JP2014045534A - Rotary electric machine - Google Patents

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JP2014045534A
JP2014045534A JP2012185059A JP2012185059A JP2014045534A JP 2014045534 A JP2014045534 A JP 2014045534A JP 2012185059 A JP2012185059 A JP 2012185059A JP 2012185059 A JP2012185059 A JP 2012185059A JP 2014045534 A JP2014045534 A JP 2014045534A
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JP2012185059A
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Munehiro Matsubara
宗弘 松原
Akiyoshi Oya
聡義 大矢
Yuta Ito
悠太 伊東
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Honda Motor Co Ltd
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Honda Motor Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a rotary electric machine which enables at least one of improvement of detection accuracy of coil temperature detection means and improvement of design flexibility.SOLUTION: A rotary electric machine 10 includes: a feeder cable 54 which supplies electric power to each coil 52; and coil temperature detection means 40 which detects temperatures of the coils 52. The coil temperature detection means 40 contacts with the feeder cable 54 thereby detecting a temperature of the feeder cable 54.

Description

本発明は、巻線の温度を検出可能な回転電機に関する。   The present invention relates to a rotating electrical machine capable of detecting the temperature of a winding.

特許文献1では、高温となる巻線の表面部分を検温することができ、巻線の温度を精度よく測定することができるモータを提供することが課題とされている(要約)。当該課題を解決するため、特許文献1では、複数のティース部1bを有するステータ7と、各ティース部1bに巻線されたコイル3とを備えたモータにおいて、隣り合う2つのコイル3、3で形成されるスロットSに温度検出素子11を設け、前記2つのコイル3、3のうち少なくとも一方のコイル3の表面に前記温度検出素子11の検温部16を当接させて検温する(要約、図2〜図5)。   In Patent Document 1, it is an object to provide a motor that can detect the surface portion of a winding that is at a high temperature and that can accurately measure the temperature of the winding (summary). In order to solve the problem, in Patent Document 1, in a motor including a stator 7 having a plurality of tooth portions 1b and coils 3 wound around the tooth portions 1b, two adjacent coils 3 and 3 are used. The temperature detection element 11 is provided in the formed slot S, and the temperature detection unit 16 of the temperature detection element 11 is brought into contact with the surface of at least one of the two coils 3 and 3 to measure the temperature (summary, figure). 2 to 5).

特開2010―252508号公報JP 2010-252508 A

上記のように、特許文献1では、2つのコイル3、3のうち少なくとも一方のコイル3の表面に温度検出素子11の検温部16を当接させて検温する。このため、温度検出素子11の信号線12A、12B(ケーブル)には、コイル3からのノイズが入り込んでしまうおそれがあると共に、温度検出素子11の配置に関連する部位(温度検出素子11自体、コイル3等)について設計上の制約が生じてしまう。   As described above, in Patent Document 1, the temperature detection unit 16 of the temperature detection element 11 is brought into contact with the surface of at least one of the two coils 3 and 3 for temperature detection. For this reason, noise from the coil 3 may enter the signal lines 12A and 12B (cable) of the temperature detection element 11, and portions related to the arrangement of the temperature detection element 11 (temperature detection element 11 itself, Design restrictions are imposed on the coil 3 and the like.

本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、巻線(コイル)温度検出手段の検出精度を向上すること及び設計の自由度を上げることの少なくとも一方が可能な回転電機を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of such problems, and provides a rotating electrical machine capable of at least one of improving the detection accuracy of a winding (coil) temperature detection means and increasing the degree of design freedom. The purpose is to do.

本発明に係る回転電機は、各巻線に電力を供給する給電線と、前記巻線の温度を検出する巻線温度検出手段とを備え、前記巻線温度検出手段は、前記給電線に接触して前記給電線の温度を検出することを特徴とする。   The rotating electrical machine according to the present invention includes a power supply line that supplies power to each winding, and winding temperature detection means that detects the temperature of the winding, and the winding temperature detection means is in contact with the power supply line. And detecting the temperature of the feeder line.

本発明によれば、巻線温度検出手段を給電線に接触させるため、巻線温度検出手段を巻線から離して配置することが可能となる。このため、巻線から巻線温度検出手段へのノイズを低減させ、巻線温度検出手段の検出精度を向上することが可能となる。加えて、巻線温度検出手段を巻線自体に接触させなくてよくなることから、巻線温度検出手段の配置に関連する部位(例えば、巻線温度検出手段自体、巻線又はインシュレータ)の設計の自由度を上げることが可能となる。   According to the present invention, since the winding temperature detection means is brought into contact with the power supply line, the winding temperature detection means can be arranged away from the winding. For this reason, it is possible to reduce noise from the winding to the winding temperature detecting means and improve the detection accuracy of the winding temperature detecting means. In addition, since the winding temperature detection means does not need to be in contact with the winding itself, the design of the part related to the arrangement of the winding temperature detection means (for example, the winding temperature detection means itself, the winding or the insulator) It becomes possible to increase the degree of freedom.

前記回転電機は、前記巻線を構成する導線を巻回するインシュレータと、前記巻線温度検出手段を保持する金属製の保持部材とを備え、前記保持部材は、前記巻線温度検出手段の温度検出素子を前記給電線に接触させ、前記保持部材の一部は、前記巻線温度検出手段のケーブルと前記給電線との間に配置されてもよい。これにより、巻線又は給電線から発生しているノイズの影響がケーブルに及ぶことを、金属製の保持部材により抑制することが可能となる。   The rotating electrical machine includes an insulator that winds a conductive wire that constitutes the winding, and a metal holding member that holds the winding temperature detection unit, and the holding member has a temperature of the winding temperature detection unit. The detection element may be brought into contact with the power supply line, and a part of the holding member may be disposed between the cable of the winding temperature detection unit and the power supply line. As a result, it is possible to suppress the influence of noise generated from the winding or the power supply line on the cable by the metal holding member.

前記温度検出素子は、前記給電線に対して前記回転電機の径方向内側に向かって接触してもよい。これにより、給電線の配置等によっては、回転電機の軸方向に向かって温度検出素子を給電線に接触させる場合と比較して、温度検出素子(例えば、サーミスタ)の形状を容易にすることが可能となる。   The temperature detecting element may be in contact with the power supply line toward a radially inner side of the rotating electrical machine. Thereby, depending on arrangement | positioning etc. of a feed wire, compared with the case where a temperature detection element is made to contact a feed wire toward the axial direction of a rotary electric machine, the shape of a temperature detection element (for example, thermistor) can be made easy. It becomes possible.

前記保持部材は、前記温度検出素子が前記給電線に対して斜めに(すなわち、垂直方向(=法線方向=径方向)以外の方向に)接触するように前記温度検出素子を固定し、さらに、前記保持部材は、前記温度検出素子のうち先端部を除く部位と、前記給電線との間に介在するシールド部を備えてもよい。これにより、給電線又は巻線から温度検出素子の先端部を除く部位へのノイズの影響を、シールド部により低減することが可能となる。   The holding member fixes the temperature detection element so that the temperature detection element contacts the supply line obliquely (that is, in a direction other than the vertical direction (= normal direction = radial direction)), and The holding member may include a shield portion interposed between a portion of the temperature detection element excluding the tip portion and the power supply line. Thereby, it becomes possible to reduce the influence of noise from the power supply line or the winding to the part excluding the tip of the temperature detection element by the shield part.

前記回転電機は、前記給電線を略全周に亘って覆う金属製のシールド部材を備え、前記保持部材は、前記シールド部材に形成された切欠き部内に配置されてもよい。これにより、切欠き部以外の部位については、金属製のシールド部材により給電線又は巻線からケーブル又はその他の部位へのノイズの影響を低減しつつ、切欠き部については、金属製の保持部材により前記ノイズの影響を低減することが可能となる。   The rotating electrical machine may include a metal shield member that covers the power supply line over substantially the entire circumference, and the holding member may be disposed in a notch formed in the shield member. Thereby, about parts other than a notch part, while reducing the influence of the noise from a feeder or winding to a cable or other parts with a metal shield member, about a notch part, a metal holding member Thus, the influence of the noise can be reduced.

前記インシュレータは、前記回転電機の径方向外側に向かって開放し且つ前記給電線を配置する溝部を備え、前記シールド部材の前記切欠き部内には、前記回転電機の径方向外側から前記保持部材が着脱自在に取り付けられ、前記切欠き部内の前記溝部において、前記温度検出素子が前記径方向外側から挿入されて前記給電線と接触してもよい。   The insulator includes a groove portion that opens toward a radially outer side of the rotating electrical machine and in which the feeder line is disposed, and the holding member is inserted into the cutout portion of the shield member from the radially outer side of the rotating electrical machine. The temperature detection element may be inserted from the outside in the radial direction and come into contact with the power supply line in the groove in the notch.

これにより、シールド部材の切欠き部内には、回転電機の径方向外側から保持部材が着脱自在に取り付けられると共に、保持部材に保持される温度検出素子が径方向外側から、溝部内の給電線と接触する。このため、保持部材及び温度検出素子のいずれの組付けも径方向外側から行うことが可能となる。従って、温度検出素子の組付け又は交換を容易にすることが可能となる。   Thus, the holding member is detachably attached from the radially outer side of the rotating electrical machine in the cutout portion of the shield member, and the temperature detection element held by the holding member is connected to the feeder line in the groove portion from the radially outer side. Contact. For this reason, it becomes possible to perform any assembly | attachment of a holding member and a temperature detection element from a radial direction outer side. Therefore, it is possible to easily assemble or replace the temperature detection element.

前記保持部材は、前記回転電機用のハウジングに固定され、前記保持部材及び前記給電線は、互いに非接触状態で配置されてもよい。これにより、保持部材と給電線とが接触している状態で回転電機が振動した際に両者が接触することで生じる保持部材及び給電線の損傷を防止することが可能となる。   The holding member may be fixed to the housing for the rotating electrical machine, and the holding member and the power supply line may be arranged in a non-contact state. Thereby, when the rotating electrical machine vibrates in a state where the holding member and the power supply line are in contact with each other, it is possible to prevent the holding member and the power supply line from being damaged due to contact between both.

前記保持部材は、板ばねにより前記温度検出素子と前記給電線との接触状態を維持してもよい。これにより、温度検出素子と給電線との接触状態を簡易に維持することが可能となる。   The holding member may maintain a contact state between the temperature detection element and the power supply line by a leaf spring. Thereby, it is possible to easily maintain the contact state between the temperature detection element and the feeder line.

本発明によれば、巻線温度検出手段を給電線に接触させるため、巻線温度検出手段を巻線から離して配置することが可能となる。このため、巻線から巻線温度検出手段へのノイズを低減させ、巻線温度検出手段の検出精度を向上することが可能となる。加えて、巻線温度検出手段を巻線自体に接触させなくてよくなることから、巻線温度検出手段の配置に関連する部位(例えば、巻線温度検出手段自体、巻線、インシュレータ)の設計の自由度を上げることが可能となる。   According to the present invention, since the winding temperature detection means is brought into contact with the power supply line, the winding temperature detection means can be arranged away from the winding. For this reason, it is possible to reduce noise from the winding to the winding temperature detecting means and improve the detection accuracy of the winding temperature detecting means. In addition, since the winding temperature detection means does not need to be in contact with the winding itself, the design of the part related to the arrangement of the winding temperature detection means (for example, the winding temperature detection means itself, the winding, the insulator) It becomes possible to increase the degree of freedom.

本発明の一実施形態に係る回転電機としてのモータの外観正面図である。1 is an external front view of a motor as a rotating electrical machine according to an embodiment of the present invention. 前記モータの一部を分解して示す部分斜視図である。It is a fragmentary perspective view which decomposes | disassembles and shows a part of said motor. 図2とは異なる方向から見た前記モータの部分斜視図である。It is the fragmentary perspective view of the said motor seen from the direction different from FIG. 前記モータの部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the motor.

A.一実施形態
1.構成の説明
[1−1.全体構成]
図1は、本発明の一実施形態に係る回転電機としてのモータ10の外観正面図である。図2は、モータ10の一部を分解して示す部分斜視図である。図3は、図2とは異なる方向から見たモータ10の部分斜視図である。図4は、モータ10の部分断面図である。なお、図1では、後述するサイドカバー22、温度センサ40及びセンサホルダ42を省略している。また、図2及び図3では、サイドカバー22を省略している。さらに、図3では、温度センサ40及びセンサホルダ42の理解を容易化するため、インシュレータ32に隠れる部位を含めて温度センサ40及びセンサホルダ42を実線で示すと共に、外観として現れるため本来的には実線で示すべきインシュレータ32並びに導線34(巻線52及び給電線54)を二点鎖線で示している(図1、図2及び図4参照)。
A. Embodiment 1 FIG. Explanation of configuration [1-1. overall structure]
FIG. 1 is an external front view of a motor 10 as a rotating electrical machine according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a partial perspective view showing a part of the motor 10 in an exploded manner. FIG. 3 is a partial perspective view of the motor 10 viewed from a direction different from that in FIG. FIG. 4 is a partial cross-sectional view of the motor 10. In FIG. 1, a side cover 22, a temperature sensor 40, and a sensor holder 42, which will be described later, are omitted. 2 and 3, the side cover 22 is omitted. Further, in FIG. 3, in order to facilitate understanding of the temperature sensor 40 and the sensor holder 42, the temperature sensor 40 and the sensor holder 42 including the portion hidden by the insulator 32 are shown by solid lines and are originally shown as appearances. The insulator 32 and the conductive wire 34 (winding 52 and power supply line 54) to be indicated by solid lines are indicated by two-dot chain lines (see FIGS. 1, 2 and 4).

モータ10は、モータハウジング12、ロータ14、ステータ16及び電子制御装置18(以下「ECU18」という。)を有する。モータ10は、3相交流ブラシレス式であり、図示しないインバータを介して図示しないバッテリから供給される電力に基づいて駆動力を生成する。   The motor 10 includes a motor housing 12, a rotor 14, a stator 16, and an electronic control unit 18 (hereinafter referred to as “ECU 18”). The motor 10 is a three-phase AC brushless type, and generates driving force based on electric power supplied from a battery (not shown) via an inverter (not shown).

本実施形態に係るモータ10は、車両の駆動用に用いる。或いは、モータ10は、車両における電動パワーステアリング用、エアコンディショナ用又はエアコンプレッサ用に用いることもできる。或いは、モータ10は、産業機械、家電製品等の機器に用いることもできる。   The motor 10 according to the present embodiment is used for driving a vehicle. Alternatively, the motor 10 can be used for electric power steering, an air conditioner, or an air compressor in a vehicle. Or the motor 10 can also be used for apparatuses, such as an industrial machine and household appliances.

[1−2.モータハウジング12]
図4等に示すように、モータハウジング12は、ロータ14及びステータ16を内部に収容するものであり、メインハウジング20及びサイドカバー22を有する。上記のように、図1〜図3では、サイドカバー22を省略していることに留意されたい。メインハウジング20は、ロータ14及びステータ16を収容する主たる部材である。サイドカバー22は、モータ10の回転軸方向Y2に向かってメインハウジング20に固定される。
[1-2. Motor housing 12]
As shown in FIG. 4 and the like, the motor housing 12 accommodates the rotor 14 and the stator 16 therein, and includes a main housing 20 and a side cover 22. As described above, it should be noted that the side cover 22 is omitted in FIGS. The main housing 20 is a main member that houses the rotor 14 and the stator 16. The side cover 22 is fixed to the main housing 20 toward the rotation axis direction Y2 of the motor 10.

[1−3.ロータ14]
ロータ14は、ステータ16の内側においてシャフト24を中心に回転する。
[1-3. Rotor 14]
The rotor 14 rotates around the shaft 24 inside the stator 16.

[1−4.ステータ16]
(1−4−1.全体構成)
図1〜図4に示すように、ステータ16は、ステータコア30と、インシュレータ32、導線34、ステータホルダ36、シールドプレート38、温度センサ40及びセンサホルダ42を有する。上記のように、温度センサ40及びセンサホルダ42は、図1において省略されていることに留意されたい。
[1-4. Stator 16]
(1-4-1. Overall configuration)
As shown in FIGS. 1 to 4, the stator 16 includes a stator core 30, an insulator 32, a conducting wire 34, a stator holder 36, a shield plate 38, a temperature sensor 40, and a sensor holder 42. It should be noted that as described above, the temperature sensor 40 and the sensor holder 42 are omitted in FIG.

(1−4−2.ステータコア30)
ステータコア30は、モータ10の回転軸方向(図4等におけるY1、Y2方向)に厚みを有する円環状の部材である。各ステータコア30は、モータ10の円周方向(図1等におけるC1、C2方向)に分割された複数の分割コア50(図4)を連結して構成される。各分割コア50にはインシュレータ32が取り付けられると共に、インシュレータ32の周囲に導線34が巻回される。巻回された導線34により巻線52(コイル)が形成される。本実施形態におけるステータ16は、いわゆる集中巻きである。或いは、ステータ16は、いわゆる分布巻きであってもよい。ステータコア30としては、例えば、特開2009−017667号公報(図1参照)又は特開2012−016100号公報(図1参照)に記載のものを用いることができる。
(1-4-2. Stator core 30)
The stator core 30 is an annular member having a thickness in the direction of the rotation axis of the motor 10 (Y1, Y2 direction in FIG. 4 and the like). Each stator core 30 is configured by connecting a plurality of divided cores 50 (FIG. 4) divided in the circumferential direction of the motor 10 (directions C1 and C2 in FIG. 1 and the like). An insulator 32 is attached to each divided core 50, and a conducting wire 34 is wound around the insulator 32. A wound wire 52 (coil) is formed by the wound conductive wire 34. The stator 16 in this embodiment is so-called concentrated winding. Alternatively, the stator 16 may be so-called distributed winding. As the stator core 30, for example, those described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-017667 (see FIG. 1) or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-016100 (see FIG. 1) can be used.

(1−4−3.インシュレータ32)
インシュレータ32には、巻線52から伸びる導線34である給電線54を収容する給電線ホルダ56が形成されている。より具体的には、給電線ホルダ56には、径方向外側(R2側)が開放された4つの溝部58a〜58d(図4)が形成されており、各溝部58a〜58dは、U相、V相、W相及びN相(中性相)の配線が保持される。但し、相毎に配線をまとめる位置によっては、配線が保持されない溝部58a〜58dも生じ得る。インシュレータ32は、例えば、特開2012−016100号公報(図2及び図3参照)又は特開2009−017667号公報(図5及び図6参照)に記載のような形状とすることができる。
(1-4-3. Insulator 32)
The insulator 32 is formed with a feeder line holder 56 that accommodates a feeder line 54 that is a conducting wire 34 extending from the winding 52. More specifically, the feed line holder 56 is formed with four grooves 58a to 58d (FIG. 4) that are open on the radially outer side (R2 side), and each groove 58a to 58d has a U-phase, V-phase, W-phase, and N-phase (neutral phase) wiring is retained. However, depending on the position where the wiring is grouped for each phase, grooves 58a to 58d where the wiring is not held may also occur. The insulator 32 can have a shape described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-016100 (see FIGS. 2 and 3) or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-017667 (see FIGS. 5 and 6).

(1−4−4.導線34(給電線54))
導線34のうち引回し線としての給電線54は、円周方向C1、C2に沿って給電線ホルダ56内を引き回され、図示しない端子(例えば、特開2009−017667号公報の給電端子63(図7)のようなもの)まで引き回される。これにより、図示しないバッテリからの電力が、給電線54を介して巻線52に供給される。なお、給電線54としては、例えば、特開2012−016100号公報(図12参照)又は特開2009−017667号公報(図7参照)に記載のものを用いることができる。
(1-4-4. Conductor 34 (feed line 54))
A power supply line 54 as a lead line in the conductive wire 34 is routed in the power supply line holder 56 along the circumferential directions C1 and C2, and is not shown in the drawing (for example, a power supply terminal 63 of Japanese Patent Laid-Open No. 2009-017667). (Such as in FIG. 7). As a result, power from a battery (not shown) is supplied to the winding 52 via the feeder line 54. For example, the power supply line 54 described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2012-016100 (see FIG. 12) or Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-017676 (see FIG. 7) can be used.

(1−4−5.ステータホルダ36)
図4に示すように、ステータホルダ36は、各ステータコア30を径方向内側(R1側)に収容する部材であり、円環状を基調とするボディ60と、ボディ60の軸方向Y1側の端部から径方向外側(R2方向)に向かって突出して形成されボルト締結孔64が形成されたボルト締結部62とを有する。ステータホルダ36としては、例えば、特開2009−017667号公報(図2参照)又は特開2012−016100号公報(図1参照)に記載のものを用いることができる。
(1-4-5. Stator holder 36)
As shown in FIG. 4, the stator holder 36 is a member that accommodates each stator core 30 on the radially inner side (R1 side). The body 60 is based on an annular shape, and the end of the body 60 on the Y1 side in the axial direction. And a bolt fastening portion 62 that is formed to project radially outward (R2 direction) and has a bolt fastening hole 64 formed therein. As the stator holder 36, for example, the one described in Japanese Patent Laid-Open No. 2009-017667 (see FIG. 2) or Japanese Patent Laid-Open No. 2012-016100 (see FIG. 1) can be used.

(1−4−6.シールドプレート38)
シールドプレート38は、モータ10からのノイズ(ラジオノイズ)の影響を低減するための金属製部材であり、図1に示すように、円環状を基調としている。図1〜図4に示すように、シールドプレート38は、ステータ16に対して軸方向Y2側に向かって配置され、軸方向Y2側及び径方向外側(R2側)から給電線54を略全周に亘って覆っている。図1〜図3に示すように、シールドプレート38は、切欠き部70(開放部)とボルト締結部72とを備える。切欠き部70は、センサホルダ42を配置するためのものである。ボルト締結部72には、ボルト110を締結するためのボルト締結孔74が形成されている。
(1-4-6. Shield plate 38)
The shield plate 38 is a metal member for reducing the influence of noise (radio noise) from the motor 10, and is based on an annular shape as shown in FIG. As shown in FIGS. 1 to 4, the shield plate 38 is disposed toward the axial direction Y <b> 2 side with respect to the stator 16. Covering. As shown in FIGS. 1 to 3, the shield plate 38 includes a notch portion 70 (open portion) and a bolt fastening portion 72. The notch 70 is for arranging the sensor holder 42. A bolt fastening hole 74 for fastening the bolt 110 is formed in the bolt fastening portion 72.

(1−4−7.温度センサ40)
温度センサ40は、給電線54の温度(以下「給電線温度Tx」又は「温度Tx」という。)を検出し、ECU18(図3)に出力する。図2〜図4に示すように、温度センサ40は、温度検出素子80(以下「検出素子80」ともいう。)と、ケーブル82とを有する。本実施形態の検出素子80は、サーミスタである。或いは、後述するようなその他の検出素子を用いることもできる。上記のように、図1では、温度センサ40が省略されていることに留意されたい。
(1-4-7. Temperature sensor 40)
The temperature sensor 40 detects the temperature of the power supply line 54 (hereinafter referred to as “power supply line temperature Tx” or “temperature Tx”) and outputs the detected temperature to the ECU 18 (FIG. 3). As shown in FIGS. 2 to 4, the temperature sensor 40 includes a temperature detection element 80 (hereinafter also referred to as “detection element 80”) and a cable 82. The detection element 80 of the present embodiment is a thermistor. Alternatively, other detection elements as described later can be used. As noted above, it should be noted that the temperature sensor 40 is omitted in FIG.

(1−4−8.センサホルダ42)
センサホルダ42は、温度センサ40をステータ16に固定して保持するために用いられる金属製の部材である。具体的には、図3及び図4に示すように、センサホルダ42は、検出素子80を給電線54に接触させる。
(1-4-8. Sensor holder 42)
The sensor holder 42 is a metal member used for fixing and holding the temperature sensor 40 to the stator 16. Specifically, as shown in FIGS. 3 and 4, the sensor holder 42 brings the detection element 80 into contact with the power supply line 54.

図2及び図3に示すように、センサホルダ42は、基部90、ボルト締結部92、センサ押さえ部94及びセンサシールド96を有する。基部90は、回転軸方向Y1、Y2に見たとき円周方向C1、C2に沿い且つ径方向R1、R2にみたとき長方形をなす形状(板状部材を曲線的に屈曲させた形状)を基調とする。ボルト締結部92は、軸方向Y2側の基部90の隅部から径方向外側(R2方向)に突出し、ボルト締結孔98が形成されている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the sensor holder 42 includes a base portion 90, a bolt fastening portion 92, a sensor pressing portion 94, and a sensor shield 96. The base 90 is based on a rectangular shape (a shape obtained by bending a plate-like member in a curved line) along the circumferential directions C1 and C2 when viewed in the rotation axis directions Y1 and Y2 and when viewed in the radial directions R1 and R2. And The bolt fastening portion 92 protrudes radially outward (R2 direction) from the corner portion of the base portion 90 on the axial direction Y2 side, and a bolt fastening hole 98 is formed.

センサ押さえ部94は、温度センサ40の検出素子80を給電線54に向かって押圧し、検出素子80と給電線54との間の接触を保持する。センサ押さえ部94は、軸方向Y1側の基部90の隅部から軸方向Y1に向かって延在する突出部100と、突出部100から径方向内側(R1方向)及び円周方向C1、C2の中間の方向に向かって延在する板ばね102とを有する。   The sensor pressing portion 94 presses the detection element 80 of the temperature sensor 40 toward the power supply line 54 and holds the contact between the detection element 80 and the power supply line 54. The sensor pressing portion 94 includes a protruding portion 100 extending from the corner of the base portion 90 on the axial direction Y1 side in the axial direction Y1, and radially inward (R1 direction) and the circumferential directions C1 and C2 from the protruding portion 100. A leaf spring 102 extending in an intermediate direction.

センサシールド96は、検出素子80の根元側の部位(先端部を除く部位)と給電線54との間に介在してケーブル82に対するノイズの影響を低減するものであり、径方向内側(R1方向)に延在する突出部104と、突出部104の径方向内側(R1側)から接線方向(円周方向C1と略等しい)に向かってセンサ押さえ部94側に延在する介在部106とを有する。   The sensor shield 96 is interposed between the base side part (part excluding the tip part) of the detection element 80 and the power supply line 54 to reduce the influence of noise on the cable 82, and is radially inward (R1 direction). ) Extending from the radially inner side (R1 side) of the protruding portion 104 toward the sensor pressing portion 94 side in the tangential direction (substantially equal to the circumferential direction C1). Have.

図3及び図4に示すように、温度検出素子80は、その先端が給電線54(本実施形態では、N相(中性相)の給電線54)と接触した状態で、切欠き部70に対応する位置の溝部58d内に固定される。なお、温度センサ40が対象とする給電線54は、N相のものに限らず、U相、V相又はW相のものであってもよい。   As shown in FIGS. 3 and 4, the temperature detecting element 80 has a notch 70 in a state in which the tip thereof is in contact with the power supply line 54 (in this embodiment, the N-phase (neutral phase) power supply line 54). It is fixed in the groove 58d at a position corresponding to. The power supply line 54 targeted by the temperature sensor 40 is not limited to the N phase, and may be the U phase, the V phase, or the W phase.

[1−5.ECU18]
ECU18は、温度センサ40からの出力信号(給電線温度Tx)に基づき、巻線52の温度(以下「巻線温度Ty」又は「温度Ty」という。)を管理する。本実施形態では、ECU18は、温度センサ40の検出値(給電線温度Tx)を巻線温度Tyとして用いる。或いは、ECU18は、給電線温度Txを補正して巻線温度Tyとして用いてもよい。この場合、例えば、給電線温度Txと巻線温度Tyとの対応関係を規定したマップ又は給電線温度Txに基づき巻線温度Tyを算出する式を図示しない記憶装置に記憶しておき、これらのマップ又は式を用いることができる。
[1-5. ECU18]
The ECU 18 manages the temperature of the winding 52 (hereinafter referred to as “winding temperature Ty” or “temperature Ty”) based on an output signal (feed line temperature Tx) from the temperature sensor 40. In the present embodiment, the ECU 18 uses the detection value (feed line temperature Tx) of the temperature sensor 40 as the winding temperature Ty. Alternatively, the ECU 18 may correct the power supply line temperature Tx and use it as the winding temperature Ty. In this case, for example, a map that defines the correspondence between the feed line temperature Tx and the winding temperature Ty or a formula for calculating the winding temperature Ty based on the feed line temperature Tx is stored in a storage device (not shown), Maps or formulas can be used.

ECU18は、給電線温度Txを用いて、例えば、巻線52の過熱防止を行う。具体的には、給電線温度Tx又はこれに基づく巻線温度Tyが、過熱を判定するための閾値(過熱判定閾値)を超えた場合、図示しないインバータを制御して、巻線52に流れる電流を制限する。   The ECU 18 prevents overheating of the winding 52, for example, using the feeder line temperature Tx. Specifically, when the power supply line temperature Tx or the winding temperature Ty based thereon exceeds a threshold value for determining overheating (overheating determination threshold value), a current flowing in the winding 52 is controlled by controlling an inverter (not shown). Limit.

2.温度センサ40及びセンサホルダ42の組立て及び配置
上記のように、温度センサ40の検出素子80は、センサホルダ42を用いて給電線54との接触状態を保持するようにモータハウジング12に固定される。図3に示すように、温度センサ40及びセンサホルダ42は、モータ10の径方向外側(R2側)からインシュレータ32及び給電線54に対して近づけて行き、シールドプレート38の切欠き部70内に配置される。
2. Assembly and Arrangement of Temperature Sensor 40 and Sensor Holder 42 As described above, the detection element 80 of the temperature sensor 40 is fixed to the motor housing 12 so as to maintain a contact state with the power supply line 54 using the sensor holder 42. . As shown in FIG. 3, the temperature sensor 40 and the sensor holder 42 are brought closer to the insulator 32 and the power supply line 54 from the outside in the radial direction (R2 side) of the motor 10 and into the notch 70 of the shield plate 38. Be placed.

モータハウジング12に対するセンサホルダ42の固定は、ボルト締結孔98にボルト110を締結することにより行う。図2及び図3に示すように、センサホルダ42のボルト締結部92と、シールドプレート38のボルト締結部72と、ステータホルダ36のボルト締結部62とがボルト110により一緒に締結(共締め)される。図3及び図4に示すように、センサホルダ42がモータハウジング12に固定された状態では、センサホルダ42のセンサシールド96とインシュレータ32及び給電線54とは非接触状態で配置される。   The sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12 by fastening the bolt 110 in the bolt fastening hole 98. As shown in FIGS. 2 and 3, the bolt fastening portion 92 of the sensor holder 42, the bolt fastening portion 72 of the shield plate 38, and the bolt fastening portion 62 of the stator holder 36 are fastened together (both fastened) by bolts 110. Is done. As shown in FIGS. 3 and 4, when the sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12, the sensor shield 96 of the sensor holder 42, the insulator 32, and the power supply line 54 are arranged in a non-contact state.

また、センサホルダ42をモータハウジング12に固定する際、温度センサ40の検出素子80を、センサホルダ42のセンサ押さえ部94とセンサシールド96の間に入り込ませた状態で、温度検出素子80の先端を給電線54の表面に接触させる。この状態でセンサホルダ42をモータハウジング12に固定すると、検出素子80は、センサ押さえ部94の板ばね102により径方向内側(R1方向)に押圧される。これにより、検出素子80の先端は、給電線54との接触状態が維持される。   Further, when the sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12, the tip of the temperature detection element 80 with the detection element 80 of the temperature sensor 40 inserted between the sensor pressing portion 94 of the sensor holder 42 and the sensor shield 96. Is brought into contact with the surface of the feeder line 54. When the sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12 in this state, the detection element 80 is pressed radially inward (R1 direction) by the leaf spring 102 of the sensor pressing portion 94. Thereby, the tip of the detection element 80 is kept in contact with the power supply line 54.

図3に示すように、温度検出素子80がセンサホルダ42により固定された状態では、温度センサ40のケーブル82と給電線54との間に、センサホルダ42のセンサシールド96及び基部90が介在する。このため、給電線54からケーブル82へのノイズの影響は、センサシールド96及び基部90により軽減される。   As shown in FIG. 3, when the temperature detection element 80 is fixed by the sensor holder 42, the sensor shield 96 and the base 90 of the sensor holder 42 are interposed between the cable 82 of the temperature sensor 40 and the power supply line 54. . For this reason, the influence of noise from the feeder 54 to the cable 82 is reduced by the sensor shield 96 and the base 90.

3.本実施形態の効果
以上のように、本実施形態によれば、温度センサ40(巻線温度検出手段)を給電線54に接触させるため、温度センサ40を巻線52から離して配置することが可能となる。このため、巻線52から温度センサ40へのノイズを低減させ、温度センサ40の検出精度を向上することが可能となる。加えて、温度センサ40を巻線52自体に接触させなくてよくなることから、温度センサ40の配置に関連する部位(例えば、温度センサ40自体、巻線52又はインシュレータ32)の設計の自由度を上げることが可能となる。
3. Effects of this Embodiment As described above, according to this embodiment, the temperature sensor 40 (winding temperature detection means) can be placed away from the winding 52 in order to bring the temperature sensor 40 (winding temperature detection means) into contact with the power supply line 54. It becomes possible. For this reason, noise from the winding 52 to the temperature sensor 40 can be reduced, and the detection accuracy of the temperature sensor 40 can be improved. In addition, since the temperature sensor 40 does not need to be in contact with the winding 52 itself, the degree of freedom in designing a portion related to the arrangement of the temperature sensor 40 (for example, the temperature sensor 40 itself, the winding 52 or the insulator 32) can be increased. It is possible to raise.

本実施形態において、センサホルダ42(保持部材)は、温度センサ40の温度検出素子80を給電線54に接触させ、センサホルダ42の一部(センサシールド96及び基部90)は、温度センサ40のケーブル82と給電線54との間に配置される(図3)。これにより、巻線52又は給電線54から発生しているノイズの影響がケーブル82に及ぶことを、金属製のセンサホルダ42により抑制することが可能となる。   In the present embodiment, the sensor holder 42 (holding member) brings the temperature detection element 80 of the temperature sensor 40 into contact with the power supply line 54, and part of the sensor holder 42 (the sensor shield 96 and the base 90) It arrange | positions between the cable 82 and the feeder 54 (FIG. 3). As a result, it is possible to suppress the influence of noise generated from the winding 52 or the power supply line 54 on the cable 82 by the metal sensor holder 42.

本実施形態において、温度検出素子80は、給電線54に対して径方向外側(R2側)から径方向内側(R1側)に向かって接触する。これにより、給電線54の配置等によっては、軸方向Y1、Y2に向かって検出素子80を給電線54に接触させる場合と比較して、検出素子80(サーミスタ等)の形状を容易にすることが可能となる。   In the present embodiment, the temperature detection element 80 contacts the power supply line 54 from the radially outer side (R2 side) toward the radially inner side (R1 side). Thereby, depending on arrangement | positioning etc. of the electric power feeding line 54, compared with the case where the detecting element 80 is made to contact the electric power feeding line 54 toward axial direction Y1, Y2, the shape of the detecting element 80 (thermistor etc.) is made easy. Is possible.

本実施形態において、センサホルダ42は、検出素子80が給電線54に対して斜めに(すなわち、垂直方向(法線方向)以外の方向に)接触するように検出素子80を固定し(図3)、さらに、センサホルダ42は、検出素子80のうち先端部を除く部位(根元部)と、給電線54との間に介在するセンサシールド96(シールド部)を備える。これにより、給電線54又は巻線52から検出素子80へのノイズの影響を、センサシールド96により低減することが可能となる。   In the present embodiment, the sensor holder 42 fixes the detection element 80 so that the detection element 80 contacts the power supply line 54 obliquely (that is, in a direction other than the vertical direction (normal direction)) (FIG. 3). In addition, the sensor holder 42 includes a sensor shield 96 (shield portion) interposed between a portion (root portion) of the detection element 80 excluding the distal end portion and the power supply line 54. As a result, the influence of noise from the power supply line 54 or the winding 52 to the detection element 80 can be reduced by the sensor shield 96.

本実施形態において、モータ10は、給電線54を略全周に亘って覆う金属製のシールドプレート38(シールド部材)を備え、センサホルダ42は、シールドプレート38に形成された切欠き部70内に配置される。これにより、切欠き部70以外の部位については、金属製のシールドプレート38により給電線54又は巻線52からケーブル82又はその他の部位へのノイズの影響を低減しつつ、切欠き部70については、金属製のセンサホルダ42により前記ノイズの影響を低減することが可能となる。   In the present embodiment, the motor 10 includes a metal shield plate 38 (shield member) that covers the power supply line 54 over substantially the entire circumference, and the sensor holder 42 is in a notch 70 formed in the shield plate 38. Placed in. As a result, with respect to portions other than the cutout portion 70, the metal shield plate 38 reduces the influence of noise from the power supply line 54 or the winding 52 to the cable 82 or other portions, while the cutout portion 70 is The influence of the noise can be reduced by the metal sensor holder 42.

本実施形態において、インシュレータ32は、径方向外側(R2側)に向かって開放し且つ給電線54を配置する溝部58a〜58dを備え、シールドプレート38の切欠き部70内には、径方向外側(R2側)からセンサホルダ42がボルト110により着脱自在に取り付けられ、切欠き部70内の溝部58a〜58d(本実施形態では、そのうちの溝部58d)において、温度検出素子80が径方向外側(R2側)から挿入されて給電線54と接触する。これにより、切欠き部70内には、径方向外側(R2側)からセンサホルダ42が着脱自在に取り付けられると共に、センサホルダ42に保持される温度センサ40が径方向外側(R2側)から、溝部58d内の給電線54と接触する。このため、センサホルダ42及び温度検出素子80のいずれの組付けも径方向外側(R2側)から行うことが可能となる。従って、温度検出素子80の組付け又は交換を容易にすることが可能となる。   In the present embodiment, the insulator 32 includes grooves 58a to 58d that are open toward the radially outer side (R2 side) and in which the feeder line 54 is disposed, and the notch 70 of the shield plate 38 has a radially outer side. The sensor holder 42 is detachably attached from the (R2 side) with the bolt 110, and the temperature detection element 80 is radially outward in the grooves 58a to 58d in the notch 70 (in this embodiment, the groove 58d). R2 side) and is in contact with the feeder 54. Thereby, in the notch part 70, the sensor holder 42 is detachably attached from the radially outer side (R2 side), and the temperature sensor 40 held by the sensor holder 42 from the radially outer side (R2 side) It contacts the power supply line 54 in the groove 58d. For this reason, it becomes possible to perform any assembly | attachment of the sensor holder 42 and the temperature detection element 80 from a radial direction outer side (R2 side). Therefore, it is possible to facilitate the assembly or replacement of the temperature detection element 80.

本実施形態において、センサホルダ42は、モータハウジング12に固定され、センサホルダ42及び給電線54は、互いに非接触状態で配置される(図3及び図4)。これにより、センサホルダ42と給電線54とが接触している状態でモータ10が振動した際に両者が接触することで生じるセンサホルダ42及び給電線54の損傷を防止することが可能となる。   In the present embodiment, the sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12, and the sensor holder 42 and the power supply line 54 are arranged in a non-contact state with each other (FIGS. 3 and 4). Thereby, when the motor 10 vibrates in a state where the sensor holder 42 and the power supply line 54 are in contact with each other, it is possible to prevent damage to the sensor holder 42 and the power supply line 54 that are caused by contact between the two.

本実施形態において、センサホルダ42は、板ばね102により温度検出素子80と給電線54との接触状態を維持する。これにより、検出素子80と給電線54との接触状態を簡易に維持することが可能となる。   In the present embodiment, the sensor holder 42 maintains the contact state between the temperature detection element 80 and the power supply line 54 by the leaf spring 102. Thereby, it is possible to easily maintain the contact state between the detection element 80 and the feeder line 54.

B.変形例
なお、本発明は、上記実施形態に限らず、この明細書の記載内容に基づき、種々の構成を採り得ることはもちろんである。例えば、以下の構成を採用することができる。
B. Modifications It should be noted that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is needless to say that various configurations can be adopted based on the description in this specification. For example, the following configuration can be adopted.

1.モータ10(回転電機)
上記実施形態では、モータ10を3相交流方式としたが、給電線温度Txを検出する観点又は巻線温度Tyを検出する観点からすれば、それ以外の方式(例えば、単相交流方式、直流方式)も可能である。
1. Motor 10 (rotary electric machine)
In the above embodiment, the motor 10 is a three-phase alternating current method. However, from the viewpoint of detecting the feeder line temperature Tx or the winding temperature Ty, other methods (for example, a single-phase alternating current method, a direct current) System) is also possible.

上記実施形態では、モータ10をブラシレス式としたが、ブラシ式としてもよい。上記実施形態のステータ16は、ロータ14に対して径方向外側(R2方向)に配置されていたが(図1及び図4参照)、これに限らず、ステータ16は、ロータ14に対して径方向内側(R1方向)に配置されてもよい。   In the above embodiment, the motor 10 is a brushless type, but may be a brush type. The stator 16 of the above embodiment is disposed radially outward (R2 direction) with respect to the rotor 14 (see FIG. 1 and FIG. 4). You may arrange | position inside a direction (R1 direction).

上記実施形態に係るモータ10は、車両の駆動用に用いたが、モータ10の用途は、これに限らない。例えば、モータ10は、車両における電動パワーステアリング用、エアコンディショナ用又はエアコンプレッサ用に用いることもできる。或いは、モータ10は、産業機械(例えば、製造装置、工作機械、エレベータ)、家電製品(例えば、洗濯機、掃除機、エアコンディショナ、冷蔵庫、電磁調理器)等の機器に用いることもできる。   Although the motor 10 according to the embodiment is used for driving a vehicle, the use of the motor 10 is not limited to this. For example, the motor 10 can be used for electric power steering, an air conditioner, or an air compressor in a vehicle. Or the motor 10 can also be used for apparatuses, such as an industrial machine (for example, manufacturing apparatus, a machine tool, an elevator), and household appliances (for example, a washing machine, a vacuum cleaner, an air conditioner, a refrigerator, an electromagnetic cooker).

回転電機としての観点からすれば、外部に対する駆動力を生成するモータ10の代わりに、外部からの駆動力に基づき発電する発電機(ジェネレータ)にも本発明を適用可能である。   From the viewpoint of a rotating electrical machine, the present invention can be applied to a generator that generates electric power based on an external driving force instead of the motor 10 that generates an external driving force.

2.ステータ16
上記実施形態において、ステータ16は、いわゆる集中巻きであったが、温度センサ40により導線34の温度(給電線温度Tx又は巻線温度Ty)を検出する観点からすれば、分布巻きであってもよい。
2. Stator 16
In the above embodiment, the stator 16 is a so-called concentrated winding. However, from the viewpoint of detecting the temperature of the conducting wire 34 (power supply line temperature Tx or winding temperature Ty) by the temperature sensor 40, the stator 16 may be distributed winding. Good.

3.温度センサ40及びセンサホルダ42
上記実施形態において、温度センサ40の検出素子80は、サーミスタであったが、給電線温度Tx又は巻線温度Tyを検出する観点からすれば、これに限らない。例えば、検出素子80は、熱電対、サーモグラフィ用のカメラ等であってもよい。
3. Temperature sensor 40 and sensor holder 42
In the above embodiment, the detection element 80 of the temperature sensor 40 is a thermistor. However, the detection element 80 is not limited to this from the viewpoint of detecting the feed line temperature Tx or the winding temperature Ty. For example, the detection element 80 may be a thermocouple, a camera for thermography, or the like.

上記実施形態において、温度検出素子80は、径方向外側(R2側)から径方向内側(R1側)に向かって給電線54と接触したが、検出素子80と給電線54とを接触させる観点からすれば、その他の方向から検出素子80を給電線54に接触させてもよい。例えば、軸方向Y1、Y2から検出素子80を給電線54に接触させることもできる。また、給電線54に対して温度検出素子80が接触する角度は、検出素子80と給電線54とを接触させる観点からすれば、図3に示す角度のみならず、その他の角度(例えば、給電線54に対する接線方向又は垂直方向(法線方向=径方向)の角度)であってもよい。   In the above embodiment, the temperature detection element 80 is in contact with the power supply line 54 from the radially outer side (R2 side) toward the radial inner side (R1 side), but from the viewpoint of bringing the detection element 80 and the power supply line 54 into contact with each other. If so, the detection element 80 may be brought into contact with the feeder line 54 from other directions. For example, the detection element 80 can be brought into contact with the feeder line 54 from the axial directions Y1 and Y2. Further, the angle at which the temperature detection element 80 contacts the power supply line 54 is not limited to the angle shown in FIG. 3 from the viewpoint of bringing the detection element 80 and the power supply line 54 into contact with each other. The angle may be a tangential direction or a vertical direction (normal direction = radial direction) with respect to the electric wire 54.

上記実施形態では、センサホルダ42を用いて検出素子80を固定したが、給電線温度Txを検出する観点からすれば、その他の固定方法(例えば、ステータホルダ36又はシールドプレート38への固定)を用いてもよい。   In the above embodiment, the detection element 80 is fixed using the sensor holder 42. However, from the viewpoint of detecting the feeder line temperature Tx, other fixing methods (for example, fixing to the stator holder 36 or the shield plate 38) are used. It may be used.

上記実施形態では、温度センサ40が検出した給電線温度Txを用いて巻線温度Tyを検出又は推定したが、給電線温度Txの検出に着目すれば、これに限らない。例えば、給電線温度Txの検出自体を目的としてもよい。或いは、ステータ16内に配置される磁石(図示せず)の温度推定のために給電線温度Txを検出してもよい。   In the above-described embodiment, the winding temperature Ty is detected or estimated using the power supply line temperature Tx detected by the temperature sensor 40. However, the present invention is not limited to this as long as attention is paid to the detection of the power supply line temperature Tx. For example, the detection itself of the feeder line temperature Tx may be aimed. Alternatively, the feed line temperature Tx may be detected in order to estimate the temperature of a magnet (not shown) arranged in the stator 16.

上記実施形態では、センサホルダ42がモータハウジング12に固定された状態では、センサホルダ42のセンサシールド96とインシュレータ32及び給電線54とは非接触状態で配置したが(図4)、給電線温度Tx又は巻線温度Tyを検出する観点からすれば、これに限らない。例えば、センサホルダ42がインシュレータ32と接触する構成又はセンサホルダ42が給電線54と接触する構成も可能である。   In the above embodiment, in the state where the sensor holder 42 is fixed to the motor housing 12, the sensor shield 96 of the sensor holder 42, the insulator 32, and the power supply line 54 are arranged in a non-contact state (FIG. 4). From the viewpoint of detecting Tx or winding temperature Ty, the present invention is not limited to this. For example, a configuration in which the sensor holder 42 is in contact with the insulator 32 or a configuration in which the sensor holder 42 is in contact with the power supply line 54 is also possible.

上記実施形態では、ボルト110を用いてセンサホルダ42を固定したが(図2及び図3)、給電線温度Tx又は巻線温度Tyを検出する観点からすれば、その他の固定手段(例えば、接着剤又は溶接)を用いてもよい。   In the above embodiment, the sensor holder 42 is fixed using the bolt 110 (FIGS. 2 and 3). However, from the viewpoint of detecting the feed line temperature Tx or the winding temperature Ty, other fixing means (for example, bonding) Agent or welding).

10…モータ(回転電機)
12…モータハウジング(回転電機用のハウジング)
32…インシュレータ 34…導線
38…シールドプレート(シールド部材)
40…温度センサ(巻線温度検出手段)
42…センサホルダ(保持部材) 52…巻線
54…給電線 58a〜58d…溝部
70…切欠き部 80…温度検出素子
82…ケーブル 90…基部(保持部材の一部)
96…センサシールド(保持部材の一部、シールド部)
102…板ばね
Tx…給電線温度 Ty…巻線温度
10 ... Motor (rotary electric machine)
12 ... Motor housing (housing for rotating electrical machine)
32 ... Insulator 34 ... Conductor 38 ... Shield plate (shield member)
40. Temperature sensor (winding temperature detection means)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 42 ... Sensor holder (holding member) 52 ... Winding 54 ... Feed line 58a-58d ... Groove part 70 ... Notch part 80 ... Temperature detection element 82 ... Cable 90 ... Base part (a part of holding member)
96 ... sensor shield (part of holding member, shield part)
102 ... Leaf spring Tx ... Feed line temperature Ty ... Winding temperature

Claims (8)

各巻線に電力を供給する給電線と、
前記巻線の温度を検出する巻線温度検出手段と
を備え、
前記巻線温度検出手段は、前記給電線に接触して前記給電線の温度を検出する
ことを特徴とする回転電機。
A feeder that supplies power to each winding;
Winding temperature detecting means for detecting the temperature of the winding, and
The winding temperature detection means detects the temperature of the power supply line in contact with the power supply line.
請求項1記載の回転電機において、
前記巻線を構成する導線を巻回するインシュレータと、
前記巻線温度検出手段を保持する金属製の保持部材と
を備え、
前記保持部材は、前記巻線温度検出手段の温度検出素子を前記給電線に接触させ、
前記保持部材の一部は、前記巻線温度検出手段のケーブルと前記給電線との間に配置される
ことを特徴とする回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 1, wherein
An insulator for winding a conductive wire constituting the winding;
A metal holding member for holding the winding temperature detection means,
The holding member causes the temperature detection element of the winding temperature detection means to contact the power supply line,
A part of the holding member is disposed between a cable of the winding temperature detecting means and the power supply line.
請求項2記載の回転電機において、
前記温度検出素子は、前記給電線に対して前記回転電機の径方向内側に向かって接触する
ことを特徴とする回転電機。
In the rotating electrical machine according to claim 2,
The temperature detecting element is in contact with the power supply line toward a radially inner side of the rotating electrical machine.
請求項2又は3記載の回転電機において、
前記保持部材は、前記温度検出素子が前記給電線に対して斜めに接触するように前記温度検出素子を固定し、
さらに、前記保持部材は、前記温度検出素子のうち先端部を除く部位と、前記給電線との間に介在するシールド部を備える
ことを特徴とする回転電機。
In the rotary electric machine according to claim 2 or 3,
The holding member fixes the temperature detection element so that the temperature detection element is obliquely contacted with the power supply line,
Further, the holding member includes a shield portion interposed between a portion of the temperature detection element excluding the tip portion and the power supply line.
請求項2〜4のいずれか1項に記載の回転電機において、
前記給電線を略全周に亘って覆う金属製のシールド部材を備え、
前記保持部材は、前記シールド部材に形成された切欠き部内に配置される
ことを特徴とする回転電機。
In the rotating electrical machine according to any one of claims 2 to 4,
A metal shield member covering the power supply line over substantially the entire circumference;
The rotating electrical machine, wherein the holding member is disposed in a notch formed in the shield member.
請求項5記載の回転電機において、
前記インシュレータは、前記回転電機の径方向外側に向かって開放し且つ前記給電線を配置する溝部を備え、
前記シールド部材の前記切欠き部内には、前記回転電機の径方向外側から前記保持部材が着脱自在に取り付けられ、
前記切欠き部内の前記溝部において、前記温度検出素子が前記径方向外側から挿入されて前記給電線と接触する
ことを特徴とする回転電機。
The rotating electrical machine according to claim 5,
The insulator includes a groove portion that is opened toward a radially outer side of the rotating electrical machine and in which the feeder line is disposed.
In the cutout portion of the shield member, the holding member is detachably attached from the outside in the radial direction of the rotating electrical machine,
In the groove part in the notch, the temperature detecting element is inserted from the outside in the radial direction and is in contact with the power supply line.
請求項2〜6のいずれか1項に記載の回転電機において、
前記保持部材は、前記回転電機用のハウジングに固定され、
前記保持部材及び前記給電線は、互いに非接触状態で配置される
ことを特徴とする回転電機。
The rotating electrical machine according to any one of claims 2 to 6,
The holding member is fixed to the housing for the rotating electrical machine;
The rotating electric machine, wherein the holding member and the power supply line are arranged in a non-contact state.
請求項2〜7のいずれか1項に記載の回転電機において、
前記保持部材は、板ばねにより前記温度検出素子と前記給電線との接触状態を維持する
ことを特徴とする回転電機。
In the rotary electric machine according to any one of claims 2 to 7,
The rotating electric machine characterized in that the holding member maintains a contact state between the temperature detection element and the power supply line by a leaf spring.
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