスdcモータ
JPH11243654A (ja) 回転電機用磁石回転子
US20240128817A1 (en) Rotor integrated with sensing magnet
JP5691451B2 (ja) 回転電機用ロータ
JP7149497B2 (ja) ブラシレスモータ及びブラシレスモータの製造方法
JP4957891B2 (ja) 同期モータ

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: 20776336

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021509531

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020776336

Country of ref document: EP

Effective date: 20211028