JP2009291004A - Rotary electric machine - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rotary electric machine which provides the positioning of a terminal block simply. <P>SOLUTION: The rotary electric machine 10 is provided with: a rotor 20 provided rotatably; and a stator 140 arranged around the outside circumference of the rotor 20. The stator 140 includes: cylindrical stator cores; and a plurality of coils 180 wound on the stator cores. Each coil 180 has a coil end 182 which protrudes from the end face of the stator core in the axial direction. The rotary electric machine 10 is further provided with: the terminal block 110, which is connected to a power supply passage 90 which supplies electric power to the coils 180 and arranged at the axial end 177 of the stator 140; a positioning means which positions the terminal block 110 when setting the terminal block 110 onto the axial end 177; and a molded resin part 172 which integrally fixes the coil end parts 182 and the terminal block 110. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、回転電機に関し、特に、給電経路に接続された端子台がステータに接続される回転電機に関する。   The present invention relates to a rotating electrical machine, and more particularly, to a rotating electrical machine in which a terminal block connected to a power feeding path is connected to a stator.

従来のステータと端子台との接続構造については、たとえば、特開2006−166599号公報(特許文献1)、特開平10−14152号公報(特許文献2)、特開2006−211774号公報(特許文献3)、特表2003−514499号公報(特許文献4)に開示されている。
特開2006−166599号公報 特開平10−14152号公報 特開2006−211774号公報 特表2003−514499号公報
As for the conventional connection structure between the stator and the terminal block, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-166599 (Patent Document 1), Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-14152 (Patent Document 2), and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2006-21774 (Patent Document). Document 3) and Japanese translations of PCT publication No. 2003-514499 (patent document 4).
JP 2006-166599 A Japanese Patent Laid-Open No. 10-14152 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-21774 Special table 2003-514499 gazette

特許文献1では、モータの端子台とステータコイルとをモールド成形により一体化する構成が開示されている。ステータ出力であるコイルの3端子は端子台から出る3端子に溶接された後、全体としてモールドされる。   Patent Document 1 discloses a configuration in which a motor terminal block and a stator coil are integrated by molding. The three terminals of the coil, which is the stator output, are welded to the three terminals coming out of the terminal block, and then molded as a whole.

ところで、近年、車載用ハイブリッドモータには小型化、低コスト化が要求されている。モータ出力の端子台も小型化により、階段形状として絶縁距離を確保している。このように小型化された階段形状の端子台は、溶接時に位置決めがしにくい場合がある。溶接後の端子台の位置精度が悪いと、後工程であるモールド時にパーツに傷をつけたり、部品を変形・破損させたりして、安定した回転電機の品質特性が確保できないという問題があった。   Incidentally, in recent years, in-vehicle hybrid motors are required to be reduced in size and cost. The motor output terminal block has also been reduced in size to ensure an insulation distance as a staircase shape. The stepped terminal block thus miniaturized may be difficult to position during welding. If the position accuracy of the terminal block after welding is poor, there is a problem that it is not possible to ensure stable quality characteristics of the rotating electrical machine by scratching the parts during molding, which is a subsequent process, or by deforming or damaging the parts.

本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、簡単な製造設備で安定した品質を達成し得る、回転電機を提供することである。   The present invention has been made in view of the above problems, and a main object thereof is to provide a rotating electrical machine that can achieve stable quality with a simple manufacturing facility.

本発明に係る回転電機は、回転可能に設けられたロータと、ロータの外周に配置されたステータとを備える。ステータは、筒状のステータコアと、ステータコアに装着された複数のコイルとを含む。コイルは、軸方向におけるステータコアの端面から突出するコイルエンド部を有する。回転電機は、コイルに電力を供給する給電経路に接続され、ステータの軸方向端部に設置される端子台をさらに備える。また回転電機は、軸方向端部に端子台を設置するとき端子台の位置決めを行なう位置決め手段と、コイルエンド部と端子台とを一体として固定するモールド樹脂部とをさらに備える。   A rotating electrical machine according to the present invention includes a rotor provided rotatably and a stator disposed on the outer periphery of the rotor. The stator includes a cylindrical stator core and a plurality of coils attached to the stator core. The coil has a coil end portion protruding from the end face of the stator core in the axial direction. The rotating electrical machine further includes a terminal block that is connected to a power supply path that supplies power to the coil and is installed at an axial end portion of the stator. The rotating electrical machine further includes positioning means for positioning the terminal block when the terminal block is installed at the axial end, and a mold resin portion that fixes the coil end portion and the terminal block together.

好ましくは、コイルは、ステータの軸方向に突出するコイル側端子を有する。端子台は、コイル側端子と接続されてコイルと端子台とを導通する端子台側端子を有する。コイル側端子と端子台側端子とのいずれか一方が他方を把持することにより、端子台の位置決めを行なう。   Preferably, the coil has a coil side terminal protruding in the axial direction of the stator. The terminal block has a terminal block side terminal that is connected to the coil side terminal and conducts the coil and the terminal block. The terminal block is positioned by either the coil-side terminal or the terminal block-side terminal gripping the other.

好ましくは、端子台には、複数の爪部が形成されている。相隣接するコイル間には、コイルをそれぞれ互いに隔てる隙間が形成されている。爪部が隙間に差し込まれることにより端子台の位置決めを行なう。   Preferably, a plurality of claw portions are formed on the terminal block. A gap is formed between adjacent coils to separate the coils from each other. The terminal block is positioned by inserting the claw portion into the gap.

好ましくは、ステータコアの端面には、端面が窪んだ凹部が形成されている。端子台に複数形成された爪部が凹部に挿入されることにより端子台の位置決めを行なう。   Preferably, the end surface of the stator core is formed with a recess having a recessed end surface. The terminal block is positioned by inserting a plurality of claw portions formed on the terminal block into the recess.

ステータコアは、圧粉磁心により形成されていてもよい。またステータコアは、周方向に分割された複数の分割ステータコアを有してもよい。   The stator core may be formed of a dust core. The stator core may have a plurality of divided stator cores divided in the circumferential direction.

本発明の回転電機によると、ステータの軸方向端部に設置されコイルエンド部と一体にモールドされる端子台を、モールド時に位置決めすることができるので、モールド時の端子台の位置精度を向上させ、安定した回転電機の品質特性を確保することができる。   According to the rotating electrical machine of the present invention, the terminal block that is installed at the end of the stator in the axial direction and molded integrally with the coil end portion can be positioned at the time of molding, so that the positional accuracy of the terminal block at the time of molding is improved. Therefore, stable quality characteristics of the rotating electrical machine can be ensured.

以下、図面に基づいてこの発明の実施の形態を説明する。なお、以下の図面において、同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰返さない。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In the following drawings, the same or corresponding parts are denoted by the same reference numerals, and description thereof will not be repeated.

なお、以下に説明する実施の形態において、各々の構成要素は、特に記載がある場合を除き、本発明にとって必ずしも必須のものではない。また、以下の実施の形態において、個数、量などに言及する場合、特に記載がある場合を除き、上記個数などは例示であり、本発明の範囲は必ずしもその個数、量などに限定されない。   In the embodiments described below, each component is not necessarily essential for the present invention unless otherwise specified. In the following embodiments, when referring to the number, amount, etc., unless otherwise specified, the above number is an example, and the scope of the present invention is not necessarily limited to the number, amount, etc.

(実施の形態1)
図1は、実施の形態1の、回転電機が適用されるハイブリッド車両(HV:hybrid vehicle)の構成を示す概略図である。図1に示すように、ハイブリッド車両は、回転電機10と、シャフト30と、減速機構40と、ディファレンシャル機構50と、ドライブシャフト受け部60とを備える。電動機または発電機としての機能を有する回転電機(モータジェネレータ)10は、ロータ20と、ステータ140とを含む。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a hybrid vehicle (HV) to which a rotating electrical machine is applied according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the hybrid vehicle includes a rotating electrical machine 10, a shaft 30, a speed reduction mechanism 40, a differential mechanism 50, and a drive shaft receiving portion 60. A rotating electrical machine (motor generator) 10 having a function as an electric motor or a generator includes a rotor 20 and a stator 140.

ロータ20は、シャフト30に組付けられる。シャフト30は、軸受を介在させて、ハイブリッド車両の駆動ユニットのハウジング部に回転可能に支持されている。ロータ20は、シャフト30に固設され、シャフト30と共に回転可能に設けられている。環状のステータ140は、ロータ20の周囲に設けられており、ロータ20の外周に配置されている。   The rotor 20 is assembled to the shaft 30. The shaft 30 is rotatably supported by a housing portion of a drive unit of the hybrid vehicle with a bearing interposed therebetween. The rotor 20 is fixed to the shaft 30 and is rotatably provided with the shaft 30. The annular stator 140 is provided around the rotor 20 and is disposed on the outer periphery of the rotor 20.

ステータ140の軸方向端面177,178には、コイル180が装着されている。コイル180は、ステータ140の軸方向端面177に対して軸方向に突出している、コイルエンド部182部を有する。コイルエンド部182には、端子台110が設置されている。端子台110は、ステータ140の軸方向端部に設置されている。コイルエンド部182と端子台110とは、絶縁性のモールド樹脂部172によって、一体として固定されている。このモールド樹脂部172は、たとえばBMC(Bulk Molding Compound)、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂や、PPS(Polyphenylene Sulfide)、PBT(Polybutylene Terephthalate)などの熱可塑性樹脂などを含んでいる。   A coil 180 is attached to the axial end surfaces 177 and 178 of the stator 140. The coil 180 has a coil end portion 182 that protrudes in the axial direction with respect to the axial end surface 177 of the stator 140. A terminal block 110 is installed in the coil end portion 182. The terminal block 110 is installed at the end of the stator 140 in the axial direction. The coil end portion 182 and the terminal block 110 are integrally fixed by an insulating mold resin portion 172. The mold resin portion 172 includes, for example, a thermosetting resin such as BMC (Bulk Molding Compound) or an epoxy resin, or a thermoplastic resin such as PPS (Polyphenylene Sulfide) or PBT (Polybutylene Terephthalate).

コイル180は、端子台110を介在させて、3相ケーブル90によってPCU70と電気的に接続されている。3相ケーブル90は、U相ケーブル91、V相ケーブル92およびW相ケーブル93からなる。コイル180は、U相コイル、V相コイルおよびW相コイルからなり、これらの3つのコイルの端子に、それぞれ、U相ケーブル91、V相ケーブル92およびW相ケーブル93が接続されている。またPCU70は、給電ケーブルによってバッテリ80と電気的に接続されている。これにより、バッテリ80とステータ140とが電気的に接続されている。   The coil 180 is electrically connected to the PCU 70 by a three-phase cable 90 with the terminal block 110 interposed. The three-phase cable 90 includes a U-phase cable 91, a V-phase cable 92, and a W-phase cable 93. The coil 180 includes a U-phase coil, a V-phase coil, and a W-phase coil, and a U-phase cable 91, a V-phase cable 92, and a W-phase cable 93 are connected to terminals of these three coils, respectively. The PCU 70 is electrically connected to the battery 80 via a power supply cable. Thereby, the battery 80 and the stator 140 are electrically connected.

ロータ20およびステータ140を含む回転電機10から出力された駆動力は、減速機構40からディファレンシャル機構50を経由して、ドライブシャフト受け部60に伝達される。ドライブシャフト受け部60に伝達された駆動力は、図示しないドライブシャフトを経由して図示しない駆動輪に回転力として伝達されて、ハイブリッド車両を走行させる。   The driving force output from the rotating electrical machine 10 including the rotor 20 and the stator 140 is transmitted from the speed reduction mechanism 40 to the drive shaft receiving portion 60 via the differential mechanism 50. The driving force transmitted to the drive shaft receiving portion 60 is transmitted as a rotational force to a driving wheel (not shown) via a driving shaft (not shown), thereby causing the hybrid vehicle to travel.

一方、ハイブリッド車両の回生制動時には、駆動輪は車体の慣性力により回転させられる。駆動輪からの回転力によりドライブシャフト受け部60、ディファレンシャル機構50および減速機構40を経由して、回転電機10が駆動される。このとき、回転電機10は、発電機として作動する。回転電機10により発電された電力は、PCU70内のインバータを経由して、バッテリ80に蓄えられる。   On the other hand, during regenerative braking of the hybrid vehicle, the drive wheels are rotated by the inertial force of the vehicle body. The rotating electrical machine 10 is driven via the drive shaft receiving portion 60, the differential mechanism 50, and the speed reduction mechanism 40 by the rotational force from the drive wheels. At this time, the rotating electrical machine 10 operates as a generator. The electric power generated by the rotating electrical machine 10 is stored in the battery 80 via an inverter in the PCU 70.

図2は、図1に示すII−II線に沿った、ステータの断面図である。図2に示すように、ステータ140は、ロータ20の周囲を取り囲むように環状に形成されている。ステータ140は、断面形状環状の筒状に形成されたステータコア141と、このステータコア141の外周に装着されたリング181と、ステータコア141に巻回されて装着された複数のコイル180、すなわちU相コイル180U,V相コイル180V,W相コイル180Wとを備えている。ステータコア141は、圧粉磁心により形成されている。なお、ステータコア141は、圧粉磁心に限定されず、たとえば複数の電磁鋼板が積層されて形成されてもよい。   FIG. 2 is a cross-sectional view of the stator taken along the line II-II shown in FIG. As shown in FIG. 2, the stator 140 is formed in an annular shape so as to surround the rotor 20. The stator 140 includes a stator core 141 formed in a cylindrical shape having a cross-sectional shape, a ring 181 attached to the outer periphery of the stator core 141, and a plurality of coils 180 wound around the stator core 141, that is, U-phase coils. 180U, V-phase coil 180V, and W-phase coil 180W. Stator core 141 is formed of a dust core. Stator core 141 is not limited to a dust core, and may be formed by laminating a plurality of electromagnetic steel plates, for example.

ステータコア141は、周方向に分割された複数の分割ステータコア175を有する。各分割ステータコア175は、ステータ140の周方向に延びる円環状のヨーク部176と、このヨーク部176からステータ140の径方向内方に向けて突出するステータティース171とを備えている。ステータティース171は、ステータ140の円周方向に沿って等間隔に形成されている。ステータ140は、環状に延びるヨーク部本体170と、このヨーク部本体170の内周面から径方向内方に向けて突出する複数のステータティース171とを備えている。   The stator core 141 has a plurality of divided stator cores 175 divided in the circumferential direction. Each divided stator core 175 includes an annular yoke portion 176 extending in the circumferential direction of the stator 140, and a stator tooth 171 protruding from the yoke portion 176 toward the radially inner side of the stator 140. Stator teeth 171 are formed at equal intervals along the circumferential direction of stator 140. The stator 140 includes a yoke portion main body 170 that extends in an annular shape, and a plurality of stator teeth 171 that protrude radially inward from the inner peripheral surface of the yoke portion main body 170.

ヨーク部176の表面のうち、ステータ140の周方向に配列する周方向端面190,191は、当該分割ステータコア175に対してステータ140の周方向に隣接する、他の分割ステータコア175の周方向端面190,191と、当接している。そして、各分割ステータコア175のヨーク部176が周方向に配列されることで、環状のヨーク部本体170が構成されている。   Out of the surface of the yoke portion 176, circumferential end surfaces 190 and 191 arranged in the circumferential direction of the stator 140 are adjacent to the divided stator core 175 in the circumferential direction of the stator 140, and circumferential end surfaces 190 of other divided stator cores 175. , 191. And the yoke part 176 of each division | segmentation stator core 175 is arranged in the circumferential direction, and the cyclic | annular yoke part main body 170 is comprised.

分割ステータコア175には、ステータティース171に巻回されるようにしてコイル180が装着されている。コイル180は、ステータティース171の表面のうち、ステータ140の周方向に配列する側面193に沿って順次積層するように、順次巻回されている。   A coil 180 is attached to the split stator core 175 so as to be wound around the stator teeth 171. The coils 180 are sequentially wound so as to be sequentially laminated along the side surfaces 193 arranged in the circumferential direction of the stator 140 on the surface of the stator teeth 171.

コイル180と分割ステータコア175との間にはインシュレータ160が介在しており、インシュレータ160によってコイル180と分割ステータコア175との間の絶縁が確保されている。環状に配列された分割ステータコア175の外周側には、リング181が装着されている。リング181によって各分割ステータコア175が固定され、ステータコア141を形成している。   An insulator 160 is interposed between the coil 180 and the split stator core 175, and insulation between the coil 180 and the split stator core 175 is ensured by the insulator 160. A ring 181 is mounted on the outer peripheral side of the divided stator cores 175 arranged in an annular shape. Each divided stator core 175 is fixed by a ring 181 to form a stator core 141.

図3は、図2に示すステータの一部を拡大視した拡大断面図である。図3に示すように、隣り合うステータティース171間にはスロットが形成されており、スロット内には、ステータティース171に巻回されるコイル180が収容されている。コイル180は、このコイル180の延在方向に対して、垂直な断面形状が方形形状とされており、具体的には、エッジワイズコイル(Edge Width Coil)などの平角線が採用されている。このため、丸線を巻回して形成されるコイルと比較して、スロット内に収容されるコイル180の占積率(コイルの断面に占める導体の割合)の向上が図られており、またコイル180からの放熱性も優れている。   FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view in which a part of the stator shown in FIG. 2 is enlarged. As shown in FIG. 3, a slot is formed between adjacent stator teeth 171, and a coil 180 wound around stator teeth 171 is accommodated in the slot. The coil 180 has a square cross section perpendicular to the extending direction of the coil 180. Specifically, a flat wire such as an edge width coil is employed. For this reason, compared with a coil formed by winding a round wire, the space factor of the coil 180 accommodated in the slot (the ratio of the conductor in the cross section of the coil) is improved. The heat dissipation from 180 is also excellent.

インシュレータ160は、ステータティース171を受入れ可能な一対のティース受入部161と、このティース受入部161の端部に形成され、ヨーク部176の内周面198に沿って延び、ヨーク部176の内周面198に支持される張出部162とを含む。ティース受入部161の周面のうち、ステータ140の径方向内側に位置する端部である軸方向端面には、フランジ部164が形成されている。   The insulator 160 is formed at a pair of teeth receiving portions 161 capable of receiving the stator teeth 171 and ends of the teeth receiving portions 161, extends along the inner peripheral surface 198 of the yoke portion 176, and extends to the inner periphery of the yoke portion 176. An overhang 162 supported by the surface 198. A flange portion 164 is formed on an axial end surface, which is an end portion located on the radially inner side of the stator 140, of the peripheral surface of the teeth receiving portion 161.

このように形成されたインシュレータ160には、コイル180が巻回されて装着されている。図3に示すように、コイル180は、延在方向に対して垂直な断面の形状が、方形形状とされたコイル線280を巻回することで構成されている。インシュレータ160のティース受入部161は、巻回されたコイル180の内周と接する。インシュレータ160の張出部162は、巻回されたコイル180の側面と接する。相隣接するコイル180間には、コイル180をそれぞれ互いに隔てる隙間185が形成されており、互いに隣接するコイル180が接触せず、隣接するコイル180間での短絡発生を抑制する構成となっている。   A coil 180 is wound around and mounted on the insulator 160 formed in this way. As shown in FIG. 3, the coil 180 is configured by winding a coil wire 280 whose cross-sectional shape perpendicular to the extending direction is a square shape. Teeth receiving portion 161 of insulator 160 is in contact with the inner periphery of wound coil 180. The overhanging portion 162 of the insulator 160 is in contact with the side surface of the wound coil 180. A gap 185 that separates the coils 180 from each other is formed between the adjacent coils 180, so that the adjacent coils 180 do not come into contact with each other, and the occurrence of a short circuit between the adjacent coils 180 is suppressed. .

図4は、インシュレータに装着されたコイルがステータティースに装着された状態の斜視図である。図4に示すように、インシュレータ160にコイル180が装着された後、コイル180およびインシュレータ160が一体的にステータティース171に装着される。インシュレータ160は、一対のティース受入部163を含む。ティース受入部163は、ティース受入部161とともにステータティース171を受入れる筒形状を形成する。この筒形状に、対応するステータティース171を通すことで、インシュレータ160がステータティース171に装着される。   FIG. 4 is a perspective view of a state where a coil attached to an insulator is attached to a stator tooth. As shown in FIG. 4, after the coil 180 is attached to the insulator 160, the coil 180 and the insulator 160 are integrally attached to the stator teeth 171. Insulator 160 includes a pair of teeth receiving portions 163. Teeth receiving portion 163 forms a cylindrical shape that receives stator teeth 171 together with teeth receiving portion 161. The insulator 160 is attached to the stator teeth 171 by passing the corresponding stator teeth 171 in this cylindrical shape.

ティース受入部161は、ステータティース171のスロット側の側面193を被覆可能なように、張出部162の端部からステータコア141の内周方向に向かって延出される。インシュレータ160および対応するコイル180がステータティース171に装着されたとき、ティース受入部161は、スロット内のコイル180をステータティース171と絶縁する。また張出部162は、インシュレータ160がステータティース171に装着されたとき、対応するコイル180とスロット奥のヨーク部176の径内側表面との間に配設され、コイル180をヨーク部176から絶縁する。   Teeth receiving portion 161 extends from the end of overhanging portion 162 toward the inner circumferential direction of stator core 141 so as to cover side surface 193 on the slot side of stator teeth 171. When insulator 160 and corresponding coil 180 are attached to stator teeth 171, teeth receiving portion 161 insulates coil 180 in the slot from stator teeth 171. When the insulator 160 is attached to the stator teeth 171, the overhanging portion 162 is disposed between the corresponding coil 180 and the radially inner surface of the yoke portion 176 at the back of the slot, and the coil 180 is insulated from the yoke portion 176. To do.

またフランジ部164は、インシュレータ160に装着されたコイル180を積層方向に支持可能に形成される。すなわち、フランジ部164は、インシュレータ160に装着されたコイル180がステータコア141の内周方向に巻崩れるのを防止する。   The flange portion 164 is formed to be able to support the coil 180 attached to the insulator 160 in the stacking direction. That is, the flange portion 164 prevents the coil 180 attached to the insulator 160 from being collapsed in the inner peripheral direction of the stator core 141.

ティース受入部163には係合部165が形成されている。係合部165は、インシュレータ160に装着されたコイル180と係合し、インシュレータ160の周囲に巻回されたコイル180の形状を保持する。また、コイル180のコイルエンド部182の上側に、ティース受入部163から延設された支持部166が設けられている。支持部166は、後述する端子台を搭載して、端子台がステータ140のステータティース171の上部に配置されることを許容する。支持部166とコイルエンド部182との間には空隙があり、コイル180と端子台との間の絶縁距離を確保する構成とされている。   An engagement portion 165 is formed in the teeth receiving portion 163. The engaging portion 165 engages with the coil 180 attached to the insulator 160 and maintains the shape of the coil 180 wound around the insulator 160. A support portion 166 extending from the teeth receiving portion 163 is provided on the upper side of the coil end portion 182 of the coil 180. The support portion 166 mounts a terminal block, which will be described later, and allows the terminal block to be disposed above the stator teeth 171 of the stator 140. There is a gap between the support portion 166 and the coil end portion 182, and the insulation distance between the coil 180 and the terminal block is ensured.

インシュレータ160に巻回されたコイル180の端部は、分割ステータコア175から離れる向きに延びて、図4に示すコイルエンド部182よりも上側において、後述する端子台と接続されるコイル側端子183,184を形成している。コイル側端子183,184においてコイル180と後述する端子台とが電気的に接続されることにより、バッテリ80から給電経路としての3相ケーブル90を経由して、コイル180に電力が供給される。   The end of the coil 180 wound around the insulator 160 extends in a direction away from the split stator core 175, and on the upper side of the coil end 182 shown in FIG. 184 is formed. Electric power is supplied from the battery 80 to the coil 180 via the three-phase cable 90 as a power feeding path by electrically connecting the coil 180 and a terminal block described later at the coil side terminals 183 and 184.

次に、ステータと端子台との接続構造について説明する。図5は、実施の形態1のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。図5に示すように、端子台110は、インシュレータ160の張出部162から延出されて分割ステータコア175の上部に配置される支持部166に載置されている。端子台110は、ステータ140の軸方向端部において、ステータティース171に巻回されたコイル180との間に空隙を形成して、ステータ140のステータティース171の上部に設置されている。端子台110には端子板111が形成されており、この端子板111において3相ケーブル90が端子台110に接続される。これにより、端子台110に給電経路が接続されて、端子台110を経由してコイル180に電力が供給される構成を成している。   Next, a connection structure between the stator and the terminal block will be described. FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a connection structure between the stator and the terminal block according to the first embodiment. As shown in FIG. 5, the terminal block 110 is mounted on a support portion 166 that extends from the overhanging portion 162 of the insulator 160 and is arranged on the upper portion of the divided stator core 175. The terminal block 110 is installed at the upper end of the stator teeth 171 of the stator 140 with a gap formed between the terminal block 110 and the coil 180 wound around the stator teeth 171 at the axial end of the stator 140. A terminal plate 111 is formed on the terminal block 110, and the three-phase cable 90 is connected to the terminal block 110 in the terminal plate 111. As a result, a power feeding path is connected to the terminal block 110, and power is supplied to the coil 180 via the terminal block 110.

コイル180の端部は、ステータ140の軸方向に突出して、コイル側端子183を形成している。U相コイルの端部がU相のコイル側端子183Uを形成し、V相コイルの端部がV相のコイル側端子183Vを形成し、W相コイルの端部がW相のコイル側端子183Wを形成している。   An end portion of the coil 180 protrudes in the axial direction of the stator 140 to form a coil side terminal 183. The end of the U-phase coil forms a U-phase coil side terminal 183U, the end of the V-phase coil forms a V-phase coil side terminal 183V, and the end of the W-phase coil forms a W-phase coil side terminal 183W. Is forming.

端子台110は、コイル側端子183U,183V,183Wと接続されてコイル180と端子台110とを導通する、端子台側端子115,116,117を有する。つまり、コイル180と給電経路とは、コイル側端子183U,183V,183Wと端子台側端子115,116,117とを相連結させることにより、電気的に接続されている。   The terminal block 110 includes terminal block side terminals 115, 116, and 117 that are connected to the coil side terminals 183 U, 183 V, and 183 W to conduct the coil 180 and the terminal block 110. That is, the coil 180 and the power feeding path are electrically connected by phase-coupling the coil side terminals 183U, 183V, 183W and the terminal block side terminals 115, 116, 117.

このとき、端子台側端子115,116,117は、コイル側端子183U,183V,183Wを把持可能な形状に成形されている。コイル180より出ている3端子であるコイル側端子183U,183V,183Wは、端子台110より出ている端子台側端子115,116,117により抱きかかえられる構造を成している。端子台側端子115,116,117は予め図5に示す形状に成形されていてもよく、また平板状に成形された端子台側端子115,116,117をコイル側端子183U,183V,183Wに巻き回すようにかしめて図5に示す形状としてもよい。   At this time, the terminal block side terminals 115, 116, and 117 are formed in a shape that can hold the coil side terminals 183U, 183V, and 183W. The coil side terminals 183U, 183V, and 183W, which are the three terminals protruding from the coil 180, are configured to be held by the terminal block side terminals 115, 116, and 117 protruding from the terminal block 110. The terminal block side terminals 115, 116, 117 may be formed in advance in the shape shown in FIG. 5, and the terminal block side terminals 115, 116, 117 formed in a flat plate shape are used as the coil side terminals 183U, 183V, 183W. It is good also as a shape shown in FIG.

端子台側端子115,116,117がコイル側端子183U,183V,183Wを把持することにより、端子台110の位置決めを簡単に実現することができる。端子台側端子115,116,117およびコイル側端子183U,183V,183Wは、端子台110をステータ140の軸方向端部に設置するときに端子台110の位置決めを行なう、位置決め手段としての機能を有している。端子台110とコイル180との結線部において端子台110の位置決めがされているために、位置決めのための新たな構造は不要とされている。   Since the terminal block side terminals 115, 116, and 117 hold the coil side terminals 183U, 183V, and 183W, the positioning of the terminal block 110 can be easily realized. Terminal block side terminals 115, 116, 117 and coil side terminals 183 U, 183 V, 183 W function as positioning means for positioning the terminal block 110 when the terminal block 110 is installed at the axial end of the stator 140. Have. Since the terminal block 110 is positioned at the connection portion between the terminal block 110 and the coil 180, a new structure for positioning is not required.

このようにして位置決めされた端子台110の端子台側端子115,116,117を、コイル180のコイル側端子183U,183V,183Wと溶接することにより、コイル180と端子台110とを確実に導通させることができる。その後にモールド樹脂を供給してモールド樹脂部172を形成することで、コイルエンド部182と端子台110とを一体として固定することができる。モールド時に端子台110の位置決めがされているため、モールド時の端子台110の位置精度を向上させ、安定した回転電機10の品質特性を確保することができる。   By welding the terminal block side terminals 115, 116, and 117 of the terminal block 110 thus positioned to the coil side terminals 183U, 183V, and 183W of the coil 180, the coil 180 and the terminal block 110 are reliably connected. Can be made. Thereafter, the mold resin is supplied to form the mold resin portion 172, whereby the coil end portion 182 and the terminal block 110 can be fixed together. Since the terminal block 110 is positioned at the time of molding, the positional accuracy of the terminal block 110 at the time of molding can be improved, and stable quality characteristics of the rotating electrical machine 10 can be ensured.

図5に示すように、平角線であるコイル180の断面形状は方形形状であり、当該方形形状の長手方向がステータ140の周方向に沿って延在するように、コイル側端子183U,183V,183Wは形成されている。端子台側端子115,116,117は、ステータ140の周方向における内径が、コイル180の方形形状の長手方向寸法よりも大きくなるように、形成することができる。このようにすれば、ステータ140の周方向におけるコイル側端子183の位置がずれていても、端子台側端子115,116,117の上記周方向の位置を調整することにより、コイル側端子183と端子台側端子115,116,117とを確実に結合できる。つまり、コイル側端子183のステータ140の周方向におけるずれを許容することができる。   As shown in FIG. 5, the cross-sectional shape of the coil 180 that is a rectangular wire is a square shape, and the coil-side terminals 183U, 183V, and the like so that the longitudinal direction of the square shape extends along the circumferential direction of the stator 140. 183W is formed. The terminal block side terminals 115, 116, 117 can be formed so that the inner diameter in the circumferential direction of the stator 140 is larger than the longitudinal dimension of the rectangular shape of the coil 180. In this way, even if the position of the coil side terminal 183 in the circumferential direction of the stator 140 is shifted, the coil side terminal 183 and the coil side terminal 183 can be adjusted by adjusting the circumferential position of the terminal block side terminals 115, 116, 117. The terminal block side terminals 115, 116, 117 can be securely coupled. That is, the coil side terminal 183 can be allowed to shift in the circumferential direction of the stator 140.

実施の形態1の説明においては、端子台側端子115,116,117がコイル側端子183U,183V,183Wを把持して端子台110をステータ140に接続する構造について説明したが、コイル側端子183U,183V,183Wが端子台側端子115,116,117を把持する構造としてもよい。つまり、コイル側端子183U,183V,183Wと端子台側端子115,116,117とのいずれか一方が他方を把持可能に形成されていれば、端子台110の位置決めを容易に行なうことができる。   In the description of the first embodiment, the structure in which the terminal block side terminals 115, 116, 117 hold the coil side terminals 183U, 183V, 183W and connect the terminal block 110 to the stator 140 has been described. , 183V, 183W may hold the terminal block side terminals 115, 116, 117. That is, if any one of the coil side terminals 183U, 183V, 183W and the terminal block side terminals 115, 116, 117 is formed so as to be able to hold the other, the terminal block 110 can be easily positioned.

(実施の形態2)
図6は、実施の形態2のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。図6に示すように、端子台110は階段状に形成されており、各段にそれぞれ端子板111,112が設置されている。端子台110を階段形状に形成することにより、小型化された端子台110の各極間の絶縁距離を確保できるとともに、各端子板へ3相ケーブル90を容易に接続できる。
(Embodiment 2)
FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a connection structure between the stator and the terminal block according to the second embodiment. As shown in FIG. 6, the terminal block 110 is formed in a staircase shape, and terminal plates 111 and 112 are installed in each step. By forming the terminal block 110 in a staircase shape, it is possible to secure an insulation distance between each pole of the miniaturized terminal block 110 and to easily connect the three-phase cable 90 to each terminal plate.

端子台110の下面には、ステータ140の軸方向に沿って分割ステータコア175の端面に接近するように延びる、2枚の薄板状の爪部118が形成されている。複数の爪部118は、端子台110の位置決めを行なうときいずれもステータ140の径方向に延びるように、形成されている。すなわち、複数の爪部118は放射状に延びるように形成されており、非平行に形成されている。この爪部118がコイル180間の隙間185(図3参照)に差し込まれることにより、端子台110の位置決めを簡単に実現することができる。爪部118と隙間185とは、端子台110をステータ140の軸方向端部に設置するときに端子台110の位置決めを行なう、位置決め手段としての機能を有している。   On the lower surface of the terminal block 110, two thin plate-like claw portions 118 extending along the axial direction of the stator 140 so as to approach the end surface of the divided stator core 175 are formed. The plurality of claw portions 118 are formed so as to extend in the radial direction of the stator 140 when the terminal block 110 is positioned. That is, the plurality of claw portions 118 are formed so as to extend radially, and are formed non-parallel. By positioning the claw portion 118 in the gap 185 (see FIG. 3) between the coils 180, the positioning of the terminal block 110 can be easily realized. The claw portion 118 and the gap 185 have a function as positioning means for positioning the terminal block 110 when the terminal block 110 is installed at the axial end of the stator 140.

このようにして位置決めされた端子台110の端子台側端子115をコイル180のコイル側端子183と溶接することにより、コイル180と端子台110とを確実に導通させることができる。その後にモールド樹脂を供給してモールド樹脂部172を形成することで、コイルエンド部182と端子台110とを一体として固定することができる。モールド時に端子台110の位置決めがされているため、モールド時の端子台110の位置精度を向上させ、安定した回転電機10の品質特性を確保することができる。   By welding the terminal block side terminal 115 of the terminal block 110 thus positioned to the coil side terminal 183 of the coil 180, the coil 180 and the terminal block 110 can be reliably conducted. Thereafter, the mold resin is supplied to form the mold resin portion 172, whereby the coil end portion 182 and the terminal block 110 can be fixed together. Since the terminal block 110 is positioned at the time of molding, the positional accuracy of the terminal block 110 at the time of molding can be improved, and stable quality characteristics of the rotating electrical machine 10 can be ensured.

爪部118は、絶縁性材料により形成することができる。たとえば、高い耐熱性と絶縁性とを有するPPSを、爪部118の材料として用いることができる。絶縁性の爪部118を隙間185に差し込むことにより、隣接するコイル180同士の間での絶縁性を確保することができる。そのため、コイル180間の絶縁を確保するために従来用いられていた絶縁紙などの絶縁材を用いる必要がなくなる。コイル180間の絶縁性を確実に確保するためには、ステータ140の径方向においてインシュレータ160のティース受入部161とほぼ等しい寸法を有するように、爪部118を形成することができる。   The claw portion 118 can be formed of an insulating material. For example, PPS having high heat resistance and insulation can be used as the material of the claw portion 118. By inserting the insulative claw portion 118 into the gap 185, the insulation between the adjacent coils 180 can be ensured. Therefore, it is not necessary to use an insulating material such as insulating paper that has been conventionally used to ensure insulation between the coils 180. In order to ensure the insulation between the coils 180, the claw portion 118 can be formed so as to have a dimension substantially equal to that of the teeth receiving portion 161 of the insulator 160 in the radial direction of the stator 140.

薄板状の爪部118をコイル180間の隙間185に係合させることで端子台110が位置決めされている。爪部118とコイル180との係合長さを調整することにより、任意の端子台110の位置決め強度を得ることができる。つまり、爪部118をより長く形成すれば、爪部118とコイル180との係合長さをより大きくできるので、端子台110をステータ140に対しより強固に結合させることができ、端子台110の位置精度をより向上させることができる。   The terminal block 110 is positioned by engaging the thin plate-like claw portion 118 with the gap 185 between the coils 180. By adjusting the engagement length between the claw portion 118 and the coil 180, the positioning strength of the arbitrary terminal block 110 can be obtained. That is, if the claw portion 118 is formed longer, the engagement length between the claw portion 118 and the coil 180 can be increased, so that the terminal block 110 can be more firmly coupled to the stator 140, and the terminal block 110 The position accuracy can be further improved.

実施の形態2の説明では、薄板状の爪部118が形成されている端子台110について説明したが、爪部118の形状はこれに限られず、隙間185へ差し込むことができ端子台110をステータ140に位置決めできるような形状であれば、爪部118をどのような形状としてもよい。また、爪部118の枚数は2枚に限られず、より多くの爪部を形成すれば位置決め強度を一層向上させることができるので、端子台110の位置精度を一層向上させることができる。   In the description of the second embodiment, the terminal block 110 on which the thin plate-like claw portion 118 is formed has been described. However, the shape of the claw portion 118 is not limited to this, and the terminal block 110 can be inserted into the gap 185. As long as the shape can be positioned at 140, the claw portion 118 may have any shape. Further, the number of the claw portions 118 is not limited to two, and if more claw portions are formed, the positioning strength can be further improved, so that the positional accuracy of the terminal block 110 can be further improved.

(実施の形態3)
図7は、実施の形態3のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。図8は、実施の形態3のステータと端子台との接続構造を図7と異なる角度から示す模式図である。図7および図8において、階段形状の端子台110の全体が図示されており、端子台110の各段にそれぞれ端子板111,112,113が設けられている。
(Embodiment 3)
FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a connection structure between the stator and the terminal block according to the third embodiment. FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a connection structure between the stator and the terminal block according to the third embodiment from an angle different from that in FIG. 7. 7 and 8, the entire staircase-shaped terminal block 110 is illustrated, and terminal plates 111, 112, and 113 are provided at each stage of the terminal block 110, respectively.

端子台110の下面には、ステータ140の軸方向に沿って分割ステータコア175の端面に接近するように延びる、2枚の爪部119aおよび爪部119bが形成されている。爪部119aは、笏形状の薄長板によって形成されている。爪部119bは、三角柱形状に形成されている。   On the lower surface of the terminal block 110, two claw portions 119a and claw portions 119b extending so as to approach the end surface of the divided stator core 175 along the axial direction of the stator 140 are formed. The nail | claw part 119a is formed with the elongate thin plate. The claw portion 119b is formed in a triangular prism shape.

また、ステータコア141(分割ステータコア175)の端面には、当該端面がステータ140の軸方向に窪んだ、凹部179aが形成されている。分割ステータコア175は外周部においてリング181と当接している。分割ステータコア175のヨーク部176は、径方向外側の表面においてリング181と当接している。ヨーク部176の径方向外側の表面における、周方向の中央付近において、ステータ140の軸方向に延びる溝部179bが形成されている。この溝部179bは、分割ステータコア175をリング181で組み付けるために、従来のステータ140においても形成されているものである。   Further, the end surface of the stator core 141 (the divided stator core 175) is formed with a recess 179a in which the end surface is recessed in the axial direction of the stator 140. The split stator core 175 is in contact with the ring 181 at the outer periphery. The yoke portion 176 of the divided stator core 175 is in contact with the ring 181 on the outer surface in the radial direction. A groove portion 179 b extending in the axial direction of the stator 140 is formed in the vicinity of the center in the circumferential direction on the radially outer surface of the yoke portion 176. This groove portion 179 b is also formed in the conventional stator 140 in order to assemble the split stator core 175 with the ring 181.

爪部119aがステータコア141の端面に形成された凹部179aに挿入され、また爪部119bがヨーク部176の外周側表面に形成された溝部179bに挿入されることにより、端子台110の位置決めを簡単に実現することができる。爪部119a,119b、凹部179aおよび溝部179bは、端子台110をステータ140の軸方向端部に設置するときに端子台110の位置決めを行なう、位置決め手段としての機能を有している。   The claw portion 119a is inserted into the concave portion 179a formed on the end face of the stator core 141, and the claw portion 119b is inserted into the groove portion 179b formed on the outer peripheral side surface of the yoke portion 176, thereby easily positioning the terminal block 110. Can be realized. The claw portions 119a and 119b, the concave portion 179a and the groove portion 179b have a function as positioning means for positioning the terminal block 110 when the terminal block 110 is installed at the axial end of the stator 140.

このようにして位置決めされた端子台110の端子台側端子115,117をコイル180のコイル側端子183と溶接することにより、コイル180と端子台110とを確実に導通させることができる。その後にモールド樹脂を供給してモールド樹脂部172を形成することで、コイルエンド部182と端子台110とを一体として固定することができる。モールド時に端子台110の位置決めがされているため、モールド時の端子台110の位置精度を向上させ、安定した回転電機10の品質特性を確保することができる。   By welding the terminal block side terminals 115 and 117 of the terminal block 110 thus positioned to the coil side terminal 183 of the coil 180, the coil 180 and the terminal block 110 can be reliably conducted. Thereafter, the mold resin is supplied to form the mold resin portion 172, whereby the coil end portion 182 and the terminal block 110 can be fixed together. Since the terminal block 110 is positioned at the time of molding, the positional accuracy of the terminal block 110 at the time of molding can be improved, and stable quality characteristics of the rotating electrical machine 10 can be ensured.

爪部119a,119bを受入れ可能な凹部179a、溝部179bは、分割ステータコア175において、外周側のヨーク部176に形成されている。すなわち、コイル180が巻回されるステータティース171には、凹部179aは形成されていない。凹部179aは、ステータ140の磁気回路から離れた位置であるヨーク部176の軸方向端面に形成されている。このように凹部179aが形成されているために、ステータ140の電磁気特性へ与える影響を低減することができる。   A recessed portion 179a and a groove portion 179b that can receive the claw portions 119a and 119b are formed in the yoke portion 176 on the outer peripheral side of the divided stator core 175. That is, the recess 179a is not formed in the stator teeth 171 around which the coil 180 is wound. The recess 179a is formed on the end surface in the axial direction of the yoke portion 176 that is located away from the magnetic circuit of the stator 140. Since the recess 179a is formed in this way, the influence on the electromagnetic characteristics of the stator 140 can be reduced.

爪部119bは、従来のステータ140においても形成されているリング181組付け用の溝部179bに挿入されている。分割ステータコア175をリング181に保持させて一体のステータコア141を形成するための溝部179bは、爪部119bを係合させるための凹部として兼用されている。つまり、爪部119bを挿入するための凹部をステータコア141に新たに形成する必要がない。そのため、ステータコア141の端面を窪ませて形成する凹部179aの個数を低減することができるので、ステータ140の電磁気特性へ与える影響をより低減することができる。   The claw portion 119b is inserted into a groove portion 179b for assembling the ring 181 that is also formed in the conventional stator 140. The groove 179b for holding the divided stator core 175 on the ring 181 to form the integrated stator core 141 is also used as a recess for engaging the claw portion 119b. That is, it is not necessary to newly form a recess for inserting the claw portion 119b in the stator core 141. Therefore, the number of the concave portions 179a formed by denting the end face of the stator core 141 can be reduced, so that the influence on the electromagnetic characteristics of the stator 140 can be further reduced.

分割ステータコア175と、凹部179aに挿入される爪部119aとはいずれも、圧粉磁心により形成することができる。電磁気特性が同一の材料を用いて分割ステータコア175と爪部119aとを形成することにより、凹部179aに爪部119aが挿入されたときのステータ140の電磁気特性への影響が一層低減されている。このようにして、ステータ140の磁気特性への影響なく、端子台110を位置決めすることができる。   The split stator core 175 and the claw portion 119a inserted into the recess 179a can both be formed of a dust core. By forming the split stator core 175 and the claw portion 119a using a material having the same electromagnetic characteristics, the influence on the electromagnetic characteristics of the stator 140 when the claw portion 119a is inserted into the recess 179a is further reduced. In this way, the terminal block 110 can be positioned without affecting the magnetic characteristics of the stator 140.

凹部179aが形成される位置は、図7および図8に示す位置に限られず、端子台110の爪部119aと係合して端子台110の位置決めができるように形成されていれば、ステータコア141のどの部分に形成されていても構わない。   The position where the recess 179a is formed is not limited to the position shown in FIG. 7 and FIG. 8, and the stator core 141 can be formed as long as the terminal block 110 can be positioned by engaging with the claw portion 119a of the terminal block 110. It may be formed in any part of the.

なお、実施の形態1〜3の説明においては、ステータコア141は複数の分割ステータコア175を有し、分割ステータコア175がリング181によって一体に組み付けられている構成について説明したが、この構成に限られない。ステータコア141を圧粉磁心によって一体成形して、ステータコア141がステータ140の周方向に分割されていない形状とすることも可能である。この場合、リング181を設ける必要はない。   In the description of the first to third embodiments, the stator core 141 has a plurality of split stator cores 175, and the split stator core 175 is integrally assembled by the ring 181. However, the present invention is not limited to this configuration. . It is also possible to form the stator core 141 integrally with a dust core so that the stator core 141 is not divided in the circumferential direction of the stator 140. In this case, it is not necessary to provide the ring 181.

また、実施の形態1〜3の説明においては、ハイブリッド車両に搭載され、車輪を駆動する駆動源およびエンジンなどの動力によって発電する発電機として機能する回転電機について説明したが、本発明の回転電機は、燃料電池車や電気自動車などに搭載され、車輪を駆動する駆動源として利用されることも可能である。   In the description of the first to third embodiments, the rotating electrical machine that is mounted on the hybrid vehicle and functions as a generator that generates power by power such as a drive source that drives the wheels and an engine has been described. Can be mounted on a fuel cell vehicle or an electric vehicle and used as a drive source for driving wheels.

以上のように本発明の実施の形態について説明を行なったが、各実施の形態の構成を適宜組合せてもよい。また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべきである。この発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。   Although the embodiments of the present invention have been described above, the configurations of the embodiments may be appropriately combined. In addition, it should be considered that the embodiment disclosed this time is illustrative in all points and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

実施の形態1の、回転電機が適用されるハイブリッド車両の構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the structure of the hybrid vehicle to which the rotary electric machine of Embodiment 1 is applied. 図1に示すII−II線に沿った、ステータの断面図である。It is sectional drawing of a stator along the II-II line | wire shown in FIG. 図2に示すステータの一部を拡大視した拡大断面図である。FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view in which a part of the stator shown in FIG. 2 is enlarged. インシュレータに装着されたコイルがステータティースに装着された状態の斜視図である。It is a perspective view of the state where the coil with which the insulator was equipped was equipped with stator teeth. 実施の形態1のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the connection structure of the stator of Embodiment 1, and a terminal block. 実施の形態2のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a connection structure between a stator and a terminal block according to a second embodiment. 実施の形態3のステータと端子台との接続構造を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a connection structure between a stator and a terminal block according to a third embodiment. 実施の形態3のステータと端子台との接続構造を図7と異なる角度から示す模式図である。FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a connection structure between a stator and a terminal block according to Embodiment 3 from an angle different from that in FIG.

符号の説明Explanation of symbols

10 回転電機、20 ロータ、110 端子台、111,112,113 端子板、115,116,117 端子台側端子、118,119a,119b 爪部、140 ステータ、141 ステータコア、160 インシュレータ、170 ヨーク部本体、171 ステータティース、172 モールド樹脂部、175 分割ステータコア、176 ヨーク部、177,178 軸方向端面、179a 凹部、179b 溝部、180 コイル、181 リング、182 コイルエンド部、183,184 コイル側端子、185 隙間、190,191 周方向端面、193 側面、198 内周面。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Rotating electrical machine, 20 Rotor, 110 Terminal block, 111, 112, 113 Terminal board, 115, 116, 117 Terminal block side terminal, 118, 119a, 119b Claw part, 140 Stator, 141 Stator core, 160 insulator, 170 Yoke part main body , 171 Stator teeth, 172 Mold resin part, 175 divided stator core, 176 yoke part, 177,178 axial end face, 179a recess, 179b groove part, 180 coil, 181 ring, 182 coil end part, 183, 184 Coil side terminal, 185 Gap, 190, 191 circumferential end face, 193 side face, 198 inner circumferential face.

Claims (6)

回転可能に設けられたロータと、
前記ロータの外周に配置されたステータとを備え、
前記ステータは、筒状のステータコアと、前記ステータコアに装着された複数のコイルとを含み、
前記コイルは、軸方向における前記ステータコアの端面から突出するコイルエンド部を有し、さらに、
前記コイルに電力を供給する給電経路に接続され、前記ステータの軸方向端部に設置される端子台と、
前記軸方向端部に前記端子台を設置するとき前記端子台の位置決めを行なう位置決め手段と、
前記コイルエンド部と前記端子台とを一体として固定するモールド樹脂部とを備える、回転電機。
A rotor provided rotatably,
A stator disposed on the outer periphery of the rotor,
The stator includes a cylindrical stator core and a plurality of coils attached to the stator core,
The coil has a coil end portion protruding from an end surface of the stator core in the axial direction, and
A terminal block connected to a power supply path for supplying power to the coil and installed at an axial end of the stator;
Positioning means for positioning the terminal block when installing the terminal block at the axial end;
A rotating electrical machine comprising: a mold resin portion that fixes the coil end portion and the terminal block together.
前記コイルは、前記ステータの軸方向に突出するコイル側端子を有し、
前記端子台は、前記コイル側端子と接続されて前記コイルと前記端子台とを導通する端子台側端子を有し、
前記コイル側端子と前記端子台側端子とのいずれか一方が他方を把持することにより前記端子台の位置決めを行なう、請求項1に記載の回転電機。
The coil has a coil side terminal protruding in the axial direction of the stator,
The terminal block has a terminal block side terminal connected to the coil side terminal and conducting the coil and the terminal block;
The rotating electrical machine according to claim 1, wherein the terminal block is positioned by either one of the coil side terminal and the terminal block side terminal gripping the other.
前記端子台には、複数の爪部が形成されており、
相隣接する前記コイル間には、前記コイルをそれぞれ互いに隔てる隙間が形成されており、
前記爪部が前記隙間に差し込まれることにより前記端子台の位置決めを行なう、請求項1に記載の回転電機。
The terminal block is formed with a plurality of claws,
Between the coils adjacent to each other, gaps are formed to separate the coils from each other,
The rotating electrical machine according to claim 1, wherein the terminal block is positioned by inserting the claw portion into the gap.
前記端子台には、複数の爪部が形成されており、
前記ステータコアの端面には、前記端面が窪んだ凹部が形成されており、
前記爪部が前記凹部に挿入されることにより前記端子台の位置決めを行なう、請求項1に記載の回転電機。
The terminal block is formed with a plurality of claws,
The end surface of the stator core is formed with a recess in which the end surface is recessed,
The rotating electrical machine according to claim 1, wherein the terminal block is positioned by inserting the claw portion into the recess.
前記ステータコアは、圧粉磁心により形成されている、請求項1から請求項4のいずれかに記載の回転電機。   The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 4, wherein the stator core is formed of a dust core. 前記ステータコアは、周方向に分割された複数の分割ステータコアを有する、請求項1から請求項5のいずれかに記載の回転電機。   The rotating electrical machine according to any one of claims 1 to 5, wherein the stator core has a plurality of divided stator cores divided in a circumferential direction.
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