JP2015192595A - 回転電気機械 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ロータ(10)には、磁石(13)の磁極面から外周までの幅が、磁極中心線(L1)から磁気障壁(FB)に向かって単調増加するように、磁石(13)を配置する磁石用スロット(12)を形成する。磁石(13)は、一方の磁極面に重希土類元素が粒界拡散させられるとともに、該重希土類元素が拡散させられた面が、ロータ(10)の外周側を向くように磁石用スロット(12)内に配置する。
【選択図】図2
Description
コイル(26)が巻回された複数のティース部(23)を有したステータ(20)と、
磁石(13)によって複数の磁極(P)が形成され、各磁極(P)の両端に磁気障壁(FB)が形成されたロータ(10)とを備え、
上記ロータ(10)は、上記磁石(13)の磁極面から外周までの幅が、磁極中心線(L1)から上記磁気障壁(FB)に向かって単調増加するように、上記磁石(13)を配置する磁石用スロット(12)が形成され、
上記磁石(13)は、一方の磁極面に重希土類元素が粒界拡散させられるとともに、該重希土類元素が拡散させられた面が、上記ロータ(10)の外周側を向くように上記磁石用スロット(12)内に配置されていることを特徴とする。
第1の発明の回転電気機械において、
磁気障壁部(18)の径方向幅とその外周部の径方向幅の合計の幅(Wb)は、上記ティース部(23)における磁束直交方向の幅(Wt)よりも大きいことを特徴とする回転電気機械。
第1又は第2の発明において、
それぞれの磁石(13)は、平板状、又は上記ロータ(10)の軸心(O)に向かって凸の円弧状であることを特徴とする。
本発明の回転電気機械の一例としてモータを説明する。図1は、本発明の実施形態1に係るモータ(1)の横断面図である。このモータ(1)は、例えば空気調和機(図示は省略)の電動圧縮機に用いる。
モータ(1)は、ロータの内部に磁石が埋め込まれたモータ(いわゆるIPMモータ)である。この例では、モータ(1)は、図1に示すように、ロータ(10)、ステータ(20)、及び駆動軸(40)を備え、上記電動圧縮機のケーシング(50)に収容されている。なお、以下において、軸方向とは、モータ(1)の回転軸方向であって、駆動軸(40)の軸心(O)の方向をいい、径方向とは、上記軸心(O)と直交する方向をいう。また、外周側とは、上記軸心(O)からより遠い側をいい、内周側とは、上記軸心(O)により近い側をいう。
ステータ(20)は、図1に示すように、円筒状のステータコア(21)と、コイル(26)とを備えている。
ロータ(10)は、図1に示すように円筒状の形態を有し、ロータコア(11)と、複数の永久磁石(13)(以下、単に磁石)とを備えている。図2は、ロータ(10)の構成を示す平面図である。また、図3は、ロータコア(11)の構成を示す平面図である。ロータコア(11)は、電磁鋼板をプレス加工によって打ち抜いて図3の平面形状の積層板を作成し、多数の積層板を軸方向に積層した積層コアである。ロータコア(11)の中心には、駆動軸(40)を取り付ける孔(14)が形成されている。
本実施形態では、1つの磁石用スロット(12)には、2つの磁石(13)が配置される。それぞれの磁石(13)は、平板状である。また、それぞれの磁石(13)は、いわゆる希土類磁石であり、本実施形態ではネオジウム磁石(Nd-Fe-B焼結磁石)を採用している。そのため磁石(13)は、高温雰囲気での減磁を対策するために、重希土類元素が粒界拡散させられている。上記粒界に拡散させる重希土類元素としては、ジスプロシウム(元素記号:Dy)やテルビウム(元素記号:Tb)が挙げられる。そして、本実施形態では、磁石(13)の一方の磁極面(ただし一面全体)にのみ上記重希土類元素を粒界拡散させてある。また、磁石(13)は、上記重希土類元素が拡散させられた面(以下、拡散面)が、ロータ(10)の外周側を向くようにロータコア(11)に配置してある。なお、図2では、拡散面となる側の磁石(13)の磁極面にハッチングを付してある。
それぞれの磁石用スロット(12)は、ロータコア(11)を軸方向に貫通している。また、それぞれの磁石用スロット(12)は、磁石挿入部(19)と磁気障壁部(18)とから成る(図3参照)。この例の磁石挿入部(19)は、図3に示すように、ロータコア(11)の軸方向から見て、軸心(O)側が開のV字状である。一方、磁気障壁部(18)は、磁石挿入部(19)の両端に連続的に形成された部分であって、軸方向から見て、概ね長方形である。
磁石挿入部(19)は、該磁石挿入部(19)の外周側のエッジから、ロータコア(11)の外周までの幅(WR)が、磁極中心線(L1)から磁気障壁(FB)(後述)に向かって単調増加するように形成されている。なお、磁極中心線(L1)とは、ロータ(10)の軸心(O)と磁極中心(Pc)とを通る線である。これを図3で見ると、磁極中心線(L1)から磁気障壁(FB)に向かうにしたがって、磁石(13)の磁極面から外周までの幅(WR)がWr2からWr1へと単調増加している(Wr2<Wr1)。
磁気障壁部(18)は、磁石用スロット(12)に磁石(13)を配置後も空隙である。すなわち、各磁極(P)では、磁極(P)の両端となる位置において磁気障壁(FB)が形成される。そして、本実施形態では、磁気障壁部(18)の径方向幅とその外周部の径方向幅の合計の幅(Wb)を、ティース部(23)の幅(Wt)以上にしてある(すなわち、Wb≧Wt)。
図4は、外周側が開いたV字をなす磁石で各磁極が形成されたロータ(説明の便宜のため従来のロータと呼ぶ)である。また、図5は、磁極中心線(L1)に直行する平板状の磁石で各磁極が形成されたロータ(これも説明の便宜のため従来のロータと呼ぶ)である。これらの従来のロータでは、図4や図5に示すように、ステータからの磁束が磁石を貫通しやすい配置となっており、重希土類元素の拡散量を十分に多く確保する必要がある。具体的には、重希土類元素を深く拡散させる必要があるが、磁石全面において重希土類元素を深く拡散させると、重希土類元素の使用量が増大するし、部分的に深く拡散させるのは難しい作業である。
図6は、実施形態2に係るロータの構成を示す平面図である。この例でも、1つの磁石用スロット(12)には、2つの磁石(13)が配置される。また、ロータコア(11)は、磁石用スロット(12)の外周側のエッジから、該ロータコア(11)の外周までの幅(WR)が、磁極中心線(L1)から磁気障壁(FB)に向かって単調増加するように、磁石用スロット(12)が形成されている。そのため本実施形態でも、ロータ(10)では、磁石(13)の磁極面から外周までの幅(WR)が、磁極中心線(L1)から磁気障壁(FB)に向かって単調増加するように磁石(13)が配置される。そして、本実施形態では、それぞれの磁石(13)は、ロータ(10)の軸心(O)に向かって凸の円弧状である。磁石(13)をこのような形状としたことで、磁石(13)内に入り込む磁束(F)をより確実に低減することが可能になる。すなわち、本実施形態においても、製造工程を煩雑化させることなく、重希土類元素の使用量低減が可能になる。
なお、ロータコア(11)やステータコア(21)は、圧粉磁心で形成してもよい。
10 ロータ
12a 磁石用スロット
13 磁石
20 ステータ
23 ティース部
26 コイル
L1 磁極中心線
Claims (3)
- コイル(26)が巻回された複数のティース部(23)を有したステータ(20)と、
磁石(13)によって複数の磁極(P)が形成され、各磁極(P)の両端に磁気障壁(FB)が形成されたロータ(10)とを備え、
上記ロータ(10)は、上記磁石(13)の磁極面から外周までの幅が、磁極中心線(L1)から上記磁気障壁(FB)に向かって単調増加するように、上記磁石(13)を配置する磁石用スロット(12)が形成され、
上記磁石(13)は、一方の磁極面に重希土類元素が粒界拡散させられるとともに、該重希土類元素が拡散させられた面が、上記ロータ(10)の外周側を向くように上記磁石用スロット(12)内に配置されていることを特徴とする回転電気機械。 - 請求項1の回転電気機械において、
磁気障壁部(18)の径方向幅とその外周部の径方向幅の合計の幅(Wb)は、上記ティース部(23)における磁束直交方向の幅(Wt)よりも大きいことを特徴とする回転電気機械。 - 請求項1又は請求項2において、
それぞれの磁石(13)は、平板状、又は上記ロータ(10)の軸心(O)に向かって凸の円弧状であることを特徴とする回転電気機械。
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|---|---|---|---|
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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2014
- 2014-03-31 JP JP2014070933A patent/JP6330425B2/ja active Active
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