旋转电机的定子铁芯的制作方法_3

文档序号:8449431阅读:来源:国知局
]此处,在360[度]除以旋转层叠角度0S(0C)所得的值即旋转层叠状态数E、转子11的磁极M的数量即磁极数F、和轴正交剖面中的固定部5的个数(形成在铁芯板上的固定部5的个数)即固定部数G的关系中规定固定部5的个数、配置。具体而言,以固定部数G为旋转层叠状态数E的整数倍,并且至少固定部数G与磁极数F的公约数仅为“ I ”,或者仅为“I”以及“2”的方式规定固定部5的个数、配置。
[0032]图2示出按照了这种规定的第I具体例。图2所示的旋转电机I的定子铁芯3的旋转层叠角度Θ s为120 [度],旋转层叠状态数E为“ 3”。转子11的磁极数F为“ 16”。固定部数G以是旋转层叠状态数E的整数倍,并且至少固定部数G与磁极数F的公约数仅为“I”的方式设定。具体而言,如图2所示,固定部数G为“ 21”,固定部数G( = 21)与磁极数F(= 16)的公约数仅是“I”的。
[0033]这样,固定部数G ( = 21)是旋转层叠状态数E ( = 3)的整数倍,各旋转层叠角度08(=120[度])的范围内所包含的固定部5的数量全部为“7”。因此,在进行旋转层叠来层叠铁芯板时,不管在哪个旋转层叠状态下,固定部5都能够维持相同的周方向配置。另夕卜,由于固定部数G( = 21)与磁极数F(= 16)的公约数仅是“1”,所以在一个磁极M(永磁铁15的中心)和一个固定部5沿着旋转电机I的径向R排列时,其它全部的磁极M和其它全部的固定部5没有沿着径向R排列。换句话说,来自多个磁极M的磁通不会以电气同一相位同时通过多个固定部5,所以能够抑制扭矩变动。
[0034]图3示出固定部5的个数、配置的第2具体例。图3所示的旋转电机I的定子铁芯3的旋转层叠角度Θ s为120[度],旋转层叠状态数E为“3”。转子11的磁极数F为“8”。固定部数G以是旋转层叠状态数E的整数倍,并且至少固定部数G与磁极数F的公约数仅为“I”的方式设定。具体而言,如图3所示,固定部数G为“ 21”,固定部数G( = 21)与磁极数F( = 8)的公约数仅为“I”的。
[0035]与第I具体例同样地,固定部数G( = 21)是旋转层叠状态数E( = 3)的整数倍,各旋转层叠角度98( = 120[度])的范围内所包含的固定部5的数全部为“7”。因此,与第I具体例同样地,在进行旋转层叠来层叠铁芯板时,不管在哪个旋转层叠状态下,固定部5都能够维持相同的周方向配置。另外,固定部数G( = 21)与磁极数F( = 8)的公约数仅为“I”。因此,与第I具体例同样地,在一个磁极M和一个固定部5沿着旋转电机I的径向R排列时,其它全部的磁极M和其它全部的固定部5没有沿着径向R排列。换句话说,来自多个磁极M的磁通不会以电气同一相位同时通过多个固定部5,所以能够抑制扭矩变动。
[0036]图4示出固定部5的个数、配置的第3具体例。图4所示的旋转电机I的定子铁芯3的旋转层叠角度Θ s为120 [度],旋转层叠状态数E为“ 3”。转子11的磁极数F是与第I具体例同样的“16”。固定部数G与第I具体例以及第2具体例不同,是“18”,固定部数G( = 18)与磁极数F( = 16)的公约数是“I”以及“2”。在第3具体例子中,固定部数G以是旋转层叠状态数E的整数倍,并且至少固定部数G与磁极数F的公约数仅为“I”以及“2”的方式设定。
[0037]固定部数G(= 18)与第I具体例以及第2具体例同样地是旋转层叠状态数E(=3)的整数倍,各旋转层叠角度0S(=12O[度])的范围内所包含的固定部5的数量全部为“6”。因此,与第I具体例以及第2具体例同样地,在进行旋转层叠来层叠铁芯板时,不管在哪个旋转层叠状态下,固定部5都能够维持相同的周方向配置。在第3具体例中,固定部数G(= 18)与磁极数F( = 16)的公约数仅为“I”以及“2”。在固定部数G与磁极数F的公约数仅为“I”以及“2”的情况下,一个磁极M和一个固定部5沿着旋转电机I的径向R排列时,其它一个磁极M和其它一个固定部5都沿着径向R排列。然而,再其它磁极M和再其它固定部5没有沿着径向R排列。
[0038]例如,图4中符号“15a”所示的永磁铁15的中心和符号“5a”所示的固定部5沿着径向R排列的情况下,符号“15b”所示的永磁铁15的中心和符号“5b”所示的固定部5都同样沿着径向R排列。然而,其它永磁铁15的中心和其它固定部5没有沿着径向R排列。换句话说,在第3具体例中,来自3个以上的磁极M的磁通不会以电气同一相位同时通过3个以上的固定部5,能够抑制扭矩变动。
[0039]图5示出固定部5的个数、配置的第4具体例。图5所示的旋转电机I的定子铁芯3的旋转层叠角度0S与第I具体例?第3具体例不同,是180[度]。因此,旋转层叠状态数E为“2”。转子11的磁极数F与第I具体例以及第3具体例同样地是“16”。固定部数G与第3具体例同样地以是旋转层叠状态数E的整数倍,并且至少固定部数G与磁极数F的公约数仅为“ I ”以及“2”的方式设定为“ 18”。
[0040]固定部数G(= 18)与第I具体例?第3具体例同样地是旋转层叠状态数E( = 2)的整数倍,各旋转层叠角度98(=180[度])的范围内所包含的固定部5的数全部为“9”。因此,与第I具体例?第3具体例同样地在进行旋转层叠来层叠铁芯板时,不管在哪个旋转层叠状态下,固定部5都能够维持相同的周方向配置。另外,固定部数G( = 18)与磁极数F(= 16)的公约数仅为“I”以及“2”。因此,在一个磁极M和一个固定部5沿着旋转电机I的径向R排列时,其它一个磁极M和其它一个固定部5沿着径向R排列,但再其它磁极M和再其它固定部5没有沿着径向R排列。
[0041]与图4同样地,在图5中符号“15a”所示的永磁铁15的中心和符号“5a”所示的固定部5沿着径向R排列的情况下,符号“15b”所示的永磁铁15的中心和符号“5b”所示的固定部5同样沿着径向R排列。然而,其它永磁铁15的中心和其它固定部5没有沿着径向R排列。换句话说,在第4具体例中,来自3个以上的磁极M的磁通不会以电气同一相位同时通过3个以上的固定部5,能够抑制扭矩变动。
[0042]另外,如第4具体例那样,在旋转层叠状态数E为偶数的情况下,需要旋转层叠状态数E比磁极数F少。磁极M通过N极和S极成对而构成,所以磁极数F为偶数。因此,在旋转层叠状态数E为偶数的情况下,若磁极数F为旋转层叠状态数E以下,则全部的磁极M分别位于按照定子铁芯3的旋转层叠角度Θs区分出的各范围内的同一相位的位置上。例如,若旋转层叠状态数E为“2”、磁极数F为“2”,则在一个磁极M和一个固定部5沿着旋转电机I的径向R排列时,剩余一个磁极M和剩余一个固定部5也沿着径向R排列。换句话说,若磁极数F为“2”,则全部的磁极M与固定部5在径向R上成为相同的相对相位关系。另一方面,若磁极数F比旋转层叠状态数E多,则存在偏离该同一相位的位置的磁极Μ。因此,如第4具体例那样,在旋转层叠状态数E为偶数的情况下,旋转层叠状态数E比磁极数F少
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