WO2023211136A1 - 전력변환장치용 계자 유니트 - Google Patents

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WO2023211136A1
WO2023211136A1 PCT/KR2023/005652 KR2023005652W WO2023211136A1 WO 2023211136 A1 WO2023211136 A1 WO 2023211136A1 KR 2023005652 W KR2023005652 W KR 2023005652W WO 2023211136 A1 WO2023211136 A1 WO 2023211136A1
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field unit
power conversion
conversion device
housing
field
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PCT/KR2023/005652
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유형주
최우희
황난경
유성권
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유형주
최우희
황난경
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    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures

Definitions

  • the present invention relates to a field unit that can be suitably employed in a power conversion device.
  • a power conversion device refers to a device that converts direct current into direct current or alternating current of another power, or converts alternating current into alternating current or direct current of another power.
  • Power conversion devices are widely used in transmission and distribution facilities, including transformers, and power supply devices for various electrical and electronic devices. Most power conversion devices are equipped with magnetic devices such as transformers for power conversion. These magnetic devices are made of, for example, ferrite and have a bobbin around which a coil is wound, and power conversion is performed using the turns ratio between the primary coil and the secondary coil.
  • the primary coil that is, the coil that generates a magnetic field
  • the secondary coil that generates an induced current in response to the magnetic field generated by the field is called an armature or armature unit.
  • Figure 1 is a configuration diagram schematically showing an example of a power conversion device 100 constructed by stacking a field 1 (1-1, 1-2) and an armature 2, as an example of the configuration of a power conversion device.
  • Republic of Korea Patent No. 10-2332747 name: non-rotating direct current generator
  • published patent No. 10-2021-0140835 name: non-rotating alternating current generator
  • published patent It is disclosed in No. 10-2021-0141811 (name: Power conversion device).
  • the field 1 and the armature 2 include a coil member around which a conductive line is wound.
  • the power conversion device 100 exists in various forms such as direct current-direct current, direct current-alternating current, alternating current-direct current, and alternating current-alternating current, and accordingly, the power conversion device 100 is configured in various forms. Additionally, the field 1 is driven in various ways depending on the type of the power conversion device 100. Direct current or alternating current is supplied to the field 1, and the first field 1-1 and the second field 1-2 may be alternately driven in the field 1. For efficient power conversion, the power conversion device 100 may require a larger number of fields 1 depending on its driving method, and the structure of the power conversion device 100 becomes complicated accordingly. Typically, a field or electromagnet that generates a magnetic field consists of a wire wound around a bobbin. This structure is difficult to appropriately respond to various structural forms of the power conversion device 100.
  • Republic of Korea Patent No. 10-1735860 discloses an electromagnet composed of a flat plate shape.
  • the electromagnet or electromagnetic coil assembly disclosed herein has a structure in which an annular groove is formed in a pole piece made of a magnetizable material, a coil assembly is mounted there, and an armature plate is installed on the upper side.
  • This invention creates a coupling force between the pole piece and the armature by the flow of magnetic flux passing through the pole piece and the armature, and this has limitations in its scope of use, such as a clutch assembly for power transmission. Additionally, this invention has disadvantages such as magnetic flux loss occurring due to clearance between the coil assembly and the pole piece.
  • the technical purpose of the present invention is to provide a field unit for a power conversion device that can be light, thin, and simple, and can be suitably applied to various structural forms of the power conversion device.
  • the present invention has another technical purpose of providing a field unit that can increase the strength of the magnetic field and improve the efficiency of the power conversion device.
  • the field unit for a power conversion device for realizing the above object is a power conversion device composed of stacking a field unit and an armature to face each other, and generates a magnetic field toward the armature according to a current applied from the outside.
  • a field unit comprising: a cylindrical housing having a hollow portion in the central portion; and a coil member installed inside the housing, wherein the housing is made of a magnetizable material, has a hollow central portion, and has an upper portion. It includes a body provided with a storage groove for mounting a coil member, a cover installed on the upper side of the body, having a hollow central portion, and made of a magnetizable material, wherein the coil member has a conductive line wound thereon. In addition, it is characterized by being provided with first and second terminals for supplying current to the conductive line.
  • the coil member is installed by being press-fitted into the receiving groove.
  • cover and the body are characterized in that they are joined through an insulating resin.
  • the housing is characterized in that it is composed of SCM alloy steel.
  • the housing is characterized in that it is heat treated.
  • the storage groove is characterized in that the lower edge portion has an arc shape.
  • the outer wall of the storage groove is characterized in that it has a thickness of 3 mm or more.
  • the cover is characterized in that it has a thickness of 10 mm or less.
  • the upper surface of the storage groove is characterized in that a first cut groove is provided for pulling the first terminal outward.
  • the lower or outer wall of the storage groove is characterized in that a drawing hole for drawing the second terminal outward is provided.
  • a first guide groove is provided on the bottom of the storage groove and communicates with the outlet hole.
  • a second guide groove is provided on the lower surface of the housing while communicating with the outlet hole.
  • a second cut groove is provided on the upper surface of the storage groove for pulling the second terminal outward
  • a third guide groove is provided on the bottom and outer wall of the storage groove while communicating with the second cut groove.
  • the inner wall of the storage groove is provided with a fourth guide groove for guiding the second terminal upward, and the second terminal guided upward by the fourth guide groove is provided on the lower surface of the cover in the housing. It is characterized in that a fifth guide groove is provided for guiding in the outward direction.
  • an insulating film is additionally provided on the upper or lower surface of the housing.
  • the conductive wire constituting the coil member is characterized by having a square or rectangular cross-section.
  • a field unit for a power conversion device is a field unit that generates a magnetic field in a power conversion device including a field unit and an armature, comprising: a cylindrical housing having a hollow portion in the center, and the housing It has a coil member installed on the inside of the housing, and the housing is made of a material that can be magnetized, a body with a hollow central portion and a storage groove for mounting the coil member on the upper side, and an upper side of the body.
  • the central portion is hollow and includes a cover made of a material that can be magnetized, and the coil member includes first and second conductors each coated with an insulating material and wound together, and the first and second conductors are each coated with an insulating material and wound together. It is characterized by having a first and a second terminal pair for supplying field current to the second conductor.
  • first or second conductor may have a square or rectangular cross-section.
  • a field unit for a power conversion device is a field unit that generates a magnetic field in a power conversion device including a field unit and an armature, and includes a cylindrical housing with a hollow portion in the central portion,
  • the housing includes a body made of a magnetizable material and a hollow central portion, and a cover installed on an upper side of the body, the central portion hollow and made of a magnetizable material, and a cover of the body.
  • annular first and second storage grooves are provided centered on the hollow portion, and a first coil member is installed in the first storage groove, and a second coil member is installed in the second storage groove, and the first coil member is installed in the upper portion.
  • the member is wound with a conductor coated with an insulating material and is provided with a first terminal pair for supplying a field current to the conductor, and the second coil member is wound with a conductor coated with an insulating material and supplies a field current to the conductor. It is characterized in that a second terminal pair is provided for.
  • first or second coil member is installed by being press-fitted into the first or second storage groove, respectively.
  • first and second coil members are driven alternately.
  • first and second coil members are characterized in that conductive wires are wound in opposite directions to each other.
  • first and second coil members are characterized in that the lengths of the wound conductors are set to be the same.
  • the housing is characterized in that it is composed of SCM alloy steel.
  • first and second terminal pairs are characterized in that they include a first terminal coupled to the outer periphery of one side of the first and second coil members and a second terminal coupled to the inner circumference of the other side.
  • the upper surface of the second storage groove is characterized by a cut groove for pulling the first terminal outward.
  • the bottom of the first storage groove is provided with first and second draw-out holes for drawing out the first and second terminals of the first field coil to the outside of the housing, and the bottom of the second storage groove is provided with a second field coil. It is characterized in that a third draw-out hole is provided for drawing the second terminal to the outside of the housing.
  • first to third guide grooves are provided in communication with the first to third outlet holes, respectively.
  • the inner wall of the first or second storage groove is provided with a fourth guide groove for guiding the second terminal upward
  • the lower surface of the cover is provided with a fourth guide groove guided upward by the fourth guide groove. 2
  • a fifth guide groove is provided to guide the terminal toward the outside of the housing.
  • the field unit for a power conversion device is a field unit that generates a magnetic field in a power conversion device including a field unit and an armature, and includes a cylindrical housing with a hollow portion in the central portion,
  • the housing includes a body made of a material that can be magnetized and a hollow central portion, and first and second housings respectively installed on the upper and lower sides of the body, hollow in the central portion, and made of a material that can be magnetized. It includes a cover, wherein the body is provided with first and second storage grooves at the top and bottom, respectively, and first and second coil members are installed in the first and second storage grooves, respectively, and the first and second coil members are installed in the first and second storage grooves, respectively.
  • the two coil members are each wound with a conductor coated with an insulating material and are provided with first and second terminal pairs for supplying field current to the conductor.
  • first and second coil members are driven alternately.
  • first and second coil members are characterized in that conductive wires are wound in opposite directions to each other.
  • the housing is characterized in that it is composed of SCM alloy steel.
  • first and second terminal pairs each include a first terminal coupled to one outer periphery of the first and second coil members and a second terminal coupled to the other inner periphery of the coil member.
  • the upper surface of the first or second storage groove is characterized in that a first cut groove for pulling the first terminal outward is provided.
  • the outer wall of the first or second storage groove is provided with a draw-out hole for drawing the second terminal outward, and the bottom of the first or second storage groove is provided with a first guide groove while communicating with the draw-out hole.
  • a cylindrical field unit having a hollow portion in the central portion is provided.
  • the housing of the field unit includes a body and a cover, and the cover is coupled to the upper side of the body.
  • a storage groove is provided on the upper side of the body, and a coil member is press-fitted into it and installed. Accordingly, the gap between the body and the coil member is minimized and the loss of magnetic flux generated by the coil member is minimized.
  • the field unit of the present invention is advantageous for lightness, thinness, and shortness because the overall thickness of the housing can be reduced by increasing the width of the storage groove.
  • one field unit is provided with a plurality of coil members, and these coil members can be driven or connected in various ways. Therefore, the field unit according to the present invention can be suitably applied to various usage environments of power conversion devices.
  • Figure 1 is a configuration diagram schematically showing an example of a power conversion device 100 including a field (1: 1-1, 1-2) and an armature (2).
  • Figure 2 is a perspective view of the field unit 1 according to the first embodiment of the present invention as seen from above.
  • FIG. 3 is a perspective view of the field unit 1 shown in FIG. 2 as seen from below.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Figure 2.
  • FIG. 5 is a top and rear view of the body 10 in FIG. 4 and a cross-sectional view taken along line A-A'.
  • Figure 6 is a main sectional view for explaining the manufacturing method of the field unit 1 according to the present invention.
  • Figure 7 is a cross-sectional view showing the structure of the body 60 according to a modified example of the present invention.
  • Figure 8 is a perspective view showing the structure of the body 80 according to a first modified example of the first embodiment of the present invention.
  • Figure 9 is a perspective view showing the structure of the body 90 according to a second modification of the first embodiment.
  • Figure 10 is a perspective view showing the structure of housings 110 and 120 according to a third modification of the first embodiment.
  • Figure 11 is a perspective view of the field unit 1 according to the second embodiment of the present invention as seen from above.
  • Fig. 12 is a perspective view of the field unit 1 shown in Fig. 11 as seen from below.
  • Fig. 13 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Fig. 11.
  • FIG. 14 is a perspective view showing the external shape of the coil member 140 in FIG. 13.
  • Figure 15 is a perspective view of the field unit 1 according to the third embodiment of the present invention as seen from above.
  • Fig. 16 is a perspective view of the field unit 1 shown in Fig. 15 as seen from below.
  • Fig. 17 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Fig. 15.
  • FIG. 18 is a top and rear view of the body 210 in FIG. 17 and a cross-sectional view taken along line B-B'.
  • Figure 19 is a perspective view showing the structure of housings 210A and 50A according to another modified example of the third embodiment.
  • Figure 20 is a perspective view of the field unit 1 according to the fourth embodiment of the present invention as seen from above.
  • Fig. 21 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Fig. 20.
  • FIG. 22 is a perspective view of the body 310 in FIG. 21 viewed from the bottom.
  • FIG. 23 is a plan view, a rear view, and a cross-sectional view along line C-C' of the body 310 in FIG. 21.
  • a cylindrical field unit having a hollow portion in the central portion has a housing in which the coil member is stored.
  • the housing includes a body and a cover, and the cover is coupled to the upper side of the body.
  • the body and cover are made of a material that can be magnetized.
  • the housing is preferably made of SCM (Steel-Cr-No) alloy steel (SCM 456), and is more preferably heat treated.
  • An annular storage groove is provided centered on the hollow portion on the upper side of the body, and a coil member is press-fitted into it and installed.
  • the coil member is comprised of a conductor wound coated with an insulating material, and the coil member is provided with first and second terminals for supplying field current from the outside. These first and second terminals are drawn out of the housing.
  • FIG. 2 and 3 are perspective views of the field unit 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of the field unit 1 viewed from above
  • FIG. 3 is a perspective view of the field unit 1 from the bottom. This is a perspective view.
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Figures 2 and 3.
  • the field unit 1 includes a housing including a body 10 and a cover 50, and a coil member 40 is mounted inside the housings 10 and 50.
  • the coil member 40 is composed of a coil wound with a conductor coated with an insulating material such as enamel, as in a normal coil member.
  • the coil member 40 is provided with first and second terminals 41a and 41b for supplying current, and these are drawn out to the outside of the housings 10 and 50.
  • the structure of the coil member 40 and the lead-out structure of the first and second terminals 41a and 41b will be described in more detail later.
  • the housing that is, the body 10 and the cover 50, are made of a material that can be magnetized, for example, iron.
  • the housings 10 and 50 are made of SCM (Steel-Cr-No) alloy steel (SCM 456), and in a more preferred embodiment, the housings 10 and 50 are made of SCM 456 containing 45% carbon. For example, it is formed by heat treatment at 800°C for 4 hours.
  • the housings 10 and 50 have a cylindrical shape with a hollow portion 11 in the central portion. Although not specifically shown in the drawings, a cylindrical core member is inserted into this hollow portion 11 as needed.
  • the diameter and height of the housings 10 and 50 that is, the size of the housings 10 and 50, are not specified. The sizes of the housings 10 and 50 may be appropriately changed depending on the usage environment. As an example, when manufacturing a field unit that generates the same magnetic flux density, if the diameter of the housing is increased, the height of the housing can be correspondingly reduced.
  • the body 10 has a cylindrical shape with a hollow central portion.
  • An annular storage groove 12 is provided on the upper surface of the body 10 with the hollow portion 11 as the center.
  • a coil member 40 is installed in the storage groove 12.
  • the size of the storage groove 12 is set to an appropriate size in consideration of the size of the coil member 40.
  • the coil member 40 is press-fitted into the receiving groove 12. This is to minimize the loss of magnetic flux generated in the coil member 40 by bringing the body 10 and the coil member 40 into close contact.
  • the thickness of the outer wall of the storage groove 12 is set to, for example, 3 mm or more.
  • the cover 50 is composed of a circular plate shape with a hollow center portion.
  • the thickness of the cover 50 is set to, for example, within 10 mm for smooth magnetic flux projection in the upper and lower directions.
  • Insulating films 20 and 30, such as Teflon, are attached to the upper and lower surfaces of the housings 10 and 50, as necessary.
  • FIG. 5 is a top view, a rear view, and a cross-sectional view taken along line A-A' of the body 10 constituting the housing in FIG. 4.
  • the coil member 40 is provided with first and second terminals 41a and 41b.
  • the conductive wire is wound in a circular shape, and due to the manufacturing characteristics, the first terminal 41a and the second terminal 41b are disposed at positions opposite to each other. For example, the first terminal 41a is pulled out from the upper outer periphery of the coil member 40, and the second terminal 41b is pulled out from the lower inner periphery of the coil member 40.
  • the first terminal 41a will be referred to as an outer terminal
  • the second terminal 41b will be referred to as an inner terminal.
  • the points at which the outer terminal 41a and the inner terminal 41b are drawn out from the coil member 40 can be set appropriately.
  • the lead-out points of the outer terminal 41a and the inner terminal 41b are appropriately set in consideration of the convenience of wiring of the field unit 1.
  • the upper surface of the body 10 more specifically, the upper surface of the outer wall constituting the storage groove 12, has a cut groove 13 communicating with the outside of the body 10 and the storage groove 12. It is prepared. This cut groove 13 is for pulling out the outer terminal 41a of the coil member 40 to the outside of the housing.
  • a draw-out hole 12a is provided at the lower part of the storage groove 12 for drawing the inner terminal 41b of the coil member 40 to the outside, and the draw-out hole 12a is provided on the lower surface of the body 10.
  • a guide groove 14 is formed on the circumferential surface. This guide groove 14 is designed to place the housings 10 and 50 in close contact with other devices, and may be omitted as needed.
  • Figure 6 is a main sectional view for explaining the manufacturing method of the field unit according to the present invention.
  • the body 10 and cover 50 are first formed through a conventional method (FIG. 6a). Their forming is carried out by casting materials that can be magnetized, such as iron or SCM alloy steel, or by processing a cylindrical base material. At this time, if necessary, heat treatment is performed on the body 10 and the cover 50.
  • the coil member 40 is formed through a conventional method and placed in the storage groove 12 of the body 10 (FIG. 6b). At this time, the coil member 40 is preferably formed to have a width equal to that of the storage groove 12 and a height greater than a certain level.
  • the coil member 40 is pressed into the receiving groove 12 of the body 10 by pressing the coil member 40 downward for a certain period of time using a press device. Accordingly, the storage groove 12 is filled with conductive wires constituting the coil member 40 at a very high density.
  • an insulating resin such as an epoxy resin, is applied entirely to the upper side of the body 10 and the coil member 40, and the cover 50 is sealed and installed on the upper side. Additionally, if necessary, insulating films 20 and 30 are attached to the upper and lower surfaces of the housings 10 and 50. It is also possible to attach the insulating films 20 and 30 immediately after molding the body 10 and the cover 50.
  • the conductors are placed by pressing them into the receiving groove 12 of the body 10, so that the maximum amount of conductors can be placed in the same space.
  • the strength of the magnetic field generated by the coil member 40 is proportional to the length of the conductive wire.
  • the conductors are placed in as close contact as possible within the storage groove 12, so the clearance space between the body 10 and the conductors is eliminated to prevent loss of magnetic flux as much as possible. do.
  • the field unit described above minimizes the loss of magnetic flux by inducing a smooth flow of magnetic flux through the housings 10 and 50 by appropriately setting the material and thickness of the body 10 and the cover 50 and the field unit. efficiency can be improved.
  • Figure 7 is a main sectional view showing a modification of the above embodiment. 2 to 5, the cross-sectional shape of the storage groove 12 formed in the body 10 is square or rectangular. In contrast, in this example, the lower edge of the storage groove 61 formed in the body 60 has an arc shape. In this example, considering that the conductive wire constituting the coil member 40 has a circular cross section, the coil member 40 can be placed in closer contact with the storage groove 61. And other parts are substantially the same as the above-described embodiment.
  • the coil member 40 may be composed of a conductor having a square or rectangular cross-section.
  • a conductor having a circular cross-section When a coil is formed with a conductor having a circular cross-section, a certain clearance space exists between the conductors. In contrast, when a coil is formed by winding conductors with a square or rectangular cross-section, the clearance space between the conductors can be minimized.
  • a conductor with a square or rectangular cross-section has a larger surface area than a circular conductor with the same diameter as its width, so the overall resistance value of a coil member using it is lower than that of a coil member using a circular conductor. In other words, it is possible to provide a smoother flow of current.
  • the length of the conductors constituting the coil member is set in consideration of the overall resistance value of the coil member. If the length of the conductor increases beyond a certain level, excessive heat is generated from the coil member, and the increase in temperature of the coil member causes an increase in the resistance value of the coil member, which may result in a short circuit of the coil member or a fire. By lowering the overall resistance value of the coil member, it is possible to increase the length of the conductors constituting the coil member, which has the effect of increasing the overall magnetic field strength of the field unit employing the coil member.
  • the field unit (1) When the field unit (1) according to the present invention is adopted in the power conversion device of Figure 1, direct current or alternating current is applied to the field unit (1), and the armature (2) is the amount of change in the magnetic field applied from the field unit (1). An induced current corresponding to is generated.
  • the power conversion device 100 functions as a direct current-direct current or alternating current-alternating current power conversion device by supplying an appropriate field current to the field unit 1.
  • the field unit 1 can arrange as many lines as possible in the housings 10 and 50. Therefore, the strength of the magnetic field generated in the field unit 1 can be set to be greater than that of other field units of the same size. Additionally, the field unit 1 is mounted with the coil member 40 in close contact with the housings 10 and 50.
  • the core of the power conversion device 100 is disposed while penetrating the entire power conversion device 100 through the hollow portion 11 of the field unit 1. If the permeability of the core is large and the gap between the core and the housing (10, 50) is minimized, the strong magnetic flux generated in the field unit (1) will be linked to the armature (2).
  • the field unit 1 according to the present invention can improve the power conversion efficiency of the power conversion device 100 by transmitting the magnetic flux generated from the coil member 40 to an external unit, for example, the armature 2 with high efficiency.
  • the inner terminal 41b of the coil member 40 mounted on the housings 10 and 50 is pulled out downward through the outlet hole 12a provided in the lower part of the storage groove 12. It was explained as follows. However, the lead-out structure of the outer and inner terminals 41a and 41b of the coil member 40 is not specified.
  • Figure 8 is a perspective view showing the structure of the body 80 according to a first modified example of the above-described first embodiment.
  • a draw-out hole 82 is provided on the outer wall of the storage groove 12 for drawing out the inner terminal 41b of the coil member 40, and an inner terminal 41b is provided on the bottom of the storage groove 12.
  • a guide groove 81 is formed to guide the guide to the outlet hole 82.
  • the inner terminal 41b of the coil member 40 is pulled outward through the side surfaces of the housings 80 and 50 through the guide groove 81 and the outlet hole 82.
  • Figure 9 is a perspective view showing the structure of the body 90 according to a second modification of the first embodiment.
  • guide grooves 91 and 92 are provided on the bottom of the storage groove 12 and the inner surface of the outer wall to guide the inner terminal 41b, and the guide groove 92 is on the upper surface of the body 90. While communicating with, a cut groove 93 is formed to withdraw the inner terminal 41b to the outside of the housing.
  • the outer and inner terminals 41a and 41b of the coil member 40 are pulled outward through the upper part of the body 90.
  • Figure 10 is a perspective view showing the structure of the body 110 and the cover 120 according to the third modification of the first embodiment, where the cover 120 is a perspective view showing the rear configuration.
  • a guide groove 111 is provided on the inner wall of the storage groove 12 to guide the inner terminal 41b upward, and the lower surface of the cover 120 is guided upward through the guide groove 111.
  • a guide groove 121 is formed to guide the inner terminal 41b toward the outside of the housing.
  • the outer and inner terminals 41a and 41b of the coil member 40 are pulled outward through the upper part of the body 110.
  • the inner terminal 41b is shown to be disposed on the outside of the body 10 after attaching the insulating film 30 to the body 10. After placing the inner terminal 41b, it can be configured to attach an insulating film 30 to the entire top surface.
  • the power conversion device 100 exists in various forms such as direct current-direct current, direct current-alternating current, alternating current-direct current, and alternating current. Accordingly, the power conversion device 100 is available in various forms. It is composed. Therefore, it is desired that the field unit 1 be configured to efficiently cope with various types of power conversion devices 100.
  • FIG. 11 and 12 are perspective views of the field unit 1 according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a perspective view of the field unit 1 viewed from above
  • FIG. 12 is a perspective view of the field unit 1 from the bottom.
  • the field unit 1 has a housing including a body 10 and a cover 50, similar to the above-described embodiment.
  • the housings 10 and 50 are provided with first and second terminal pairs 141a and 141b (142a and 142b) for supplying field current, and these are drawn out to the outside of the housings 10 and 50. do.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in FIGS. 11 and 12, and FIG. 14 is a perspective view showing the external shape of the coil member 140 in FIG. 13. 11 to 14, an annular receiving groove 12 is provided on the upper surface of the body 10 with the hollow portion 11 as the center, and a coil member 140 is installed in the receiving groove 12.
  • the coil member 140 consists of first and second conductors coated with an insulating material such as enamel wound together simultaneously. Additionally, in this embodiment as well, the outside of the coil member 140 may be coated with an insulating film that entirely surrounds the coil member 140 for more reliable insulation between the coil member 140 and the housings 10 and 50. .
  • the coil member 140 is provided with first and second terminal pairs 141a and 141b (142a and 142b).
  • this terminal pair one terminal (141a, 142a) is disposed on the upper outer periphery of the coil member 140 and constitutes an outer terminal of the coil member 140, and the other terminal (141b, 142b) is an outer terminal of the coil member 140. It is disposed on the lower inner periphery and constitutes an inner terminal.
  • the outer terminals 141a and 142a are pulled out to the outside of the housing 10 and 50 through the cut groove 13 formed on the upper surface of the body 10, and the inner terminals 141b and 142b are inserted into the storage groove 12.
  • ) is drawn out to the outside of the housings (10, 50) through the draw-out hole (12a) formed in the lower part of the housing (10, 50).
  • other parts are substantially the same as the first embodiment described above.
  • the first and second conductors that is, the first and second terminal pairs 141a, 141b (142a, 142b)
  • Each field current is supplied.
  • Supply of field current can be effected in various ways. For example, direct current or alternating current may be supplied to the first and second terminal pairs 141a and 141b (142a and 142b).
  • separate field currents may be supplied to the first and second terminal pairs (141a, 141b) (142a, 142b), and the first and second terminal pairs (141a, 141b) (142a, 142b) may be supplied with a single field current.
  • the first and second terminal pairs (141a, 141b) (142a, 142b) have opposite direction to each other.
  • Field current may be supplied.
  • This application can be preferably employed in a direct current-alternating current power conversion device.
  • a direct current-alternating current power conversion device In the power conversion device 100 of FIG. 1, when constructing a DC-AC power conversion device by employing a general field unit, a plurality of field units are usually required. This complicates the configuration of the power conversion device.
  • a configuration is required to convert the field current supplied to the field unit into alternating current.
  • the field unit (1) is a DC-AC power conversion device through a simple configuration of alternately supplying mutually reverse direct current through the first and second terminal pairs (141a, 141b) (142a, 142b). It can be configured.
  • the lead-out structure of the first and second terminal pairs 141a and 141b (142a and 142b) for the coil member 140 is not specified.
  • the housing structure shown in FIGS. 8 to 10 can be adopted in the same manner.
  • the coil member 140 may be composed of a conductor having a square or rectangular cross-section.
  • Figure 15 is a perspective view of the field unit 1 according to the third embodiment of the present invention as seen from the top
  • Figure 16 is a perspective view of the field unit 1 seen from the bottom
  • FIG. 17 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in FIG. 15.
  • the field unit 1 includes a body 210 and a cover 50.
  • the body 210 and the cover 50 constitute the housing of the field unit (1).
  • the housing, that is, the body 210 and the cover 50, are made of a material that can be magnetized.
  • First and second coil members 240 and 250 are mounted inside the body 210.
  • the coil members 240 and 250 are composed of a coiled wire coated with an insulating material such as enamel, as usual.
  • the first and second coil members 240 and 250 are provided with terminal pairs 240a and 240b (250a and 250b) for supplying field current, respectively, and these are drawn out to the outside of the housings 210 and 50.
  • FIG. 18 is a plan view, a rear view, and a cross-sectional view taken along line B-B' of the body 210 constituting the housing in FIG. 17.
  • An annular first storage groove 220 is provided on the upper part of the body 210 centered on the hollow portion 11, and on the outside of the first storage groove 220, there is a constant distance from the first storage groove 220. while an annular second storage groove 230 is provided.
  • the size and shape of the first and second storage grooves 220 and 230 are not specified. In a preferred embodiment, the sizes, that is, the width and depth, of the first and second storage grooves 220 and 230 are set so that their volumes are approximately the same.
  • First and second coil members 240 and 250 are installed in the first and second storage grooves 220 and 230, respectively.
  • the first coil member 240 and the second coil member 250 are driven to generate first and second magnetic fluxes, respectively. And at this time, the first and second magnetic fluxes need to be set to the same size.
  • the size of the magnetic flux generated in the coil members 240 and 250 is determined by the length of each conductor. Accordingly, the cross-sectional area of the second coil member 250 becomes smaller than the cross-sectional area of the first coil member 240.
  • the size of the storage grooves 220 and 230 is set to an appropriate size in consideration of the size of the coil members 240 and 250.
  • the coil members 240 and 250 are press-fitted into the receiving grooves 220 and 230, respectively.
  • the width of the first storage groove 220 is W1 and the depth is D1
  • the width of the second storage groove 230 is W2 and the depth is D2
  • the width (W1) of the first storage groove 220 is The depth D1 will be set larger than the width W2 or depth D2 of the second storage groove 230.
  • a cut groove 231 for drawing out is provided, and a drawing hole 232 is provided in the lower part of the second storage groove 230 for drawing out the inner terminal 250b of the second coil member 250 to the outside of the housing. .
  • guide grooves 241 to 243 are formed on the outer peripheral side while communicating with the outlet holes 222, 223, and 232. These guide grooves 241 to 243 are connected to the outlet holes 222. , 223, 232) to guide the terminals 240a, 240b, 250b drawn out toward the outer surface of the housing.
  • the guide grooves 241 to 243 are designed to place the field unit 1 in close contact with another device or unit, and may be omitted as needed.
  • field current is supplied to the first and second coil members 240 and 250, respectively.
  • Supply of field current can be effected in various ways. For example, direct current or alternating current may be supplied to the first and second coil members 240 and 250.
  • separate field currents may be supplied to the first and second coil members 240 and 250, and the first and second coil members 240 and 250 may be connected in series or parallel for a single field current. It can be. When the first and second coil members 240 and 250 are combined in parallel, the overall resistance value of the coil members 240 and 250 will be significantly reduced.
  • first and second coil members 240 and 250 when direct field currents are supplied to the first and second coil members 240 and 250, field currents in opposite directions may be supplied to each of the first and second coil members 240 and 250.
  • field currents in the same direction may be supplied to the first and second coil members 240 and 250, and conductors may be wound around the first and second coil members 240 and 250 in opposite directions.
  • This application can be preferably employed in a direct current-alternating current power conversion device.
  • the field unit 1 according to this embodiment can configure various types of power conversion devices by changing the method of supplying field current to the first and second coil members 30 and 40.
  • Figure 19 is a perspective view showing the structure of the body 210A and the cover 50A according to another modification of the third embodiment described above, where the cover 50A shows its rear configuration.
  • a guide groove 225 is provided on the inner wall of the first storage groove 220 to guide the inner terminal 240b of the first coil member 240 upward
  • the second storage groove 230 A guide groove 235 is provided on the inner wall to guide the inner terminal 250b of the second coil member 250 upward.
  • the outer terminal 240a of the first coil member 240 and the inner terminal 240b of the first coil member 240 guided upward through the guide groove 225 are installed in the housing.
  • the inner terminal 250b of the second coil member 250 guided upward through the guide groove 235 is provided for guiding the inner terminal 250b of the second coil member 250 toward the outer side of the housing.
  • a guide groove 53 is formed.
  • the terminal pairs 240a, 240b (250a, 250b) of the first and second coil members 240 and 250 are drawn outward through the upper part of the body 210.
  • Figure 20 is a perspective view of the field unit 1 according to the fourth embodiment of the present invention
  • Figure 21 is an exploded perspective view of the field unit 1 shown in Figure 20.
  • the field unit 1 has a cylindrical body 310, and covers 360 and 370 are installed on the upper and lower sides of the body 310, respectively.
  • the body 310 and covers 360 and 370 constitute the housing of the field unit (1).
  • the housings 310, 360, and 370 are made of a material that can be magnetized.
  • First and second coil members 340 and 350 are mounted inside the body 310.
  • the first coil member 340 is mounted on one side of the body 310, that is, the upper side of the body 310 in the drawing
  • the second coil member 350 is mounted on the other side of the body 310, that is, the body in the drawing. It is mounted on the lower side of (310).
  • the coil members 340 and 350 are composed of a coiled wire coated with an insulating material such as enamel, as usual.
  • the first and second coil members 340 and 350 are provided with terminal pairs 340a and 340b (350a and 350b) for supplying field current, respectively, and these are drawn out to the outside of the housings 310, 360 and 370.
  • FIG. 22 is a perspective view of the body 310 in FIG. 21 viewed from the bottom. 21 and 22, the body 310 is configured in a cylindrical shape with a hollow central portion.
  • a first storage groove 320 is provided in an annular shape around the hollow part 11 at the upper part of the body 310, and correspondingly, a second storage groove 320 is annularly shaped around the hollow part 11 in the lower part of the body 310.
  • a storage groove 330 is provided.
  • the first storage groove 320 and the second storage groove 330 are formed to have the same shape and size. Of course, the respective sizes and shapes of the first and second storage grooves 320 and 330 are not specified.
  • First and second coil members 340 and 350 are installed in the first and second storage grooves 320 and 330, respectively.
  • the size of the storage grooves 320 and 330 is set to an appropriate size in consideration of the size of the coil members 340 and 350.
  • the coil members 340 and 350 are press-fitted into the receiving grooves 320 and 330
  • FIG. 23 is a plan view, a rear view, and a cross-sectional view taken along line C-C' of the body 310 constituting the housing in FIG. 21.
  • the first and second coil members 340 and 350 are provided with terminal pairs 340a and 340b (350a and 350b), respectively.
  • Cutting grooves 321 and 331 are provided. The cut grooves 321 and 331 are for drawing out the outer terminals 340a and 350a of the coil members 340 and 350, respectively, to the outside of the housing.
  • drawing holes 322 and 332 are provided on each outer wall of the storage grooves 320 and 330 for drawing out the inner terminals 340b and 350b of the coil members 340 and 350, respectively, and the storage grooves ( Guide grooves 325 and 335 are formed on the bottom of the holes 320 and 330 on the circumferential surface while communicating with the outlet holes 322 and 332, respectively.
  • the inner terminals 340b and 350b of the coil members 340 and 350 are guided toward the circumferential surface through the guide grooves 325 and 335, respectively, and are then drawn out to the outside of the body 310 through the outlet holes 322 and 332.
  • first and second coil members 340 and 350 are provided inside the housings 310, 360, and 370. And field current is supplied to the first and second coil members 340 and 350, respectively.
  • the driving method of the first and second coil members 340 and 350 and the supply of field current to them may be performed in the same manner as in the third embodiment.
  • the method of drawing the terminal pairs 340a, 340b (350a, 350b) of the first and second coil members 340 and 350 out of the housings 310, 360, and 370 is not specified. No. In this embodiment, the drawing structure for the terminal pair (340a, 340b) (350a, 350b) can be applied to the embodiment shown in FIGS. 9 and 10.
  • the present invention can be applied to a power conversion device constructed by stacking a field unit and an armature unit. Additionally, the armature unit according to the present invention can be used as an actuator for operating various valves, a lifter for lifting heavy objects including iron, and an electromagnet for a clutch or brake device for a power transmission device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Current-Collector Devices For Electrically Propelled Vehicles (AREA)

Abstract

본 발명은 전력변환장치에 적합하게 채용할 수 있는 계자 유니트에 관한 것이다. 본 발명에 있어서는 중앙 부분에 중공부(11)가 구비되는 원통형상의 계자 유니트(1)가 제공된다. 계자 유니트(1)는 코일 부재(40)가 수납되는 하우징을 구비한다. 하우징은 몸체(10)와 덮개(50)를 구비하고, 덮개(50)는 몸체(10)의 상측에 결합된다. 몸체(10)와 덮개(50)는 자화될 수 있는 재질로 구성된다. 하우징은 바람직하게 SCM(Steel-Cr-No) 합금강(SCM 456)으로 구성되고, 보다 바람직하게 열처리된다. 몸체(10)의 상측에는 중공부(11)를 중심으로 환형의 수납홈(12)이 마련되고, 여기에 코일 부재(40)가 압입되어 설치된다. 코일 부재(40)는 절연물질이 코팅된 도선이 권취된 구성으로 이루어지고, 코일 부재(40)에는 외부로부터 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자(41a, 41b)가 구비된다. 이들 제1 및 제2 단자(41a, 41b)는 하우징 외측으로 인출된다.

Description

전력변환장치용 계자 유니트
본 발명은 전력변환장치에 적합하게 채용할 수 있는 계자 유니트에 관한 것이다.
전력변환장치는 직류를 다른 전력의 직류 또는 교류로 변환하거나, 교류를 다른 전력의 교류 또는 직류로 변환하는 장치를 말한다. 전력변환장치는 변압기 등을 포함하는 송배전 설비와 각종 전기 및 전자 기기를 위한 전력공급장치에 폭넓게 사용된다. 전력변환장치는 대부분 전력변환을 위해 트랜스포머(transformer) 등의 자성 디바이스를 구비한다. 이들 자성 디바이스는 예컨대 페라이트로 구성됨과 더불어 코일이 권취되는 보빈을 구비하고, 1차측 코일과 2차측 코일 사이의 권선비를 이용하여 전력변환을 실행하게 된다. 일부 적용분야에 있어서 1차측 코일, 즉 자기장을 생성하는 코일을 계자 또는 계자 유니트라 칭하고, 계자에 의해 생성된 자기장에 상응하여 유도 전류를 생성하는 2차측 코일을 전기자 또는 전기자 유니트라 칭하기도 한다.
도 1은 전력변환장치의 하나의 구성 예로서, 계자(1: 1-1, 1-2)와 전기자(2)를 적층하여 구성한 전력변환장치(100)의 일례를 개략적으로 나타낸 구성도이다. 이러한 구조를 갖는 전력변환장치(100)에 대해서는 대한민국 등록특허 제10-2332747호(명칭: 비회전식 직류 발전기), 공개특허 제10-2021-0140835호(명칭: 비회전식 교류 발전장치), 공개특허 제10-2021-0141811호(명칭: 전력변환장치) 등에 개시되어 있다. 전력변환장치(100)에서 계자(1)와 전기자(2)는 도전성 선로가 권취된 코일 부재를 구비한다.
상기 전력변환장치(100)는 직류-직류, 직류-교류, 교류-직류, 교류-교류 등 다양한 형태의 것이 존재하고, 그에 따라 전력변환장치(100)는 다양한 형태로 구성된다. 또한, 전력변환장치(100)의 형태에 따라 계자(1)는 다양한 방식으로 구동된다. 계자(1)에는 직류 또는 교류가 공급되고, 계자(1)는 제1 계자(1-1)와 제2 계자(1-2)가 교번적으로 구동될 수 있다. 전력변환장치(100)는 효율적인 전력변환을 위해 그 구동 방식에 따라 보다 많은 수의 계자(1)가 요구될 수 있고, 그에 따라 전력변환장치(100)의 구조는 복잡화 된다. 통상 자기장을 생성하는 계자나 전자석은 보빈에 도선을 권취한 구성으로 이루어진다. 이러한 구조는 전력변환장치(100)의 다양한 구조 형태에 적절하게 대응하기 어렵다.
또한, 전력변환장치(100)의 효율을 향상시키기 위해서는 계자(1)에서 생성되는 자기장의 세기를 증가시킴과 더불어, 그 생성된 자기장을 전기자(2)에 효율적으로 전달할 필요가 있다. 보빈에 코일을 권취하는 형태의 계자나 전자석에 있어서는 그 구조 특성상 자기장의 세기를 향상시키는데 한계가 존재한다.
한편, 대한민국 등록특허 제10-1735860호(명칭: 전자석 및 전자기 코일 어셈블리)에는 평판형상으로 구성된 전자석에 대해 개시하고 있다. 여기에 개시된 전자석 또는 전자기 코일 어셈블리는 자화될 수 있는 재질로 구성되는 폴 피스에 환형의 홈을 형성하고, 여기에 코일 어셈블리를 장착하며, 그 상측에 전기자 플레이트를 설치한 구조로 구성된다. 이 발명은 폴 피스와 전기자를 경유하는 자속의 흐름에 의해 폴 피스와 전기자 사이에 결합력을 생성하도록 한 것으로서, 이는 동력전달을 위한 클러치 어셈블리 등 그 사용 범위에 제한이 존재한다. 또한, 이 발명은 코일 어셈블리와 폴 피스 사이의 유격에 의해 자속 손실이 발생되는 등의 불리함이 있게 된다.
본 발명은 경박단소화가 가능하고, 전력변환장치의 다양한 구조 형태에에 적합하게 적용하여 사용할 수 있는 전력변환장치용 계자 유니트를 제공함에 기술적 목적이 있다.
또한, 본 발명은 자기장의 세기를 제고하고, 전력변환장치의 효율을 향상시킬 수 있는 계자 유니트를 제공함에 또 다른 기술적 목적이 있다.
상기 목적을 실현하기 위한 본 발명의 제1 관점에 따른 전력변환장치용 계자 유니트는 계자 유니트와 전기자를 상호 대향되게 적층하여 구성되는 전력변환장치에서 외측으로부터 인가되는 전류에 따라 전기자측으로 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서, 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징과, 상기 하우징의 내측에 설치되는 코일 부재를 구비하고, 상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 상측에 코일 부재를 장착하기 위한 수납홈이 구비되는 몸체와, 상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며, 상기 코일 부재는 도전성 선로가 권취됨과 더불어, 도전성 선로로 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 코일 부재는 상기 수납홈에 압입되어 설치되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 덮개와 몸체는 절연성 수지를 통해 결합되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징은 열처리되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈은 하측 모서리 부분이 원호 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 외측 벽은 3mm 이상의 두께를 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 덮개는 10mm 이하의 두께를 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 제1 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 하부 또는 외측 벽에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 인출공이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 저면에는 상기 인출공와 연통되면서 제1 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징의 하면에는 상기 인출공과 연통되면서 제2 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 상면에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 제2 절개홈이 구비되고, 상기 수납홈의 저면 및 외측 벽에는 상기 제2 절개홈과 연통되면서 제3 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 수납홈의 내측 벽에는 제2 단자를 상측 방향으로 안내하기 위한 제4 안내홈이 구비되고, 상기 덮개의 하면에는 상기 제4 안내홈에 의해 상측 방향으로 인도된 제2 단자를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 제5 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징의 상면 또는 하면에는 절연성 필름이 추가로 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 코일 부재를 구성하는 도선은 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제2 관점에 따른 전력변환장치용 계자 유니트는 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서, 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징과, 상기 하우징의 내측에 설치되는 코일 부재를 구비하고, 상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 상측에 코일 부재를 장착하기 위한 수납홈이 구비되는 몸체와, 상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며, 상기 코일 부재는 각각 절연물질이 코팅됨과 더불어 함께 권취된 제1 및 제2 도선을 포함하고, 상기 제1 및 제2 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자쌍을 구비하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 또는 제2 도선은 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제3 관점에 따른 전력변환장치용 계자 유니트는 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서, 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징을 구비하고, 상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되는 몸체와, 상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며, 상기 몸체의 상부에는 중공부를 중심으로 환형의 제1 및 제2 수납홈이 마련되고, 상기 제1 수납홈에는 제1 코일 부재가 설치됨과 더불어 제2 수납홈에는 제2 코일 부재가 설치되며, 상기 제1 코일 부재는 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 단자쌍이 구비되고, 상기 제2 코일 부재는 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제2 단자쌍이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 또는 제2 코일 부재는 상기 제1 또는 제2 수납홈에 각각 압입되어 설치되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 교번적으로 구동되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 도선이 상호 역방향으로 권취되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 권취된 도선의 길이가 동일하게 설정되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 단자쌍은 각각 제1 및 제2 코일 부재의 일측 외주연에 결합되는 제1 단자와 타측 내주연에 결합되는 제2 단자를 구비하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제2 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 수납홈의 저면에는 제1 계자 코일의 제1 및 제2 단자를 하우징의 외측으로 인출하기 위한 제1 및 제2 인출공이 구비되고, 제2 수납홈의 저면에는 제2 계자 코일의 제2 단자를 하우징의 외측으로 인출하기 위한 제3 인출공이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징의 하면에는 상기 제1 내지 제3 인출공와 각각 연통되면서 제1 내지 제3 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 또는 제2 수납홈의 내측 벽에는 제2 단자를 상측 방향으로 안내하기 위한 제4 안내홈이 구비되고, 상기 덮개의 하면에는 상기 제4 안내홈에 의해 상측 방향으로 인도된 제2 단자를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 제5 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 제4 관점에 따른 전력변환장치용 계자 유니트는 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서, 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징을 구비하고, 상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되는 몸체와, 상기 몸체의 상측 및 하측에 각각 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 제1 및 제2 덮개를 포함하며, 상기 몸체는 상부 및 하부에 각각 제1 및 제2 수납홈이 구비되고, 상기 제1 및 제2 수납홈에는 각각 제1 및 제2 코일 부재가 설치되며, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 각각 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자쌍을 구비하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 교번적으로 구동되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 코일 부재는 도선이 상호 역방향으로 권취되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 및 제2 단자쌍은 각각 제1 및 제2 코일 부재의 일측 외주연에 결합되는 제1 단자와 코일 부재의 타측 내주연에 결합되는 제2 단자를 구비하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 또는 제2 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 제1 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 또는 제2 수납홈의 외측벽에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 인출공이 구비되고, 상기 제1 또는 제2 수납홈의 저면에는 상기 인출공와 연통되면서 제1 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기한 구성으로 된 본 발명에 의하면, 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통형상의 계자 유니트가 제공된다. 계자 유니트의 하우징은 몸체와 덮개를 구비하고, 덮개는 몸체의 상측에 결합된다. 몸체의 상측에는 수납홈이 마련되고, 여기에 코일 부재가 압입되어 설치된다. 이에 따라 몸체와 코일 부재 사이의 유격이 최소화 되면서 코일 부재에 의해 생성되는 자속의 손실이 최소화 된다. 본 발명의 계자 유니트는 수납홈의 폭을 증가시키는 것에 의해 하우징의 두께를 전체적으로 작게 축소할 수 있게 되므로 경박단소화에 유리하다. 또한, 본 발명에 의하면, 하나의 계자 유니트에 다수 개의 코일 부재가 구비되고, 이들 코일 부재들은 다양한 방식으로 구동되거나 결선될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 계자 유니트는 전력변환장치의 다양한 사용 환경에 적합하게 적용할 수 있게 된다
첨부된 도면은 본 발명에 따른 실시 예를 설명하기 위한 것이다. 따라서, 실시 예의 효율적인 설명을 위해 일부 구성이 과장되게 묘사되거나 생략될 수 있음을 이해하여야 할 것이다. 또한, 첨부된 도면에서 실질적으로 동일한 구성 부분에는 전체적으로 동일한 참조 번호가 부가되어 있다.
도 1은 계자(1: 1-1, 1-2)와 전기자(2)를 구비하는 전력변환장치(100)의 일례를 개략적으로 나타낸 구성도.
도 2는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도.
도 3은 도 2에 나타낸 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도.
도 4는 도 2에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도.
도 5는 도 4에서 몸체(10)의 평면도와 배면도 및 선 A-A'에 따른 단면도.
도 6은 본 발명에 따른 계자 유니트(1)의 제조방법을 설명하기 위한 요부 단면도.
도 7은 본 발명의 변형 예에 따른 몸체(60)의 구조를 나타낸 단면도.
도 8는 본 발명의 제1 실시 예의 제1 변형 예에 따른 몸체(80)의 구조를 나타낸 사시도.
도 9는 제1 실시 예의 제2 변형 예에 따른 몸체(90)의 구조를 나타낸 사시도.
도 10은 제1 실시 예의 제3 변형 예에 따른 하우징(110, 120)의 구조를 나타낸 사시도.
도 11은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도.
도 12는 도 11에 나타낸 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도.
도 13은 도 11에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도.
도 14는 도 13에서 코일 부재(140)의 외관 형상을 나타낸 사시도.
도 15는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도.
도 16은 도 15에 나타낸 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도.
도 17은 도 15에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도.
도 18은 도 17에서 몸체(210)의 평면도와 배면도 및 선 B-B'에 따른 단면도.
도 19는 제3 실시 예의 다른 변형 예에 따른 하우징(210A, 50A)의 구조를 나타낸 사시도.
도 20은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도.
도 21은 도 20에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도.
도 22는 도 21에서 몸체(310)를 하측에서 바라본 사시도.
도 23은 도 21에서 몸체(310)의 평면도와 배면도 및 선 C-C'에 따른 단면도.
본 발명에 있어서는 중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통형상의 계자 유니트가 제공된다. 계자 유니트는 코일 부재가 수납되는 하우징을 구비한다. 하우징은 몸체와 덮개를 구비하고, 덮개는 몸체의 상측에 결합된다. 몸체와 덮개는 자화될 수 있는 재질로 구성된다. 하우징은 바람직하게 SCM(Steel-Cr-No) 합금강(SCM 456)으로 구성되고, 보다 바람직하게 열처리된다. 몸체의 상측에는 중공부를 중심으로 환형의 수납홈이 마련되고, 여기에 코일 부재가 압입되어 설치된다. 코일 부재는 절연물질이 코팅된 도선이 권취된 구성으로 이루어지고, 코일 부재에는 외부로부터 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자가 구비된다. 이들 제1 및 제2 단자는 하우징 외측으로 인출된다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시 예를 설명한다. 다만 이하에서 설명하는 실시 예는 본 발명의 하나의 바람직한 구현 예를 예시적으로 나타낸 것으로서, 이러한 실시 예의 예시는 본 발명의 권리범위를 제한하기 위한 것이 아니다. 본 발명은 그 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양하게 변형시켜 실시할 수 있음을 당업자는 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 제1 실시 예에 따른 계자 유니트(1)의 사시도로서, 도 2는 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도이고, 도 3은 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도이다. 또한, 도 4는 도 2 및 도 3에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도이다. 도면에서 계자 유니트(1)는 몸체(10)와 덮개(50)를 포함하는 하우징을 구비하고, 하우징(10, 50) 내부에는 코일 부재(40)가 장착된다. 코일 부재(40)는 통상의 것과 마찬가지로 에나멜 등의 절연물질이 코팅된 도선이 권취된 구성으로 이루어진다. 코일 부재(40)는 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자(41a, 41b)가 마련되고, 이들은 하우징(10, 50) 외측으로 인출된다. 코일 부재(40)의 구조와 제1 및 제2 단자(41a, 41b)의 인출 구조에 대해서는 이후 보다 구체적으로 설명될 것이다.
도 2 내지 도 4에서, 하우징, 즉 몸체(10)와 덮개(50)는 예컨대 철 등의 자화될 수 있는 재질로 구성된다. 바람직한 구현 예에서 하우징(10, 50)의 재질로서는 SCM(Steel-Cr-No) 합금강(SCM 456)이 채용되고, 보다 바람직한 실시 예에서 하우징(10, 50)은 탄소가 45% 함유된 SCM 456을 예컨대 800℃에서 4시간 동안 열처리하여 형성한다.
하우징(10, 50)은 중앙 부분에 중공부(11)가 구비된 원통 형상으로 구성된다. 도면에 구체적으로 나타내지 않았으나, 이 중공부(11)에는 필요에 따라 원기둥 형상의 코어 부재가 삽입된다. 하우징(10, 50)의 지름과 높이, 즉 하우징(10, 50)의 크기는 특정되지 않는다. 하우징(10, 50)의 크기는 그 사용 환경에 따라 적절하게 변경될 수 있다. 일례로서 동일한 자속 밀도를 생성하는 계자 유니트를 제조함에 있어서 하우징의 지름을 증가시키게 되면 그에 상응하여 하우징의 높이를 축소할 수 있다.
몸체(10)는 중앙 부분이 중공된 원통 형상으로 구성된다. 몸체(10)의 상면에는 중공부(11)를 중심으로 환형의 수납홈(12)이 마련된다, 수납홈(12)에는 코일 부재(40)가 설치된다. 수납홈(12)의 크기는 코일 부재(40)의 크기를 고려하여 적절한 크기로 설정된다. 본 발명의 바람직한 구현 예에서 코일 부재(40)는 수납홈(12)에 압입된다. 이는 몸체(10)와 코일 부재(40)를 밀착시켜 코일 부재(40)에서 생성되는 자속의 손실을 최소화 하기 위한 것이다. 또한, 코일 부재(40)에서 생성된 자속에 대한 적절한 보자력의 제공을 위해 수납홈(12)의 외측 벽의 두께는 예컨대 3mm 이상으로 설정된다. 덮개(50)는 중앙 부분이 중공된 원형의 판 형상으로 구성된다. 덮개(50)의 두께는 상하측 방향으로의 원활한 자속 투사를 위해 예컨대 10mm 이내로 설정된다. 그리고 하우징(10, 50)의 상면과 하면에는 필요에 따라 예컨대 테프론 등의 절연 필름(20, 30)이 부착된다.
도 5는 도 4에서 하우징을 구성하는 몸체(10)의 평면도와 배면도 및 선 A-A'에 따른 단면도이다. 상기한 바와 같이 코일 부재(40)에는 제1 및 제2 단자(41a, 41b)가 구비된다. 코일 부재(40)를 형성하는 경우에는 도선을 원형으로 권취하게 되는데, 그 제조 특성상 제1 단자(41a)와 제2 단자(41b)는 상호 대척되는 위치에 배치된다. 예를 들어 제1 단자(41a)는 코일 부재(40)의 상측 외주연으로터 인출되고, 제2 단자(41b)는 코일 부재(40)의 하측 내주연으로부터 인출된다. 이하에서는 상기 제1 단자(41a)를 외측 단자, 제2 단자(41b)를 내측 단자라 칭하기로 한다. 물론, 코일 부재(40)로부터 외측 단자(41a)와 내측 단자(41b)가 인출되는 지점은 적절하게 설정될 수 있다. 외측 단자(41a)와 내측 단자(41b)의 인출 지점은 계자 유니트(1)의 배선 편의성을 고려하여 적절하게 설정된다.
도 4 및 도 5에서 몸체(10)의 상면, 보다 구체적으로 수납홈(12)을 구성하는 외측 벽의 상면에는 몸체(10)의 외측과 수납홈(12)을 연통하면서 절개홈(13)이 마련된다. 이 절개홈(13)은 코일 부재(40)의 외측 단자(41a)를 하우징 외측으로 인출하기 위한 것이다. 또한, 수납홈(12)의 하부에는 코일 부재(40)의 내측 단자(41b)를 외부로 인출하기 위한 인출공(12a)이 마련되고, 몸체(10)의 하면에는 상기 인출공(12a)과 연통되면서 원주면측으로 안내홈(14)이 형성된다. 이 안내홈(14)은 하우징(10, 50)을 다른 장치 등에 밀착되게 배치하는 것을 고려한 것으로서 필요에 따라 생략될 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 계자 유니트의 제조방법을 설명하기 위한 요부 단면도이다. 본 발명에서 계자 유니트를 제조하는 경우에는 우선 통상적인 방법을 통해 몸체(10)와 덮개(50)를 성형한다(도 6a). 이들의 성형은 철이나 SCM 합금강 등의 자화될 수 있는 재료를 주조하거나, 원통 형상의 모재를 가공하는 방법을 통해 실행한다. 이때 필요한 경우 몸체(10)와 덮개(50)에 대한 열처리를 실행한다.
이어 통상의 방법을 통해 코일 부재(40)를 형성하고, 이를 몸체(10)의 수납홈(12)에 배치한다(도 6b). 이때 바람직하게 코일 부재(40)는 수납홈(12)에 대해 그 폭은 동등하면서 높이는 일정 이상 크게 형성한다. 이어, 프레스장치를 이용하여 코일 부재(40)를 하방향으로 일정 시간 이상 가압함으로써 코일 부재(40)를 몸체(10)의 수납홈(12) 내측으로 압입한다. 이에 따라 수납홈(12) 내에는 코일 부재(40)를 구성하는 도선이 매우 높은 밀도로 충진되게 된다. 다음, 몸체(10)와 코일 부재(40)의 상측에 전체적으로 절연성 수지, 예컨대 에폭시 수지를 도포하고, 그 상측에 덮개(50)를 밀봉하여 설치하게 된다. 또한, 필요한 경우 하우징(10, 50)의 상면 및 하면에 절연 필름(20, 30)을 부착한다. 절연 필름(20, 30)의 부착은 몸체(10)와 덮개(50)를 성형한 후 바로 실행하는 것도 것도 가능하다.
상기 실시 예에 따른 계자 유니트(1)에 의하면, 몸체(10)의 수납홈(12) 내에 도선을 압입하여 배치하게 되므로 동일한 공간에 대하여 최대한 많은 양의 도선을 배치할 수 있게 된다. 주지된 바와 같이 코일 부재(40)에 의해 생성되는 자기장의 세기는 도선의 길이에 비례한다. 또한, 수납홈(12)에 코일 부재(40)를 압입하게 되면, 수납홈(12) 내에 도선이 최대한 밀착되면서 배치되므로 몸체(10)와 도선간의 유격 공간이 제거되어 자속의 손실이 최대한 방지되게 된다. 또한, 상기한 계자 유니트는 몸체(10)와 덮개(50)의 재질과 두께를 적절하게 설정하여 하우징(10, 50)을 전체적으로 경유하는 자속의 원활한 흐름을 유도함으로써 자속의 손실을 최소화 하고 계자 유니트의 효율을 제고할 수 있게 된다.
도 7은 상기 실시 예의 변형 예를 나타낸 요부 단면도이다. 도 2 내지 도 5에 나타낸 실시 예에 있어서는 몸체(10)에 형성되는 수납홈(12)의 단면 형상이 정방형 또는 장방형의 형상으로 이루어져 있다. 이에 대하여 본 예에 있어서는 몸체(60)에 형성되는 수납홈(61)은 하부 모서리 부분이 원호 형상으로 구성된다. 본 예는 코일 부재(40)를 구성하는 도선의 단면이 원형인 것을 고려하여 코일 부재(40)가 수납홈(61)에 보다 밀착되게 배치될 수 있도록 한 것이다. 그리고 그 밖의 부분은 상술한 실시 예와 실질적으로 동일하다.
또한, 본 발명의 다른 바람직한 구현 예에서 코일 부재(40)는 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 도선으로 구성될 수 있다. 단면이 원형인 도선으로 코일을 형성하는 경우에는 도선과 도선 사이에 일정한 유격 공간이 존재하게 된다. 이에 대하여 단면이 정방형이나 장방형인 도선을 권취하여 코일을 구성하는 경우에는 도선과 도선 사이의 유격 공간을 최소화 할 수 있게 된다. 또한 단면이 정방형 또는 장방형의 도선은 그 폭과 동일한 지름을 갖는 원형의 도선에 비해 표면적이 크게 되므로 이를 채용한 코일 부재의 전체적인 저항값은 원형 도선을 이용한 코일 부재에 비해 작게 된다. 즉, 보다 원활한 전류의 흐름을 제공할 수 있게 된다. 코일 부재를 이용하여 계자 유니트를 구성하는 경우, 코일 부재를 구성하는 도선의 길이는 코일 부재의 전체적인 저항값을 고려하여 설정된다. 도선의 길이가 일정 이상 증가하게 되면 코일 부재로부터 과도한 열이 발생되고, 코일 부재의 온도 상승은 다시 코일 부재의 저항값 상승을 초래함으로써 코일 부재의 단락이나 화재 등이 발생될 수 있다. 코일 부재의 전체적인 저항값을 낮추게 되면 코일 부재를 구성하는 도선의 길이를 증가시킬 수 있게 되고, 이는 그 코일 부재를 채용하는 계자 유니트의 전체적인 자기장의 세기를 제고할 수 있는 효과를 제공한다.
도 1의 전력변환장치에 본 발명에 따른 계자 유니트(1)를 채용하는 경우, 계자 유니트(1)에는 직류 또는 교류가 인가되고, 전기자(2)는 계자 유니트(1)로부터 인가되는 자기장의 변화량에 상응하는 유도 전류를 생성하게 된다. 상기 전력변환장치(100)는 계자 유니트(1)에 적절한 계자 전류를 공급하는 것에 의해 직류-직류, 교류-교류 전력변환장치로서 기능하게 된다. 상기 구성에서, 계자 유니트(1)는 하우징(10, 50)에 최대한 많은 양의 선로를 배치할 수 있다. 따라서 계자 유니트(1)에서는 생성되는 자기장의 세기는 다른 동일한 크기의 계자 유니트에 비해 더 크게 설정될 수 있다. 또한, 계자 유니트(1)는 하우징(10, 50)에 코일 부재(40)가 밀착되면서 장착된다. 이에 따라 코일 부재(40)와 하우징(10, 50) 사이의 자속 손실이 최소화 된다. 또한 하우징(10, 50)의 수납홈(12)의 외벽 두께와 덮개(50)의 두께를 적절하게 설정하는 것에 의해 계자 유니트(1)의 외벽을 통한 자속 손실이 최소화 되고, 계자 유니트(1)로부터 전기자(2)로 투사되는 자속 밀도가 제고된다. 또한, 바람직하게 전력변환장치(100)는 계자 유니트(1)의 중공부(11)를 통해 젼력변환장치(100)를 전체적으로 관통하면서 코어가 배치된다. 코어의 투자율이 크고 코어와 하우징(10, 50) 사이의 간극이 최소화된다면, 전기자(2)에는 계자 유니트(1)에서 생성되는 강한 자속이 쇄교하게 될 것이다. 본 발명에 따른 계자 유니트(1)는 코일 부재(40)로부터 생성되는 자속을 외부 유니트, 예컨대 전기자(2)에 고효율로 전달함으로써 전력변환장치(100)의 전력 변환효율을 제고할 수 있게 된다.
한편, 상술한 실시 예에 있어서는 하우징(10, 50)에 장착되는 코일 부재(40)의 내측 단자(41b)를 수납홈(12)의 하부에 구비되는 인출공(12a)을 통해 하측으로 인출하는 것으로 설명하였다. 그러나 코일 부재(40)의 외측 및 내측 단자(41a, 41b)의 인출 구조는 특정되지 않는다.
도 8은 상술한 제1 실시 예의 제1 변형 예에 따른 몸체(80)의 구조를 나타낸 사시도이다. 본 예에서 수납홈(12)의 외측 벽에는 코일 부재(40)의 내측 단자(41b)를 인출하기 위한 인출공(82)이 마련되고, 수납홈(12)의 저면에는 내측 단자(41b)를 인출공(82)으로 안내하기 위한 안내홈(81)이 형성된다. 본 변형 예에서는 코일 부재(40)의 내측 단자(41b)를 안내홈(81)과 인출공(82)을 통해 하우징(80, 50)의 측면을 통해 외측으로 인출하게 된다.
도 9는 제1 실시 예의 제2 변형 예에 따른 몸체(90)의 구조를 나타낸 사시도이다. 본 예에서는 수납홈(12)의 저면과 외측 벽의 내측면에 내측 단자(41b)를 안내하기 위한 안내홈(91, 92)이 마련되고, 몸체(90)의 상면에는 상기 안내홈(92)과 연통되면서 내측 단자(41b)를 하우징 외측으로 인출하기 위한 절개홈(93)이 형성된다. 본 변형 예에서는 코일 부재(40)의 외측 및 내측 단자(41a, 41b)를 몸체(90)의 상부를 통해 외측으로 인출하게 된다.
도 10은 제1 실시 예의 제3 변형 예에 따른 몸체(110)와 덮개(120)의 구조를 나타낸 사시도로서, 여기서 덮개(120)는 그 배면 구성을 나타낸 사시도이다. 본 예에서는 수납홈(12)의 내측 벽에 내측 단자(41b)를 상측으로 안내하기 위한 안내홈(111)이 마련되고, 덮개(120)의 하면에는 상기 안내홈(111)을 통해 상측으로 인도된 내측 단자(41b)를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 안내홈(121)이 형성된다. 본 변형 예도 도 9의 변형 예와 마찬가지로 코일 부재(40)의 외측 및 내측 단자(41a, 41b)를 몸체(110)의 상부를 통해 외측으로 인출하게 된다.
또한, 도 2의 실시 예에 있어서는 몸체(10)에 절연성 필름(30)을 부착한 후에 내측 단자(41b)를 몸체(10)의 외측에 배치하는 것으로 도시되어 있으나, 이는 몸체(10)의 외측에 내측 단자(41b)를 배치한 후 그 상면에 전체적으로 절연성 필름(30)을 부착하도록 구성할 수 있다.
한편, 도 1에서 설명한 바와 같이 전력변환장치(100)는 직류-직류, 직류-교류, 교류-직류, 교류-교류 등 다양한 형태의 것이 존재하고, 그에 따라 전력변환장치(100)는 다양한 형태로 구성된다. 따라서 계자 유니트(1)는 다양한 형태의 전력변환장치(100)에 효율적으로 대처할 수 있는 구성의 것이 요망된다.
도 11 및 도 12는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 계자 유니트(1)의 사시도로서, 도 11은 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도이고, 도 12는 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도이다. 본 실시 예에서, 계자 유니트(1)는 상술한 실시 예와 마찬가지로 몸체(10)와 덮개(50)를 포함하는 하우징을 구비한다. 한편, 본 실시 예에서 하우징(10, 50)에는 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)이 마련되고, 이들은 하우징(10, 50) 외측으로 인출된다.
도 13은 도 11 및 도 12에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도이고, 도 14는 도 13에서 코일 부재(140)의 외관 형상을 나타낸 사시도이다. 도 11 내지 도 14에서, 몸체(10)의 상면에는 중공부(11)를 중심으로 환형의 수납홈(12)이 마련되고, 수납홈(12)에는 코일 부재(140)가 설치된다. 본 실시 예에서, 코일 부재(140)는 에나멜 등의 절연물질이 코팅된 제1 및 제2 도선이 동시적으로 함께 권취된 구성으로 이루어진다. 또한, 본 실시 예에 있어서도 코일 부재(140)의 외측에는 코일 부재(140)와 하우징(10, 50) 사이의 보다 확실한 절연을 위해 코일 부재(140)를 전체적으로 감싸면서 절연 필름이 피복될 수 있다.
코일 부재(140)에는 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)이 구비된다. 이 단자쌍에서 일측 단자(141a, 142a)는 코일 부재(140)의 상측 외주연에 배치되어 코일 부재(140)의 외측 단자를 구성하고, 타측 단자(141b, 142b)는 코일 부재(140)의 하측 내주연에 배치되어 내측 단자를 구성한다. 여기서, 외측 단자(141a, 142a)는 몸체(10)의 상면에 형성되는 절개홈(13)을 통해 하우징(10, 50)의 외측으로 인출되고, 내측 단자(141b, 142b)는 수납홈(12)의 하부에 형성되는 인출공(12a)을 통해 하우징(10, 50)의 외측으로 인출된다. 그리고 그 밖의 부분은 상술한 제1 실시 예와 실질적으로 동일하다.
도 1의 전력변환장치(100)에 본 발명에 따른 계자 유니트(1)를 채용하는 경우, 제1 및 제2 도선, 즉 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)에는 각각 계자 전류가 공급된다. 계자 전류의 공급은 다양한 방식으로 실행될 수 있다. 예를 들어, 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)에는 직류 또는 교류가 공급될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)에는 각각 별개의 계자 전류가 공급될 수 있고, 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)은 단일의 계자 전류에 대해 직렬 또는 병렬로 결합될 수 있다. 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)을 병렬로 결합하는 경우 코일 부재(140)의 전체적인 저항값은 대폭 저하될 것이다.
또한, 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)에 직류의 계자 전류를 공급하는 경우, 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)에는 상호 역방향의 계자 전류가 공급될 수 있다. 이러한 적용은 직류-교류 전력변환장치에 바람직하게 채용될 수 있다. 도 1의 전력변환장치(100)에 있어서, 일반적인 계자 유니트를 채용하여 직류-교류 전력변환장치를 구성하는 경우에는 통상 복수의 계자 유니트가 요구된다. 이는 전력변환장치의 구성을 복잡하게 한다. 또한 단일의 계자 유니트를 이용하여 직류-교류 전력변환장치를 구성하는 경우에는 계자 유니트에 공급되는 계자 전류를 교류로 변환하기 위한 구성이 요구된다, 이는 전력변환장치의 구동회로를 복잡하게 하고, IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 등 전류의 단속을 위한 고가의 소자에 대한 요구를 증가시킨다. 본 발명에 따른 계자 유니트(1)는 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)을 통해 상호 역방향의 직류를 교번적으로 공급하는 간단한 구성을 통해 직류-교류 전력변환장치를 구성할 수 있다.
또한, 본 실시 예에 있어서도 코일 부재(140)를 위한 제1 및 제2 단자쌍(141a, 141b)(142a, 142b)의 인출 구조는 특정되지 않는다. 본 실시 예에 있어서도 도 8 내지 도 10에 나타낸 하우징 구조를 동일한 방식으로 채용할 수 있다. 또한, 본 실시 예에 있어서도 코일 부재(140)는 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 도선으로 구성될 수 있다.
도 15는 본 발명의 제3 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 상측에서 바라본 사시도이고, 도 16은 이 계자 유니트(1)를 하측에서 바라본 사시도이다. 또한, 도 17은 도 15에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도이다. 도면에서 계자 유니트(1)는 몸체(210)와 덮개(50)를 구비한다. 몸체(210)와 덮개(50)는 계자 유니트(1)의 하우징을 구성하는 것이다. 하우징, 즉 몸체(210)와 덮개(50)는 자화될 수 있는 재질로 구성된다.
몸체(210) 내부에는 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)가 장착된다. 코일 부재(240, 250)는 통상의 것과 마찬가지로 에나멜 등의 절연물질이 코팅된 도선이 권취된 구성으로 이루어진다. 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 각각 계자 전류를 공급하기 위한 단자쌍(240a, 240b)(250a, 250b)이 마련되고, 이들은 하우징(210, 50) 외측으로 인출된다.
도 18은 도 17에서 하우징을 구성하는 몸체(210)의 평면도와 배면도 및 선 B-B'에 따른 단면도이다. 몸체(210)의 상부에는 중공부(11)를 중심으로 환형의 제1 수납홈(220)이 마련되고, 제1 수납홈(220)의 외측에는 제1 수납홈(220)과 일정한 간격을 가지면서 환형의 제2 수납홈(230)이 구비된다. 제1 및 제2 수납홈(220, 230)의 크기 및 형상은 특정되지 않는다. 바람직한 실시 예에서 제1 및 제2 수납홈(220, 230)은 그 체적이 대략 동일하게 되도록 크기, 즉 폭과 깊이가 설정된다. 제1 및 제2 수납홈(220, 230)에는 각각 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)가 설치된다. 계자 유니트(1)의 바람직한 적용 예에서 제1 코일 부재(240) 및 제2 코일 부재(250)는 각각 제1 및 제2 자속을 생성하도록 구동된다. 그리고 이때 제1 및 제2 자속은 상호 동일한 크기로 설정될 필요가 있다. 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에 공급되는 계자 전류값이 동일한 경우, 코일 부재(240, 250)에서 생성되는 자속의 크기는 각각의 도선의 길이에 의해 정해진다. 이에 따라 제2 코일 부재(250)의 단면적은 제1 코일 부재(240)의 단면적에 비해 작게 된다. 바람직하게 수납홈(220, 230)의 크기는 코일 부재(240, 250)의 크기를 고려하여 적절한 크기로 설정된다. 바람직하게 코일 부재(240, 250)는 수납홈(220, 230)에 각각 압입된다. 제1 수납홈(220)의 폭을 W1, 깊이를 D1이라 하고, 제2 수납홈(230)의 폭을 W2, 깊이를 D2라 할 때, 제1 수납홈(220)의 폭(W1) 또는 깊이(D1)는 제2 수납홈(230)의 폭(W2) 또는 깊이(D2)에 비해 크게 설정될 것이다.
도 15 내지 도 18에서 몸체(210)의 제1 수납홈(220)의 하부에는 제1 코일 부재(240)의 단자쌍(240a, 240b)을 하우징 외측으로 각각 인출하기 위한 인출공(222, 223)이 형성된다. 그리고 제1 수납홈(220)을 구성하는 외벽의 내측면에는 제1 코일 부재(240)의 외측 단자(240a)를 하부의 인출공(222)으로 안내하기 위한 안내홈(221)이 구비된다. 또한, 제2 수납홈(230)을 구성하는 외벽의 상면에는 몸체(210)의 외측과 제2 수납홈(230)을 연통하면서 제2 코일 부재(250)의 외측 단자(250a)를 하우징 외측으로 인출하기 위한 절개홈(231)이 마련되고, 제2 수납홈(230)의 하부에는 제2 코일 부재(250)의 내측 단자(250b)를 하우징 외측으로 인출하기 위한 인출공(232)이 구비된다. 그리고, 몸체(210)의 하면에는 상기 인출공(222, 223, 232)과 연통되면서 외주연측으로 안내홈(241~243)이 각각 형성된다, 이 안내홈(241~243)은 인출공(222, 223, 232)을 통해 인출된 단자(240a, 240b, 250b)를 하우징의 외측면 방향으로 안내하기 위한 것이다. 안내홈(241~243)은 계자 유니트(1)를 다른 장치나 유니트에 밀착되게 배치하는 것을 고려한 것으로서, 필요에 따라 생략될 수 있다.
도 1의 전력변환장치(100)에 본 실시 예에 따른 계자 유니트(1)를 채용하는 경우, 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 각각 계자 전류가 공급된다. 계자 전류의 공급은 다양한 방식으로 실행될 수 있다. 예를 들어, 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 직류 또는 교류가 공급될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 각각 별개의 계자 전류가 공급될 수 있고, 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)는 단일의 계자 전류에 대해 직렬 또는 병렬로 결합될 수 있다. 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)를 병렬로 결합하는 경우 코일 부재(240, 250)의 전체적인 저항값은 대폭 저하될 것이다.
또한, 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에 직류의 계자 전류를 공급하는 경우, 각 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 상호 역방향의 계자 전류가 공급될 수 있다. 물론, 이 경우 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)에는 동일한 방향의 계자 전류가 공급되면서 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)는 상호 역방향으로 도선이 권취될 수 있다. 이러한 적용은 직류-교류 전력변환장치에 바람직하게 채용될 수 있다. 본 실시 예에 따른 계자 유니트(1)는 제1 및 제2 코일 부재(30, 40)에 계자 전류를 공급하는 방식을 변경하는 것으로 다양한 형태의 전력변환장치를 구성할 수 있다.
또한, 도 19는 상술한 제3 실시 예의 다른 변형 예에 따른 몸체(210A)와 덮개(50A)의 구조를 나타낸 사시도로서, 여기서 덮개(50A)는 그 배면 구성을 나타낸 것이다. 본 예에서는 제1 수납홈(220)의 내측 벽에 제1 코일 부재(240)의 내측 단자(240b)를 상측으로 안내하기 위한 안내홈(225)이 마련되고, 제2 수납홈(230)의 내측 벽에는 제2 코일 부재(250)의 내측 단자(250b)를 상측으로 안내하기 위한 안내홈(235)이 마련된다. 그리고 덮개(50A)의 하면에는 제1 코일 부재(240)의 외측 단자(240a)와 상기 안내홈(225)을 통해 상측으로 인도된 제1 코일 부재(240)의 내측 단자(240b)를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 안내홈(51, 52)과 더불어, 상기 안내홈(235)을 통해 상측으로 인도된 제2 코일 부재(250)의 내측 단자(250b)를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 안내홈(53)이 형성된다. 본 변형 예에서는 제1 및 제2 코일 부재(240, 250)의 단자쌍(240a, 240b)(250a, 250b)은 몸체(210)의 상부를 통해 외측으로 인출하게 된다.
도 20은 본 발명의 제4 실시 예에 따른 계자 유니트(1)의 사시도이고, 도 21은 도 20에 나타낸 계자 유니트(1)의 분리 사시도이다. 도면에서 계자 유니트(1)는 원통 형상의 몸체(310)를 구비하고, 몸체(310)의 상측 및 하측에는 각각 덮개(360, 370)가 설치된다. 몸체(310)와 덮개(360, 370)는 계자 유니트(1)의 하우징을 구성하는 것이다. 하우징(310, 360, 370)은 자화될 수 있는 재질로 구성된다. 몸체(310) 내부에는 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)가 장착된다. 보다 구체적으로 제1 코일 부재(340)는 몸체(310)의 일측, 즉 도면에서 몸체(310)의 상측에 장착되고, 제2 코일 부재(350)는 몸체(310)의 타측, 즉 도면에서 몸체(310)의 하측에 장착된다. 코일 부재(340, 350)는 통상의 것과 마찬가지로 에나멜 등의 절연물질이 코팅된 도선이 권취된 구성으로 이루어진다. 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)에는 각각 계자 전류를 공급하기 위한 단자쌍(340a, 340b)(350a, 350b)이 마련되고, 이들은 하우징(310, 360, 370) 외측으로 인출된다.
도 22는 도 21에서 몸체(310)를 하측에서 바라본 사시도이다. 도 21 및 도 22에서, 몸체(310)는 중앙 부분이 중공된 원통 형상으로 구성된다. 몸체(310)의 상부에는 중공부(11)를 중심으로 환형으로 제1 수납홈(320)이 마련되고, 이에 대응하여 몸체(310)의 하부에는 중공부(11)를 중심으로 환형으로 제2 수납홈(330)이 마련된다. 바람직하게 제1 수납홈(320)과 제2 수납홈(330)은 동일한 형상 및 크기로 형성된다. 물론, 제1 및 제2 수납홈(320, 330)의 각각의 크기 및 형상은 특정되지 않는다. 제1 및 제2 수납홈(320, 330)에는 각각 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)가 설치된다. 수납홈(320, 330)의 크기는 코일 부재(340, 350)의 크기를 고려하여 적절한 크기로 설정된다. 바람직하게 코일 부재(340, 350)는 수납홈(320, 330)에 각각 압입된다.
도 23은 도 21에서 하우징을 구성하는 몸체(310)의 평면도와 배면도 및 선 C-C'에 따른 단면도이다. 상기한 바와 같이, 제1 및 제 코일 부재(340, 350)에는 각각 단자쌍(340a, 340b)(350a, 350b)이 구비된다. 몸체(310)의 상면과 하면, 보다 구체적으로 제1 및 제2 수납홈(320, 330)을 구성하는 각 외벽의 상면에는 몸체(310)의 외측과 수납홈(320, 330)을 연통하면서 각각 절개홈(321, 331)이 마련된다. 이 절개홈(321, 331)은 코일 부재(340, 350)의 외측 단자(340a, 350a)를 하우징 외측으로 각각 인출하기 위한 것이다. 또한, 수납홈(320, 330)의 각 외측 벽에는 코일 부재(340, 350)의 내측 단자(340b, 350b)를 외부로 인출하기 위한 인출공(322, 332)이 각각 마련되고, 수납홈(320, 330)의 저면에는 상기 인출공(322, 332)과 연통되면서 원주면측으로 안내홈(325, 335)이 각각 형성된다. 코일 부재(340, 350)의 내측 단자(340b, 350b)는 각각 안내홈(325, 335)을 통해 원주면측으로 인도된 후 인출공(322, 332)을 통해 몸체(310) 외측으로 인출된다.
본 실시 예에 있어서는 상술한 제3 실시 예와 마찬가지로, 하우징(310, 360, 370)의 내부에 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)가 구비된다. 그리고 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)에는 각각 계자 전류가 공급된다. 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)의 구동 방식이나, 이들에 대한 계자 전류의 공급은 제3 실시 예와 동일한 방식으로 실행될 수 있다.
또한, 본 실시 예에 있어서, 제1 및 제2 코일 부재(340, 350)의 단자쌍(340a, 340b)(350a, 350b)을 하우징(310, 360, 370) 외측으로 인출하는 방식은 특정되지 않는다. 본 실시 예에서 단자쌍(340a, 340b)(350a, 350b)에 대한 인출 구조는 도 9 및 도 10에 나타낸 실시 예를 적용할 수 있다.
본 발명은 계자 유니트와 전기자 유니트가 적층되면서 구성되는 전력변환장치에 적용될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 전기자 유니트는 각종 밸브의 작동을 위한 액추에이터, 철을 포함하는 중량물을 들어올리는 리프터, 동력전달장치를 위한 클러치나 브레이크 장치 등을 위한 전자석으로 이용할 수 있다.

Claims (36)

  1. 계자 유니트와 전기자를 상호 대향되게 적층하여 구성되는 전력변환장치에서 외측으로부터 인가되는 전류에 따라 전기자측으로 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서,
    중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징과,
    상기 하우징의 내측에 설치되는 코일 부재를 구비하고,
    상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 상측에 코일 부재를 장착하기 위한 수납홈이 구비되는 몸체와,
    상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며,
    상기 코일 부재는 도전성 선로가 권취됨과 더불어, 도전성 선로로 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자를 구비하여 구성되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 코일 부재는 상기 수납홈에 압입되어 설치되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 덮개와 몸체는 절연성 수지를 통해 결합되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 하우징은 열처리되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈은 하측 모서리 부분이 원호 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈의 외측 벽은 3mm 이상의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 덮개는 10mm 이하의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 제1 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈의 하부 또는 외측 벽에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 인출공이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 수납홈의 저면에는 상기 인출공와 연통되면서 제1 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 하우징의 하면에는 상기 인출공과 연통되면서 제2 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈의 상면에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 제2 절개홈이 구비되고, 상기 수납홈의 저면 및 외측 벽에는 상기 제2 절개홈과 연통되면서 제3 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 수납홈의 내측 벽에는 제2 단자를 상측 방향으로 안내하기 위한 제4 안내홈이 구비되고, 상기 덮개의 하면에는 상기 제4 안내홈에 의해 상측 방향으로 인도된 제2 단자를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 제5 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 하우징의 상면 또는 하면에는 절연성 필름이 추가로 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  16. 제1항에 있어서,
    상기 코일 부재를 구성하는 도선은 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  17. 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서,
    중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징과,
    상기 하우징의 내측에 설치되는 코일 부재를 구비하고,
    상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 상측에 코일 부재를 장착하기 위한 수납홈이 구비되는 몸체와,
    상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며,
    상기 코일 부재는 각각 절연물질이 코팅됨과 더불어 함께 권취된 제1 및 제2 도선을 포함하고, 상기 제1 및 제2 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자쌍을 구비하는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 또는 제2 도선은 단면이 정방형 또는 장방형의 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  19. 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서,
    중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징을 구비하고,
    상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되는 몸체와, 상기 몸체의 상측에 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 덮개를 포함하며,
    상기 몸체의 상부에는 중공부를 중심으로 환형의 제1 및 제2 수납홈이 마련되고,
    상기 제1 수납홈에는 제1 코일 부재가 설치됨과 더불어 제2 수납홈에는 제2 코일 부재가 설치되며,
    상기 제1 코일 부재는 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 단자쌍이 구비되고,
    상기 제2 코일 부재는 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제2 단자쌍이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 또는 제2 코일 부재는 상기 제1 또는 제2 수납홈에 각각 압입되어 설치되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  21. 제19항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 교번적으로 구동되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  22. 제19항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 도선이 상호 역방향으로 권취되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  23. 제19항 또는 제20항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 권취된 도선의 길이가 동일하게 설정되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  24. 제19항에 있어서,
    상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 구성되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  25. 제19항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 단자쌍은 각각 제1 및 제2 코일 부재의 일측 외주연에 결합되는 제1 단자와 타측 내주연에 결합되는 제2 단자를 구비하는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제2 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 제1 수납홈의 저면에는 제1 계자 코일의 제1 및 제2 단자를 하우징의 외측으로 인출하기 위한 제1 및 제2 인출공이 구비되고, 제2 수납홈의 저면에는 제2 계자 코일의 제2 단자를 하우징의 외측으로 인출하기 위한 제3 인출공이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환용 계자 유니트.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 하우징의 하면에는 상기 제1 내지 제3 인출공와 각각 연통되면서 제1 내지 제3 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  29. 제25항에 있어서,
    상기 제1 또는 제2 수납홈의 내측 벽에는 제2 단자를 상측 방향으로 안내하기 위한 제4 안내홈이 구비되고, 상기 덮개의 하면에는 상기 제4 안내홈에 의해 상측 방향으로 인도된 제2 단자를 하우징의 외측 방향으로 안내하기 위한 제5 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  30. 계자 유니트와 전기자를 구비하는 전력변환장치에서 자기장을 생성하는 계자 유니트에 있어서,
    중앙 부분에 중공부가 구비되는 원통 형상의 하우징을 구비하고,
    상기 하우징은 자화될 수 있는 재질로 구성됨과 더불어 중앙 부분이 중공되는 몸체와, 상기 몸체의 상측 및 하측에 각각 설치됨과 더불어 중앙 부분이 중공되고, 자화될 수 있는 재질로 구성되는 제1 및 제2 덮개를 포함하며,
    상기 몸체는 상부 및 하부에 각각 제1 및 제2 수납홈이 구비되고,
    상기 제1 및 제2 수납홈에는 각각 제1 및 제2 코일 부재가 설치되며,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 각각 절연물질이 코팅된 도선이 권취됨과 더불어 도선에 계자 전류를 공급하기 위한 제1 및 제2 단자쌍을 구비하는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 교번적으로 구동되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  32. 제30항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 코일 부재는 도선이 상호 역방향으로 권취되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  33. 제30항에 있어서,
    상기 하우징은 SCM 합금강으로 구성되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  34. 제30항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 단자쌍은 각각 제1 및 제2 코일 부재의 일측 외주연에 결합되는 제1 단자와 코일 부재의 타측 내주연에 결합되는 제2 단자를 구비하는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  35. 제30항에 있어서,
    상기 제1 또는 제2 수납홈의 상면에는 제1 단자를 외측으로 인출하기 위한 제1 절개홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
  36. 제30항에 있어서,
    상기 제1 또는 제2 수납홈의 외측벽에는 제2 단자를 외측으로 인출하기 위한 인출공이 구비되고, 상기 제1 또는 제2 수납홈의 저면에는 상기 인출공와 연통되면서 제1 안내홈이 구비되는 것을 특징으로 하는 전력변환장치용 계자 유니트.
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