永久磁铁埋入型马达的转子及鼓风机和压缩机制造技术

技术编号:7921675 阅读:151 留言:0更新日期:2012-10-25 06:58
本发明专利技术提供一种在永久磁铁插入孔的外周铁芯部设置狭缝的情况下,降低对容易消磁的永久磁铁端部施加的磁通,提高了抗消磁力的永久磁铁埋入型马达的转子。本发明专利技术的永久磁铁埋入型马达的转子的特征在于,包括:转子铁芯,将被冲裁为规定形状的电磁钢板层叠规定张数而形成;多个永久磁铁插入孔,沿转子铁芯的外周部形成,在两端部具有永久磁铁端部空隙;多个永久磁铁,插入到永久磁铁插入孔;以及多个狭缝,形成在永久磁铁插入孔的外侧的外周铁芯部,多个狭缝中的、存在于永久磁铁端部的径向的第一狭缝与同第一狭缝相邻的磁极中心侧的第二狭缝之间的间隔小于存在于永久磁铁插入孔的外周铁芯部的其他的狭缝与狭缝之间的间隔。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及永久磁铁埋入型马达的转子,尤其涉及在永久磁铁插入孔的外周铁芯部配置的狭缝形状。还涉及使用安装了该永久磁铁埋入型马达的转子的永久磁铁埋入型马达的鼓风机及压缩机。以下,有时将永久磁铁埋入型马达简称为电动机(马达)。
技术介绍
以往,提出以下所示结构的永久磁铁 埋入型马达的转子。即,该永久磁铁埋入型马达的转子包括层叠多张电磁钢板而形成的转子铁芯;形成在该转子铁芯的轴向、且形成在与以轴心为中心的大致正多边形的各边对应的部位的永久磁铁插入孔;插入该永久磁铁插入孔的永久磁铁;形成于永久磁铁插入孔的外周铁芯部、且沿着永久磁铁插入孔间隔配置的多个狭缝;设于该狭缝的径向外侧端与转子铁芯的外周之间,且径向宽度自磁极中心向极间部去逐渐变大的外侧薄壁部。通过这样构成,由此能够降低极间部的磁通密度波形的高次谐波成分,降低感应电压的高次谐波、齿槽转矩(例如,参照专利文献I)。专利文献I :日本特开2008 - 167583号公报
技术实现思路
如上述专利文献I所述,以往的永久磁铁埋入型马达的转子是通过在永久磁铁插入孔的外周铁芯部沿着永久磁铁插入孔设置多个狭缝来降低转矩波动、谋求低噪音化。但是,由于设置狭缝而导致永久磁铁的导磁率降低,来自定子的磁通集中而作用于永久磁铁,因此存在永久磁铁容易消磁的问题。本专利技术是为了解决上述问题而做出的,其提供一种在永久磁铁插入孔的外周铁芯部设置狭缝的情况下、降低容易消磁的永久磁铁端部的磁通,提高了抗消磁力的永久磁铁埋入型马达的转子。还提供安装了使用该永久磁铁埋入型马达的转子的永久磁铁埋入型马达的鼓风机及压缩机。本专利技术的永久磁铁埋入型马达的转子,其特征在于,包括转子铁芯,将被冲裁为规定形状的电磁钢板层叠规定张数而形成;多个永久磁铁插入孔,沿转子铁芯的外周部形成,在两端部具有永久磁铁端部空隙;多个永久磁铁,插入到永久磁铁插入孔;以及多个狭缝,形成在永久磁铁插入孔的外侧的外周铁芯部,多个狭缝中的、存在于永久磁铁端部的径向的第一狭缝与同第一狭缝相邻的磁极中心侧的第二狭缝之间的间隔小于存在于永久磁铁插入孔的外周铁芯部的其他的狭缝与狭缝之间的间隔。本专利技术的永久磁铁埋入型马达的转子中,存在于永久磁铁端部的径向的第一狭缝与同第一狭缝相邻的磁极中心侧的第二狭缝之间的间隔小于存在于永久磁铁插入孔的外周铁芯部的其他的狭缝与狭缝之间的间隔,能够降低容易消磁的永久磁铁端部的磁通,提高抗消磁力。附图说明图I是为了比较而表示的图,是一般的永久磁铁埋入型马达的转子500的横截面图。图2是图I的转子铁芯501的横截面图。图3是图I的永久磁铁插入孔502的放大图 。图4是为了比较而表示的图,是设有一般的狭缝607的永久磁铁埋入型马达的转子600的横截面图。图5是图4的转子铁芯601的横截面图。图6是图5的X部放大图。图7是表示实施方式I的图,是永久磁铁埋入型马达的转子100的横截面图。图8是图7的转子铁芯101的横截面图。图9是图7的Y部放大图。图10是图8的Z部放大图。图11是表示实施方式I的图,是表示关于图7所示的转子100与在转子100不存在第二狭缝107b的情形,比较消磁率相对于定子的磁通势(绕数X电流)的结果的图。图12是表示图11的消磁率达到-2 %的特性的图。图13是表示实施方式I的图,是变形例I的永久磁铁埋入型马达的转子200的横截面图。图14是图13的转子铁芯201的横截面图。图15是图14的W部放大图。图16是表示实施方式I的图,是变形例2的永久磁铁埋入型马达的转子300的横截面图。图17是图16的转子铁芯301的横截面图。图18是图17的V部放大图。图19是图18的P部放大图。图20是表示实施方式I的图,是变形例3的永久磁铁埋入型马达的转子400的局部横截面图。图21是表示实施方式I的图,是图20的转子铁芯401的横截面图。图22是图21的Q部放大图。图23是表示实施方式I的图,是变形例4的永久磁铁埋入型马达的转子700的局部横截面图。图24是表示实施方式I的图,是图23的转子铁芯701的横截面图。图25是图24的局部放大图。具体实施方式实施方式I图广图6是为了比较而表示的图,图I是一般的永久磁铁埋入型马达的转子500的横截面图,图2是图I的转子铁芯501的横截面图,图3是图I的永久磁铁插入孔502的放大图,图4是设有一般的狭缝607的永久磁铁埋入型马达的转子600的横截面图,图5是图4的转子铁芯601的横截面图,图6是图5的X部放大图。首先,说明一般的永久磁铁埋入型马达的转子500。图I所示的永久磁铁埋入型马达的转子500至少包括转子铁芯501、永久磁铁503和旋转轴504。另外,有时将永久磁铁埋入型马达的转 子500等简称为转子500或转子。转子铁芯501整体的横截面形状为大致圆形,是通过用模具将薄板的电磁钢板(例如,板厚为0. I I. Omm左右、无方向性电磁钢板(使各结晶的结晶轴方向尽可能随机配置,以使得不偏向钢板的特定方向而显示出磁特性的钢板))冲裁成规定形状,并层叠规定张数(多张)上述钢板而形成。在转子铁芯501上沿周向大致等间隔地形成多个(六个)横截面为长方形的永久磁铁插入孔502 (参照图2)。此外,在转子铁芯501的大致中心部形成供旋转轴504嵌合的轴孔505。在永久磁铁插入孔502的磁铁插入部502a (参照图3)的内部插入N极和S极被交替磁化的六张平板形状的永久磁铁503,由此形成6极的转子500。永久磁铁503使用例如以钕、铁、硼为主成分的稀土类等。如图3所示,永久磁铁插入孔502在大致中央的磁铁插入部502a的两侧形成与磁铁插入部502a连结(连通)的永久磁铁端部空隙502b。永久磁铁端部空隙502b抑制极间(由永久磁铁503形成的磁极之间、永久磁铁插入孔502之间)的永久磁铁503的磁通泄漏。图I的转子500中,由于在永久磁铁插入孔502与转子铁芯501的外周部之间的铁芯部不存在狭缝,因此由永久磁铁503产生的磁通能够在永久磁铁503的外周铁芯部中自由移动,从而磁通向容易流动一侧移动,在其影响下存在转矩波动变大的倾向。对此,图4所示的永久磁铁埋入型马达的转子600在永久磁铁插入孔602的外周铁芯部沿周向以规定间隔形成有多个狭缝607。在图4的转子600中,在一个磁极形成10个狭缝607。转子铁芯601与转子铁芯501 (图2)同样,整体的横截面形状为大致圆形,是通过用模具将薄板的电磁钢板(例如,板厚为0. I I. Omm左右、无方向性电磁钢板(使各结晶的结晶轴方向尽可能随机配置,以使得不偏向钢板的特定方向而显示出磁特性的钢板))冲裁成规定形状,并层叠规定张数(多张)上述钢板而形成。在转子铁芯601上也沿周向大致等间隔地形成多个(六个)横截面为长方形的永久磁铁插入孔602(参照图5)。此外,在转子铁芯601的大致中心部形成供旋转轴604嵌合的轴孔605。在永久磁铁插入孔602的磁铁插入部602a (参照图6)的内部插入N极和S极被交替磁化的六张平板形状的永久磁铁603,由此形成6极的转子600。永久磁铁603也使用例如以钕、铁、硼为主成分的稀土类等。如图6所示,永久磁铁插入孔602在大致中央的磁铁插入部602a的两侧形成与磁铁插入部602a连结(连通)的永久磁铁本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:矢部浩二吉野勇人马场和彦
申请(专利权)人:三菱电机株式会社
类型:发明
国别省市:

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