WO2021130886A1 - 圧縮機用電動機の固定子、電動機および圧縮機 - Google Patents

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WO2021130886A1
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neutral point
stator
recess
compressor
holding mechanism
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French (fr)
Inventor
一弥 熊谷
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/50Fastening of winding heads, equalising connectors, or connections thereto

Definitions

  • the present invention relates to a stator, a motor and a compressor of a compressor motor incorporated in a compressor.
  • Patent Document 1 There is a technique using a magmate terminal for connecting and fixing the neutral point in the stator of the compressor motor incorporated in the compressor (see, for example, Patent Document 1).
  • a cavity for inserting a magmate terminal is provided in an insulating member arranged on a stator core. Then, by arranging the coil winding end terminal and the neutral point side crossover wiring in the cavity and inserting the magmate terminal into the cavity, the winding and the neutral point side crossover wiring are connected and fixed. I have to.
  • Patent Document 1 uses a magmate terminal, an increase in direct material cost becomes an issue.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and provides a stator, an electric motor, and a compressor for a compressor electric motor, which is advantageous in terms of cost while eliminating the need for an insulating material dedicated to the neutral point.
  • the purpose is to do.
  • the stator of a compressor motor is for a compressor in which a plurality of stator cores are connected in an annular shape and insulating members are arranged on the axial end faces of the plurality of stator cores.
  • a neutral point that is a stator of an electric motor and has a plurality of coils wound around a plurality of stator cores via an insulating member and a recess provided on an end surface of the insulating member opposite to the stator core. It has an insulation holding mechanism and a neutral point having a caulked portion connecting a plurality of terminal wires drawn from a plurality of coils, and the neutral point is inserted into a recess of the neutral point insulation holding mechanism to hold it by press fitting. In that state, the end face on the side opposite to the insertion direction of the neutral point is at a position recessed from the opening surface of the recess.
  • the neutral point is composed of the crimped portion, it is advantageous in terms of cost. Further, the neutral point is inserted into the recess of the neutral point insulation holding mechanism provided in the insulating member and press-fitted and held, and in that state, the end face on the side opposite to the insertion direction of the neutral point is the recess. It is in a recessed position from the opening surface. As a result, the neutral point can be insulated, so that insulation using an existing insulating member becomes possible, which is advantageous in terms of cost.
  • FIG. It is the schematic sectional drawing of the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a partial plan view of the stator in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the neutral point in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the state which the neutral point is press-fitted and fixed to the neutral point insulation holding mechanism of the stator in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is explanatory drawing of the positional relationship between the neutral point and the neutral point insulation holding mechanism in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a top view of the main part of the closed type compressor which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. is a partial plan view of the stator in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the neutral point in the closed type compressor which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure
  • FIG. 1 It is an enlarged view of the part circled in FIG. It is a figure which shows the neutral point insulation holding mechanism of the stator in the closed type compressor which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is explanatory drawing of the positional relationship between the neutral point and the neutral point insulation holding mechanism in the closed type compressor which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the modification of the insulating member in the closed type compressor which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. It is a figure which shows the state before abutting part abutting part in the modification of the insulating member in the closed type compressor which concerns on Embodiment 2.
  • stator according to the embodiment will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 those having the same reference numerals are the same or equivalent thereto, and are common to the whole texts of the embodiments described below.
  • the form of the component represented in the entire specification is merely an example, and is not limited to the form described in the specification.
  • a closed compressor equipped with a stator will be described.
  • a one-cylinder rotary compressor will be described as an example.
  • the terms "axial direction”, “circumferential direction”, and “diameter direction” are used without particular notice, the "axial direction”, “circumferential direction”, and “diameter direction” of the stator are used, respectively. I will say.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the sealed compressor according to the first embodiment.
  • the closed compressor 130 includes a compression element 102 that compresses the refrigerant and an electric motor 103 that drives the compression element 102 in the closed container 101 having the upper container 101a and the lower container 101b.
  • the compression element 102 and the electric motor 103 are connected by a crankshaft 104, and the compression element 102 is housed in the lower part of the closed container 101 and the electric motor 103 is housed in the upper part of the closed container 101.
  • a suction muffler 127 is provided adjacent to the closed container 101.
  • the suction muffler 127 has a role of storing the liquid refrigerant and muting the refrigerant noise.
  • the suction muffler 127 is connected to a cylinder 105 described later of the compression element 102 by a suction connecting pipe 128.
  • a discharge pipe 129 that discharges the refrigerant compressed by the compression element 102 is connected to the upper part of the closed container 101.
  • the crankshaft 104 is formed between a long shaft portion 104a forming an upper portion of the crankshaft 104, a short shaft portion 104b forming a lower portion of the crankshaft 104, and these long shaft portions 104a and a short shaft portion 104b. It is composed of an eccentric shaft portion 104c.
  • the central axis of the eccentric shaft portion 104c is eccentric by a predetermined distance from the central axes of the long shaft portion 104a and the short shaft portion 104b.
  • the eccentric shaft portion 104c is arranged in the cylinder chamber of the compression element 102, which will be described later, and has a configuration in which the eccentric rotating motion is performed in the cylinder chamber.
  • the compression element 102 includes an annular cylinder 105, a rolling piston 109 housed in the cylinder 105 and fitted to the eccentric shaft portion 104c of the crankshaft 104, and a vane (not shown).
  • the vanes are slidably arranged in vane grooves (not shown) provided in the cylinder 105.
  • the openings at both ends of the cylinder 105 in the axial direction are closed by the main bearing 106 and the sub bearing 107 to form a cylinder chamber in the cylinder 105.
  • the cylinder 105 is formed with a discharge port (not shown) for discharging the refrigerant compressed in the cylinder chamber from the cylinder chamber.
  • a discharge muffler 108 is attached to the spindle bearing 106 so as to cover the discharge port.
  • a discharge port 108a is formed in the discharge muffler 108.
  • the electric motor 103 includes a stator 1 formed in an annular shape and a rotor 5 supported so as to be able to rotate inside the stator 1. Specifically, for example, a brushless DC motor is used for the electric motor 103.
  • the lead wire 9 of the stator 1 is connected to a glass terminal 119 provided in the upper container 101a in order to supply electric power from the outside of the closed container 101 to the stator 1.
  • the stator 1 has an outer diameter larger than the inner diameter of the upper container 101a and is fixed by being shrink-fitted into the lower container 101b.
  • the stator 1 is configured by connecting a plurality of T-shaped stator cores 2 (see FIG. 2 described later) in an annular shape.
  • the stator core 2 is formed by laminating a stator core sheet formed by punching a thin electromagnetic steel plate.
  • insulating members 3 formed of an insulating material are arranged on both end faces in the axial direction of the stator 1. Then, the coil 4 is wound around the stator core 2 via the insulating member 3.
  • the rotor 5 has a rotor core 21 in which a rotor core sheet formed by punching a thin electromagnetic steel plate is laminated like the stator 1, an upper balance weight 25a, a lower balance weight 25b, and a disk 40.
  • a magnet insertion hole 22 is formed in the rotor core 21 so as to penetrate in the axial direction, and a permanent magnet 24 is inserted in the magnet insertion hole 22.
  • the upper balance weight 25a and the lower balance weight 25b are for balancing the entire rotating system of the sealed compressor 130.
  • the upper balance weight 25a and the lower balance weight 25b also serve to prevent the permanent magnet 24 from coming off from the magnet insertion hole 22, and are arranged at both ends of the rotor core 21 in the axial direction.
  • the upper balance weight 25a and the lower balance weight 25b are fixed to the rotor core 21 by rivets 26 inserted into the rivet holes formed in the rotor core 21.
  • the disk 40 has a function of separating oil from a refrigerant containing oil.
  • the refrigerant from which the oil is separated by the disk 40 corresponds to the gap between the stator 1 and the rotor 5 and the refrigerant flowing from the refrigerant flow path including the rotor air hole to the discharge pipe 129.
  • the rotor core 21 is further formed with a refrigerant flow path 23 penetrating in the axial direction.
  • the refrigerant flow path 23 guides the refrigerant gas discharged from the compression element 102 to the upper part of the closed container 101, and also has a role of dropping the refrigerating machine oil guided to the upper part of the closed container 101 together with the refrigerant gas to the lower part of the closed container 101. have. Further, between the stator 1 and the closed container 101, there is a space that communicates the upper part and the lower part of the closed container 101 and has a role similar to that of the refrigerant flow path 23.
  • the inner diameter of the rotor core 21 is smaller than the outer diameter of the crankshaft 104, and the rotor core 21 is shrink-fitted and fixed to the long shaft portion 104a of the crankshaft 104.
  • the crankshaft 104 is rotated by the electric motor 103.
  • the eccentric shaft portion 104c moves eccentrically in the cylinder 105.
  • the rolling piston 109 eccentric rotary motion in the cylinder chamber of the cylinder 105.
  • the refrigerant gas sucked into the cylinder chamber from the suction connecting pipe 128 is compressed in the cylinder chamber as the rolling piston 109 rotates.
  • the compressed refrigerant gas is discharged into the discharge muffler 108 from the discharge port (not shown) of the cylinder 105, and is discharged into the internal space of the closed container 101 from the discharge port 108a formed in the discharge muffler 108.
  • the refrigerant gas discharged into the internal space of the closed container 101 passes through the refrigerant flow path 23 and the like formed in the electric motor 103, and is sent out from the discharge pipe 129 to the refrigeration cycle device.
  • the rotary type compressor is shown as an example, but the compression structure of the closed type compressor such as a scroll type or a reciprocating type in which the motor is arranged in the closed container does not matter. ..
  • FIG. 2 is a partial plan view of the stator in the closed compressor according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a neutral point in the closed compressor according to the first embodiment.
  • 3A is a front view of the tip of the neutral point
  • FIG. 3B is a plan view
  • FIG. 3C is a side view.
  • FIG. 4 is a diagram showing a state in which the neutral point is press-fitted and fixed to the neutral point insulation holding mechanism of the stator in the closed compressor according to the first embodiment.
  • (a) is a plan view
  • (b) is a cross-sectional view taken along the line AA of (a)
  • (c) is a cross-sectional view taken along the line BB of (a).
  • the neutral point is not shown.
  • the stator 1 is formed by combining a plurality of stator cores 2 in an annular shape.
  • the plurality of stator cores 2 are connected to other adjacent stator cores 2 by joint portions 2a, and are formed in an annular shape by bending each joint portion 2a.
  • the joint portion 2a is composed of a connecting portion with a connecting pin, caulking, or the like.
  • the insulating member 3 arranged on the axial end face of the stator core 2 has a conventional configuration, and the neutral point insulation holding mechanism 3A (neutral point insulation holding mechanism 3A) in which the neutral point 10 described later is press-fitted into the insulating member 3 (See FIG. 2) is provided.
  • the neutral point insulation holding mechanism 3A is a rectangular recess 3Aa formed on the end surface of the insulating member 3 on the side opposite to the stator core 2.
  • the neutral point 10 is formed by connecting a plurality of terminal wires 4a drawn from a plurality of coils 4 to each other.
  • the neutral point 10 is a state in which the terminal wires 4a of the three coils 4 are inserted into the external connection terminal 11 having a rectangular cross section with both ends open as shown in FIG. It is composed of a crimped portion 10a that is crimped by pressing the side surface.
  • the recess 11a shown in FIG. 3B shows a portion pressed during caulking.
  • the neutral point 10 is composed of the inexpensive caulking portion 10a, it can be configured at a lower cost than the structure using the conventional magmate terminal.
  • the neutral point 10 having the above configuration is press-fitted into the neutral point insulation holding mechanism 3A formed on the insulating member 3 to insulate and hold the neutral point 10.
  • the neutral point insulation holding mechanism 3A formed on the insulating member 3 to insulate and hold the neutral point 10.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the positional relationship between the neutral point and the neutral point insulation holding mechanism in the closed compressor according to the first embodiment.
  • (a) is a plan view
  • (b) is a sectional view taken along the line AA of (a)
  • (c) is a sectional view taken along line BB of (a).
  • the neutral point is not shown in the plan view of FIG. 5A.
  • FIG. 5B let a be the distance between the end surface 10b of the neutral point 10 on the side opposite to the insertion direction of the neutral point 10 and the opening surface of the neutral point insulation holding mechanism 3A.
  • the distances between each of the four side surfaces of the neutral point 10 and the neutral point insulation holding mechanism 3A are b, c, d, and e. Further, when viewed in the cross section of FIG. 5C, the distance between the end surface 10b of the neutral point 10 on the side opposite to the insertion direction of the neutral point 10 and the opening surface of the neutral point insulation holding mechanism 3A is f. ..
  • the neutral point 10 is press-fitted and held in the neutral point insulation holding mechanism 3A with a press-fitting allowance at at least one of the AA cross section and the BB cross section.
  • the neutral point 10 is inserted into the recess 3Aa formed in the insulating member 3 and press-fitted and held, the tip surface and the four side surfaces of the neutral point 10 in the insertion direction are insulated.
  • the neutral point 10 is spatially shielded in the axial direction with respect to the space outside the neutral point insulation holding mechanism 3A.
  • the neutral point 10 is a position where the end surface on the side opposite to the insertion direction of the neutral point 10 is recessed from the opening surface of the recess 3Aa in a state where the neutral point 10 is press-fitted into the recess 3Aa of the neutral point insulation holding mechanism 3A.
  • the end face 10b on the side opposite to the insertion direction of the neutral point 10 is insulated.
  • the neutral point is inserted and held in the recess 3Aa of the neutral point insulation holding mechanism 3A provided in the insulating member 3 which is the existing configuration in the past, and the neutral point 10 is inserted in that state.
  • the end surface 10b on the opposite side of the direction is recessed from the opening surface of the recess 10Aa. Since the neutral point 10 can be insulated by this configuration, an insulating material dedicated to the insulation of the neutral point 10 is unnecessary, and the cost can be reduced.
  • the neutral point 10 is rectangular has been illustrated and described, but the shape of the neutral point 10 is not limited to a rectangular shape, and an arbitrary shape can be selected. ..
  • the stator 1 of the compressor motor 103 of the first embodiment is configured by connecting a plurality of stator cores 2 in an annular shape, and in each axial direction of the plurality of stator cores 2. It has a structure in which the insulating member 3 is arranged on the end face of the.
  • the stator 1 has a plurality of coils 4 wound around a plurality of stator cores 2 via an insulating member 3 and a recess 3Aa provided on an end surface of the insulating member 3 opposite to the stator core 2. It is provided with a neutral point insulation holding mechanism 3A having a neutral point insulation holding mechanism 3A.
  • the stator 1 further includes a neutral point 10 having a caulking portion 10a connecting a plurality of terminal wires 4a drawn from the plurality of coils 4.
  • the neutral point 10 is inserted into the recess 3Aa of the neutral point insulation holding mechanism 3A and is press-fitted and held. In the state where the neutral point 10 is held, the end surface on the side opposite to the insertion direction of the neutral point 10 is in a position recessed from the opening surface of the recess 3Aa.
  • the neutral point 10 is composed of the caulking portion 10a in this way, it can be configured at a lower cost than the configuration using the conventional magmate terminal. Further, since the structure is such that the neutral point 10 is press-fitted and held by the neutral point insulation holding mechanism 3A provided in the existing insulating member 3, an insulating material dedicated to the insulation of the neutral point 10 is unnecessary and the configuration can be inexpensively performed. .. From the above, it is possible to obtain a stator for a compressor motor which is advantageous in terms of cost.
  • the neutral point insulation holding mechanism 3A of the first embodiment is composed of the recess 3Aa provided on the end face of the insulating member 3 on the side opposite to the stator core 2, the coil 4 is installed. Does not affect. Therefore, it can be applied regardless of the gap between the coils 4.
  • high-efficiency stators have been introduced in which the coil winding is performed at a high density with respect to the stator core to increase the winding space factor. In such a stator, there is a gap between the coils. small.
  • the technique of the first embodiment can be applied to such a stator, and when applied, an electric motor for a compressor having excellent cost performance capable of achieving both high efficiency and reduction of direct material cost is obtained. be able to.
  • Embodiment 2 the configuration of the neutral point insulation holding mechanism is different from that in the first embodiment.
  • Other configurations are the same as or equivalent to those of the first embodiment.
  • the configuration in which the second embodiment is different from the first embodiment will be mainly described, and the configurations not described in the second embodiment are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a plan view of a main part of the sealed compressor according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the portion circled in FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing a neutral point insulation holding mechanism of the stator in the closed compressor according to the second embodiment.
  • (a) is a plan view
  • (b) is a cross-sectional view taken along the line AA of (a)
  • (c) is a cross-sectional view taken along the line BB of (a).
  • FIG. 9 is an explanatory diagram of the positional relationship between the neutral point and the neutral point insulation holding mechanism in the closed compressor according to the second embodiment.
  • (a) is a plan view
  • (b) is a cross-sectional view taken along the line AA of (a)
  • (c) is a cross-sectional view taken along the line BB of (a).
  • the neutral point insulation holding mechanism 3B of the sealed compressor of the second embodiment two stator cores 2 adjacent to each other in the circumferential direction are formed in an annular shape by being bent at each joint portion 2a.
  • the insulating members 3 are formed in a butt portion 30 (see FIG. 7) in which the insulating members 3 are butted against each other.
  • the neutral point insulation holding mechanism 3B is composed of a recess 3Ba formed in the butt portion 30 and recessed in the axial direction.
  • the recess 3Ba is composed of two partial recesses 3Ba-1 and 3Ba-2.
  • the partial recess 3Ba-1 is formed in one of two insulating members 3 adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the partial recess 3Ba-1 is formed on the other of the two insulating members 3 adjacent to each other in the circumferential direction.
  • the recess 3Ba has a size and shape that allows the neutral point 10 to be stored in the space inside the recess 3Ba without press fitting. That is, there is a gap between the four side surfaces forming the outer shape of the neutral point 10 and the inner side surface of the recess 3Ba, and the neutral point insulation holding mechanism 3B press-fits the neutral point 10 in any cross section. Has a structure that does not.
  • a wall portion 3Bb extending from the four surfaces of the end in the direction of closing the opening is formed.
  • the opening 3Bc surrounded by the tip of the wall portion 3Bb is configured to have a size that the neutral point 10 cannot pass through. Further, the opening 3Bc is configured to have a size capable of passing a plurality of terminal lines 4a forming the neutral point 10. Specifically, the opening 3Bc has the following dimensional relationship.
  • the length of the opening 3Bc in the AA cross section is g
  • the length of the opening 3Bc in the BB cross section is h
  • the length of the neutral point 10 in the AA cross section is i
  • the length of the neutral point 10 is B-.
  • j be the length in the B cross section.
  • the relationship between each of these lengths and the wire diameter (hereinafter abbreviated as wire diameter) of the terminal wire group in which the terminal wires 4a of the three coils 4 constituting the neutral point 10 are put together is as follows (1) to. It has any of the dimensional relationships of (3). (1) Wire diameter ⁇ g ⁇ i (2) Wire diameter ⁇ h ⁇ j (3) Wire diameter ⁇ g ⁇ i and wire diameter ⁇ h ⁇ j
  • the neutral point 10 when the neutral point 10 is installed in the neutral point insulation holding mechanism 3B, the neutral point 10 is arranged in the partial recess 3Ba-1 or the partial recess 3Ba-2, and the joint of the stator core 2 is arranged.
  • the portion 2a is bent, and the insulating members 3 adjacent to each other in the circumferential direction are butted against each other to form the butt portion 30.
  • the partial recess 3Ba-1 and the partial recess 3Ba-2 face each other to form the recess 3Ba, and at the same time, the neutral point 10 is stored in the recess 3Ba.
  • the terminal wire 4a extending from the neutral point 10 is in a state of being pulled out to the outside of the recess 3Ba through the opening 3Bc.
  • the neutral point 10 is inserted and held in the neutral point insulation holding mechanism 3B without being press-fitted.
  • the press-fitting process can be eliminated, and the stator 1 which is more advantageous in terms of cost can be provided. That is, since the recess 3Ba constituting the neutral point insulation holding mechanism 3B is formed in the butt portion 30 of the insulating members 3, the joint portion 2a is bent to form an annular shape when the stator 1 is manufactured. In the process of holding the neutral point insulation holding mechanism 3B, the step of holding the neutral point insulation holding mechanism 3B is also completed. Therefore, it is possible to eliminate the step of press-fitting the neutral point 10 separately from the step of forming an annular shape.
  • FIG. 10 is a diagram showing a modified example of the insulating member in the closed compressor according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 8 (b) in the modified example.
  • FIG. 11 is a diagram showing a modified example of the insulating member in the closed compressor according to the second embodiment before the abutting portions are butted.
  • the butt surfaces of the butt portion 30 on the side opposite to the opening side of the recess 3Ba are formed in a straight line when viewed in the AA cross section cut in the circumferential direction.
  • the butt surfaces 3a on the butt portion 30 opposite to the opening side of the recess 3Ba are formed in a stepped shape.
  • the arrow 30A indicates the insulation creepage distance of the butt portion 30.
  • the stator 1 of the compressor electric motor according to the second embodiment is configured such that a plurality of stator cores 2 are annularly connected to another adjacent stator core 2 by a joint portion 2a.
  • the insulating member 3 is arranged on the end face of each of the plurality of stator cores 2 in the axial direction.
  • the stator 1 has a plurality of coils 4 wound around a plurality of stator cores 2 via an insulating member 3 and a recess 3Ba provided on an end surface of the insulating member 3 opposite to the stator core 2. It also has a neutral point insulation holding mechanism 3B.
  • the stator 1 further includes a neutral point 10 having a caulking portion 10a connecting a plurality of terminal wires 4a drawn from the plurality of coils 4.
  • the recess 3Ba of the neutral point insulation holding mechanism 3B is formed in the abutting portion 30 in which the adjacent insulating members 3 abut against each other in a state where the plurality of stator cores 2 are formed in an annular shape by being bent at the joint portion 2a. It is a recess 3Ba that is recessed in the axial direction. At the end of the recess 3Ba on the opening side, a wall portion 3Bb extending in the direction of closing the opening is formed.
  • the opening 3Bc surrounded by the tip of the wall portion 3Bb is configured to have a size that the neutral point 10 cannot pass through.
  • the neutral point 10 is inserted and held in the recess 3Ba of the neutral point insulation holding mechanism.
  • the neutral point insulation holding mechanism 3B may be composed of the recesses 3Ba formed in the abutting portions 30 of the insulating members 3. Further, when the neutral point 10 is not press-fitted in this way, the press-fitting process can be abolished at the time of manufacturing, which is advantageous in terms of cost.
  • the butt surfaces 3a on the butt portion 30 opposite to the opening side of the recess 3Ba are formed in a stepped shape.
  • the insulation creepage distance can be lengthened as compared with the case where the same portion is made straight.

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Abstract

圧縮機用電動機の固定子は、複数の固定子鉄心が円環状に連結され、複数の固定子鉄心のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材が配置された構成を有する。この固定子は、複数の固定子鉄心に絶縁部材を介して巻回された複数のコイルと、絶縁部材における固定子鉄心とは反対側の端面に設けられた凹部を有する中性点絶縁保持機構と、複数のコイルから引き出された複数の端末線を結線したカシメ部を有する中性点とを備える。中性点は、中性点絶縁保持機構の凹部内に挿入されて保持されており、その状態において中性点の挿入方向とは反対側の端面が凹部の開口面よりも引っ込んだ位置にある。

Description

圧縮機用電動機の固定子、電動機および圧縮機
 この発明は、圧縮機に組み込まれる圧縮機用電動機の固定子、電動機および圧縮機に関する。
 圧縮機に組み込まれる圧縮機用電動機の固定子において、中性点の結線および固定にマグメイト端子を用いた技術がある(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、固定子鉄心に配置される絶縁部材に、マグメイト端子挿入用のキャビティを設けている。そして、キャビティ内にコイルの巻き終わり端末と中性点側渡り配線とを配置し、マグメイト端子をキャビティ内に挿入することで、巻線と中性点側渡り配線との結線および固定を行うようにしている。
特開2005-130586号公報
 特許文献1は、マグメイト端子を用いるため、直材費の増加が課題となる。
 直材費を抑えるには、マグメイト端子を用いずに、中性点をコイル端末同士のカシメにより構成し、中性点の絶縁専用の絶縁材で覆って、隣接するコイル間の隙間に固定する方法もある。しかし、この方法では、中性点の絶縁専用の絶縁材が必要となるため、コスト高となるという問題があった。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、中性点専用の絶縁材を不要としつつ、コスト面で有利な圧縮機用電動機の固定子、電動機および圧縮機を提供することを目的とする。
 この発明に係る圧縮機用電動機の固定子は、複数の固定子鉄心が円環状に連結されて構成され、複数の固定子鉄心のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材が配置された圧縮機用電動機の固定子であって、複数の固定子鉄心に絶縁部材を介して巻回された複数のコイルと、絶縁部材における固定子鉄心とは反対側の端面に設けられた凹部を有する中性点絶縁保持機構と、複数のコイルから引き出された複数の端末線を結線したカシメ部を有する中性点とを備え、中性点が、中性点絶縁保持機構の凹部内に挿入されて圧入保持されており、その状態において中性点の挿入方向とは反対側の端面が凹部の開口面よりも引っ込んだ位置にあるものである。
 この発明によれば、中性点がカシメ部で構成されるため、コスト面で有利である。また、中性点が、絶縁部材に設けられた中性点絶縁保持機構の凹部内に挿入されて圧入保持されており、その状態において中性点の挿入方向とは反対側の端面が凹部の開口面よりも引っ込んだ位置にある。これにより中性点を絶縁できるため、既存の絶縁部材を用いた絶縁が可能となり、コスト面で有利である。
実施の形態1に係る密閉型圧縮機の概略断面図である。 実施の形態1に係る密閉式圧縮機における固定子の部分平面図である。 実施の形態1に係る密閉式圧縮機における中性点を示す図である。 実施の形態1に係る密閉式圧縮機における固定子の中性点絶縁保持機構に中性点が圧入固定された状態を示す図である。 実施の形態1に係る密閉式圧縮機における中性点と中性点絶縁保持機構との位置関係の説明図である。 実施の形態2に係る密閉型圧縮機の要部の平面図である。 図6の円で囲った部分の拡大図である。 実施の形態2に係る密閉型圧縮機における固定子の中性点絶縁保持機構を示す図である。 実施の形態2に係る密閉式圧縮機における中性点と中性点絶縁保持機構との位置関係の説明図である。 実施の形態2に係る密閉型圧縮機における絶縁部材の変形例を示す図である。 実施の形態2に係る密閉型圧縮機における絶縁部材の変形例において、突合せ部を突き合わせる前の状態を示す図である。
 以下、実施の形態に係る固定子について図面を参照しながら説明する。ここで、図1を含め、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、以下に記載する実施の形態の全文において共通することとする。そして、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、明細書に記載された形態に限定するものではない。まず、固定子を備えた密閉型圧縮機について説明する。ここでは、1シリンダ型ロータリ圧縮機を一例として説明する。なお、この明細書の中で、特に断り無く「軸方向」、「周方向」、「径方向」というときは、それぞれ、固定子の「軸方向」、「周方向」、「径方向」を言うものとする。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る密閉型圧縮機の概略断面図である。
 密閉型圧縮機130は、上部容器101aと下部容器101bとを有する密閉容器101内に、冷媒を圧縮する圧縮要素102と、圧縮要素102を駆動する電動機103とを備えている。圧縮要素102と電動機103とは、クランクシャフト104で連結され、圧縮要素102が密閉容器101の下部に、電動機103が密閉容器101の上部に収納されている。
 密閉容器101の外部には、密閉容器101に隣接して吸入マフラー127が設けられている。吸入マフラー127は、液冷媒を貯留すると共に冷媒音を消音する役割を有する。吸入マフラー127は、吸入連結管128により圧縮要素102の後述のシリンダ105に連結されている。密閉容器101の上部には、圧縮要素102で圧縮された冷媒を吐出する吐出管129が接続されている。
 クランクシャフト104は、クランクシャフト104の上部を構成する長軸部104aと、クランクシャフト104の下部を構成する短軸部104bと、これら長軸部104aと短軸部104bとの間に形成された偏心軸部104cと、で構成されている。偏心軸部104cは、その中心軸が長軸部104aおよび短軸部104bの中心軸から所定距離だけ偏心している。そして、偏心軸部104cは、圧縮要素102の後述するシリンダ室に配置され、シリンダ室内で偏心回転運動する構成となっている。
 圧縮要素102は、環状のシリンダ105と、シリンダ105内に収納され、クランクシャフト104の偏心軸部104cに嵌合するローリングピストン109と、ベーン(図示せず)とを備えている。ベーンは、シリンダ105に設けられたベーン溝(図示せず)に摺動自在に配置されている。シリンダ105の軸方向両端の開口部は、主軸受け106および副軸受け107によって閉塞されてシリンダ105内にシリンダ室を形成している。
 シリンダ105には、シリンダ室内で圧縮された冷媒をシリンダ室から吐出する吐出口(図示せず)が形成されている。そして、吐出口を覆うように吐出マフラー108が主軸受け106に取り付けられている。吐出マフラー108には吐出口108aが形成されている。
 次に電動機103について説明する。電動機103は、環状に形成された固定子1と、この固定子1の内部で回転し得るように支持された回転子5とを備える。電動機103には、具体的には例えば、ブラシレスDCモータが用いられる。固定子1のリード線9は、密閉容器101の外部からの電力を固定子1に供給するために、上部容器101aに設けられたガラス端子119に接続されている。また、固定子1は、外径が上部容器101aの内径より大きく、下部容器101bに焼嵌めされて固定されている。
 固定子1は、複数のT字状の固定子鉄心2(後述の図2参照)を円環状に連結することで構成されている。固定子鉄心2は、薄板電磁鋼板を打抜き形成された固定子鉄心シートを積層して構成されている。固定子鉄心2には、絶縁材で形成された絶縁部材3が固定子1の軸方向の両端面に配置されている。そして、固定子鉄心2に、絶縁部材3を介してコイル4が巻回されている。
 回転子5は、固定子1と同様に薄板電磁鋼板を打抜き形成される回転子鉄心シートを積層した回転子鉄心21と、上バランスウェイト25aおよび下バランスウェイト25bと、円盤40とを有する。回転子鉄心21には、軸方向に貫通して磁石挿入穴22が形成されており、磁石挿入穴22には永久磁石24が挿入されている。
 上バランスウェイト25aおよび下バランスウェイト25bは、密閉型圧縮機130の回転系全体のバランシングを行うためのものである。上バランスウェイト25aおよび下バランスウェイト25bは、磁石挿入穴22から永久磁石24が抜けることを防止する役割も兼ねており、回転子鉄心21の軸方向の両端部にそれぞれ配置されている。上バランスウェイト25aおよび下バランスウェイト25bは、回転子鉄心21に形成されたリベット穴に挿入されたリベット26により回転子鉄心21に固定されている。円盤40は、油を含んだ冷媒から油を分離する機能をもつ。円盤40によって油が分離される冷媒は、固定子1と回転子5間の空隙および、回転子風穴を含む冷媒流路から吐出管129へ向かう冷媒が該当する。
 回転子鉄心21にはさらに、軸方向に貫通して冷媒流路23が形成されている。冷媒流路23は、圧縮要素102から吐出された冷媒ガスを密閉容器101の上部へ導くと共に、冷媒ガスと共に密閉容器101の上部に導かれた冷凍機油を密閉容器101の下部に落とすための役割を持つ。また、固定子1と密閉容器101の間にも、密閉容器101の上部と下部を連通する、冷媒流路23と同様の役割を持つ空間が存在する。
 回転子鉄心21の内径はクランクシャフト104の外径より小さく、回転子鉄心21はクランクシャフト104の長軸部104aに焼嵌め固定されている。
 このように構成された密閉型圧縮機130において、電動機103に電力が供給されると、電動機103によってクランクシャフト104が回転する。クランクシャフト104が回転することにより、シリンダ105内で偏心軸部104cが偏心回転運動する。
 偏心軸部104cの偏心回転運動に伴い、ローリングピストン109がシリンダ105のシリンダ室内を偏心回転運動する。吸入連結管128からシリンダ室内に吸入された冷媒ガスは、ローリングピストン109の回転に伴ってシリンダ室内で圧縮される。圧縮された冷媒ガスは、シリンダ105の吐出口(図示せず)から吐出マフラー108内に吐出され、吐出マフラー108に形成された吐出口108aから密閉容器101の内部空間に吐出される。密閉容器101の内部空間に吐出された冷媒ガスは、電動機103に形成された冷媒流路23等を通り、吐出管129から冷凍サイクル装置へ送り出される。
 ここでは密閉型圧縮機の一例として、ロータリ型圧縮機を一例に示したが、スクロール型またはレシプロ型等、電動機が密閉容器内に配置される密閉型圧縮機であればその圧縮構造を問わない。
 図2は、実施の形態1に係る密閉式圧縮機における固定子の部分平面図である。図3は、実施の形態1に係る密閉式圧縮機における中性点を示す図である。図3において(a)は、中性点の先端部の正面図、(b)は平面図、(c)は側面図である。図4は、実施の形態1に係る密閉式圧縮機における固定子の中性点絶縁保持機構に中性点が圧入固定された状態を示す図である。図4において(a)は平面図、(b)は(a)のA-A断面図、(c)は(a)のB-B断面図である。なお、図4(a)の平面図においては、中性点の図示を省略している。
 固定子1は、図2に示すように複数の固定子鉄心2を円環状に組み合わせて形成されている。複数の固定子鉄心2は、隣接する他の固定子鉄心2と関節部2aで連結され、各関節部2aを屈曲することにより円環状に形成されている。関節部2aは、連結ピンによる連結部またはカシメ等により構成されている。
 固定子鉄心2の軸方向の端面に配置された絶縁部材3は、従来より既存の構成であり、この絶縁部材3に、後述の中性点10が圧入される中性点絶縁保持機構3A(図2参照)が設けられている。中性点絶縁保持機構3Aは、絶縁部材3における固定子鉄心2とは反対側の端面に形成された矩形状の凹部3Aaである。
 中性点10は、複数のコイル4から引き出された複数の端末線4a同士を結線することにより形成されたものである。詳しくは、中性点10は、図3に示すように両端が開口した断面矩形状の外部接続端子11内に3本のコイル4の端末線4aが挿入された状態で、外部接続端子11の側面を押圧することでカシメられたカシメ部10aで構成されている。図3(b)に示した凹部11aはカシメの際に押圧された部分を示している。このように、中性点10は安価なカシメ部10aにより構成されているので、従来のマグメイト端子を用いた構造に比べて安価に構成できる。
 以上の構成の中性点10は、絶縁部材3に形成された中性点絶縁保持機構3Aに圧入されることで、中性点10の絶縁および保持がなされている。以下、中性点10の絶縁および保持を行うための、中性点10と中性点絶縁保持機構3Aとの位置関係について説明する。
 図5は、実施の形態1に係る密閉式圧縮機における中性点と中性点絶縁保持機構との位置関係の説明図である。図5において(a)は平面図、(b)は(a)のA-A断面図、(c)は(a)のB-B断面図である。なお、図5(a)の平面図において中性点の図示は省略している。
 図5(b)の断面で見て、中性点10の挿入方向とは反対側の中性点10の端面10bと中性点絶縁保持機構3Aの開口面との距離をaとする。また、中性点10の4つの側面のそれぞれと中性点絶縁保持機構3Aとの間の距離を、b、c、d、eとする。また、図5(c)の断面で見て、中性点10の挿入方向とは反対側の中性点10の端面10bと中性点絶縁保持機構3Aの開口面との距離をfとする。
 中性点絶縁保持機構3Aは、中性点10に対して以下の(1)~(3)のいずれかの関係を有する溝形状に構成されている。
(1)「a>0,f>0」かつ「b=c=0」
(2)「a>0,f>0」かつ「e=d=0」
(3)「a>0,f>0」かつ「b=c=d=e=0」
 つまり、中性点10は、A-A断面およびB-B断面の少なくとも一方で圧入代を持って中性点絶縁保持機構3Aに圧入保持される。このように、中性点10は絶縁部材3に形成された凹部3Aa内に挿入されて圧入保持されているので、中性点10の挿入方向の先端面および4つの側面が絶縁される。また、「a>0,f>0」としたことにより、中性点10は、中性点絶縁保持機構3Aの外側の空間に対して軸方向に空間的に遮蔽されている。つまり、中性点10は、中性点絶縁保持機構3Aの凹部3Aa内に圧入された状態において、中性点10の挿入方向とは反対側の端面が凹部3Aaの開口面よりも引っ込んだ位置にあることで、中性点10の挿入方向とは反対側の端面10bの絶縁がなされている。
 このように、中性点が、従来既存の構成である絶縁部材3に設けた中性点絶縁保持機構3Aの凹部3Aa内に挿入されて保持されており、その状態において中性点10の挿入方向とは反対側の端面10bが凹部10Aaの開口面よりも引っ込んだ位置にある。この構成により中性点10を絶縁できるため、中性点10の絶縁専用の絶縁材が不要であり、コスト低減を図ることができる。
 なお、この実施の形態1では、中性点10が矩形状である例を図示して説明したが、中性点10の形状は矩形状に限られたものではなく、任意の形状を選択できる。
 以上説明したように、この実施の形態1の圧縮機用電動機103の固定子1は、複数の固定子鉄心2が円環状に連結されて構成され、複数の固定子鉄心2のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材3が配置された構成を有する。この固定子1は、複数の固定子鉄心2に絶縁部材3を介して巻回された複数のコイル4と、絶縁部材3における固定子鉄心2とは反対側の端面に設けられた凹部3Aaを有する中性点絶縁保持機構3Aとを備える。固定子1はさらに、複数のコイル4から引き出された複数の端末線4aを結線したカシメ部10aを有する中性点10を備える。中性点10は、中性点絶縁保持機構3Aの凹部3Aa内に挿入されて圧入保持されている。中性点10が保持された状態において中性点10の挿入方向とは反対側の端面は、凹部3Aaの開口面よりも引っ込んだ位置にある。
 このように中性点10がカシメ部10aで構成されているので、従来のマグメイト端子を用いた構成に比べて安価に構成できる。また、従来既存の絶縁部材3に設けた中性点絶縁保持機構3Aで中性点10を圧入保持する構造としたので、中性点10の絶縁専用の絶縁材が不要であり安価に構成できる。以上より、コスト面で有利な圧縮機用電動機の固定子を得ることができる。
 従来の、周方向に隣接するコイル同士の間の隙間に、中性点の絶縁専用の絶縁材を介して中性点を設置する技術は、コイル同士の間の隙間が小さいと、適用できない。これに対し、この実施の形態1の中性点絶縁保持機構3Aは、絶縁部材3において固定子鉄心2とは反対側の端面に設けられた凹部3Aaで構成されるため、コイル4の設置部分に影響を与えることがない。したがって、コイル4同士の間の隙間に関係なく適用できる。近年、固定子鉄心に対してコイルの巻線を高密度に行って巻線占積率を高めた高効率な固定子が登場しており、このような固定子ではコイル同士の間の隙間が小さい。この実施の形態1の技術は、このような固定子に対しても適用でき、適用した場合、高効率化と直材費低減とを両立可能な、コストパフォーマンスに優れた圧縮機用電動機を得ることができる。
実施の形態2.
 実施の形態2は、中性点絶縁保持機構の構成が実施の形態1と異なる。その他の構成については実施の形態1と同一または同等である。以下、実施の形態2が実施の形態1と異なる構成を中心に説明するものとし、この実施の形態2で説明されていない構成は実施の形態1と同様である。
 図6は、実施の形態2に係る密閉型圧縮機の要部の平面図である。図7は、図6の円で囲った部分の拡大図である。図8は、実施の形態2に係る密閉型圧縮機における固定子の中性点絶縁保持機構を示す図である。図8において(a)は平面図、(b)は(a)のA-A断面図、(c)は(a)のB-B断面図である。図9は、実施の形態2に係る密閉式圧縮機における中性点と中性点絶縁保持機構との位置関係の説明図である。図9において(a)は平面図、(b)は(a)のA-A断面図、(c)は(a)のB-B断面図である。
 実施の形態2の密閉型圧縮機の中性点絶縁保持機構3Bは、複数の固定子鉄心2が各関節部2aで屈曲されて円環状に形成された状態において、周方向に隣接する2つの絶縁部材3同士が互いに突き合わされた突合せ部30(図7参照)に形成されている。詳しくは、中性点絶縁保持機構3Bは、突合せ部30に形成された軸方向に凹む凹部3Baで構成されている。凹部3Baは、2つの部分凹部3Ba-1および3Ba-2で構成されている。部分凹部3Ba-1は、周方向に隣接する2つの絶縁部材3の一方に形成されている。部分凹部3Ba-1は、周方向に隣接する2つの絶縁部材3の他方に形成されている。
 図8および図9に示すように凹部3Baは、凹部3Ba内の空間に中性点10を圧入なしで収納可能な大きさおよび形状を有する。つまり、中性点10の外形を成す4つの側面と凹部3Baの内側面との間には隙間があり、中性点絶縁保持機構3Bは、どの断面で見ても、中性点10を圧入しない構造を有する。
 凹部3Baの開口側の端部には、端部の4面から開口を塞ぐ方向に延びる壁部3Bbが形成されている。壁部3Bbの先端部で囲まれた開口部3Bcは、中性点10が通り抜けない大きさに構成されている。また、開口部3Bcは、中性点10を形成する複数の端末線4aを通すことが可能な大きさに構成されている。具体的には、開口部3Bcは以下の寸法関係を有する。
 開口部3BcのA-A断面における長さをg、開口部3BcのB-B断面における長さをh、中性点10のA-A断面における長さをi、中性点10のB-B断面における長さをjとする。これらの各長さと、中性点10を構成する3本のコイル4の端末線4aをまとめた端末線群の電線径(以下、電線径と略す)との関係は、以下の(1)~(3)のいずれかの寸法関係を有する。
(1)電線径<g<i
(2)電線径<h<j
(3)電線径<g<iかつ電線径<h<j
 以上の構成において、中性点絶縁保持機構3Bに中性点10を設置する際には、中性点10を部分凹部3Ba-1または部分凹部3Ba-2に配置し、固定子鉄心2の関節部2aを屈曲させ、周方向に隣接する絶縁部材3同士を突き合わせて突合せ部30を形成する。これにより、部分凹部3Ba-1と部分凹部3Ba-2とが対向して凹部3Baを構成すると同時に、中性点10が凹部3Ba内に格納される。中性点10から延びた端末線4aは、開口部3Bcを通って凹部3Baの外部に引き出された状態となる。
 このように、実施の形態2では、中性点10が中性点絶縁保持機構3Bに圧入されずに挿入されて保持されている。これにより、圧入工程を廃止でき、コスト面でさらに有利な固定子1を提供できる。つまり、中性点絶縁保持機構3Bを構成する凹部3Baは、絶縁部材3同士の突合せ部30に形成されているので、固定子1を製造する際に、関節部2aを屈曲させて円環状にする工程で、中性点絶縁保持機構3Bを保持する工程も完了する。このため、円環状にする工程とは別に中性点10を圧入する工程を不要にできる。
 図10は、実施の形態2に係る密閉型圧縮機における絶縁部材の変形例を示す図である。図10は、変形例において図8(b)に相当する図である。図11は、実施の形態2に係る密閉型圧縮機における絶縁部材の変形例において、突合せ部を突き合わせる前の状態を示す図である。
 図8および図9では、突合せ部30における凹部3Baの開口側とは反対側の突合せ面同士が、周方向に切断したA-A断面で見て直線状に構成されていた。これに対し、この変形例では、図10および図11に示すように、突合せ部30における凹部3Baの開口側とは反対側の突合せ面3a同士が階段状に構成されている。
 図11において、矢印30Aは突合せ部30の絶縁沿面距離を示している。変形例のように、突合せ部30を階段状とすることにより、直線状とした構成に比べて絶縁沿面距離を長くすることができる。
 以上説明したように、実施の形態2の圧縮機用電動機の固定子1は、複数の固定子鉄心2が、隣接する他の固定子鉄心2と関節部2aにより円環状に連結されて構成され、複数の固定子鉄心2のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材3が配置された構成を有する。この固定子1は、複数の固定子鉄心2に絶縁部材3を介して巻回された複数のコイル4と、絶縁部材3における固定子鉄心2とは反対側の端面に設けられた凹部3Baを有する中性点絶縁保持機構3Bとを備える。固定子1はさらに、複数のコイル4から引き出された複数の端末線4aを結線したカシメ部10aを有する中性点10を備える。中性点絶縁保持機構3Bの凹部3Baは、関節部2aで屈曲されて複数の固定子鉄心2が円環状に形成された状態において、隣接する絶縁部材3同士が互いに突き合う突合せ部30に形成された、軸方向に凹む凹部3Baである。凹部3Baの開口側の端部には、開口を塞ぐ方向に延びる壁部3Bbが形成されている。壁部3Bbの先端部で囲まれた開口部3Bcは、中性点10が通り抜けない大きさに構成されている。中性点10は、中性点絶縁保持機構の凹部3Ba内に挿入されて保持されている。
 このように、中性点絶縁保持機構3Bは、絶縁部材3同士の突合わせ部30に形成した凹部3Baで構成してもよい。また、このように中性点10を圧入しない構成とした場合、製造時に圧入工程を廃止でき、コスト面で有利である。
 突合せ部30における凹部3Baの開口側とは反対側の突合せ面3a同士は、階段状に構成されている。
 これにより、同部分を直線状とした場合に比べて絶縁沿面距離を長くすることができる。
 1 固定子、2 固定子鉄心、2a 関節部、3 絶縁部材、3A 中性点絶縁保持機構、3Aa 凹部、3B 中性点絶縁保持機構、3Ba 凹部、3Ba-1 部分凹部、3Ba-2 部分凹部、3Bb 壁部、3Bc 開口部、3a 突合せ面、4 コイル、4a 端末線、5 回転子、9 リード線、10 中性点、10a カシメ部、10b 端面、11 外部接続端子、11a 凹部、21 回転子鉄心、22 磁石挿入穴、23 冷媒流路、24 永久磁石、25a 上バランスウェイト、25b 下バランスウェイト、26 リベット、30 突合せ部、30A 矢印、40 円盤、101 密閉容器、101a 上部容器、101b 下部容器、102 圧縮要素、103 電動機、104 クランクシャフト、104a 長軸部、104b 短軸部、104c 偏心軸部、105 シリンダ、106 主軸受け、107 副軸受け、108 吐出マフラー、108a 吐出口、109 ローリングピストン、119 ガラス端子、127 吸入マフラー、128 吸入連結管、129 吐出管、130 密閉型圧縮機。

Claims (5)

  1.  複数の固定子鉄心が円環状に連結されて構成され、前記複数の固定子鉄心のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材が配置された圧縮機用電動機の固定子であって、
     前記複数の固定子鉄心に前記絶縁部材を介して巻回された複数のコイルと、
     前記絶縁部材における前記固定子鉄心とは反対側の端面に設けられた凹部を有する中性点絶縁保持機構と、
     前記複数のコイルから引き出された複数の端末線を結線したカシメ部を有する中性点とを備え、
     前記中性点が、前記中性点絶縁保持機構の前記凹部内に挿入されて圧入保持されており、その状態において前記中性点の挿入方向とは反対側の端面が前記凹部の開口面よりも引っ込んだ位置にある圧縮機用電動機の固定子。
  2.  複数の固定子鉄心が、隣接する他の前記固定子鉄心と関節部により円環状に連結されて構成され、前記複数の固定子鉄心のそれぞれの軸方向の端面に絶縁部材が配置された圧縮機用電動機の固定子であって、
     前記複数の固定子鉄心に前記絶縁部材を介して巻回された複数のコイルと、
     前記絶縁部材における前記固定子鉄心とは反対側の端面に設けられた凹部を有する中性点絶縁保持機構と、
     前記複数のコイルから引き出された複数の端末線を結線したカシメ部を有する中性点とを備え、
     前記中性点絶縁保持機構の前記凹部は、前記関節部で屈曲されて前記複数の固定子鉄心が円環状に形成された状態において、隣接する前記絶縁部材同士が互いに突き合う突合せ部に形成された、前記軸方向に凹む凹部であり、前記凹部の開口側の端部に形成された、前記開口を塞ぐ方向に延びる壁部の先端部で囲まれた開口部は、前記中性点が通り抜けない大きさに構成されており、
     前記中性点が、前記中性点絶縁保持機構の前記凹部内に挿入されて保持されている圧縮機用電動機の固定子。
  3.  前記突合せ部における前記凹部の開口側とは反対側の突合せ面同士が、階段状に構成されている請求項2記載の圧縮機用電動機の固定子。
  4.  請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の圧縮機用電動機の固定子を備えた電動機。
  5.  請求項4記載の電動機を備えた圧縮機。
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