JP6760139B2 - Electric compressor - Google Patents

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Description

本開示は、電動圧縮機に関する。 The present disclosure relates to an electric compressor.

電動圧縮機の電動機と外部のインバータとを接続する端子部に関する従来の構成が、たとえば特開2013−164011号公報(特許文献1)に開示されている。 A conventional configuration relating to a terminal portion for connecting an electric motor of an electric compressor and an external inverter is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-164011 (Patent Document 1).

特開2013−164011号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-164011

特開2013−164011号公報(特許文献1)に記載の構成では、電動機を収容する容器にボルトがねじ込まれて、端子が容器に固定されている。ねじ穴を形成した容器は、ねじ孔が貫通しないような肉厚となっており、電動圧縮機の小型化には限界があった。 In the configuration described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2013-164011 (Patent Document 1), a bolt is screwed into a container for accommodating an electric motor, and terminals are fixed to the container. The container in which the screw holes are formed has a wall thickness so that the screw holes do not penetrate, and there is a limit to the miniaturization of the electric compressor.

本開示では、小型化が可能な電動圧縮機が提供される。 The present disclosure provides an electric compressor that can be miniaturized.

本開示に従うと、圧縮部と、電動モータと、隔壁と、端子と、端子ホルダと、締結部材とを備える、電動圧縮機が提供される。圧縮部は、冷媒を圧縮する。電動モータは、圧縮部を駆動させる。隔壁は、電動モータが収容されるモータ室を境している。端子は、隔壁を貫通して配置されており、電動モータおよび電動モータを駆動するモータ駆動装置に電気的に接続されている。端子ホルダは、端子を保持している。締結部材は、端子ホルダを隔壁に締結している。電動モータは、ステータコアと、ステータコアに装着されたコイルと、回転軸と、回転軸に固定されたロータとを有している。コイルは、回転軸の軸方向におけるステータコアの端面から軸方向に突出するコイルエンドを有している。隔壁は、隔壁の一部が電動モータに向かって突出して形成された突出部を有している。突出部には、受け穴が形成されており、締結部材は受け穴内に収容されている。突出部は、回転軸の径方向において、コイルエンドよりも径方向内側で、かつ、コイルエンドと重なる位置に配置されている。 According to the present disclosure, there is provided an electric compressor including a compression unit, an electric motor, a partition wall, terminals, a terminal holder, and a fastening member. The compression unit compresses the refrigerant. The electric motor drives the compression unit. The partition wall borders the motor chamber in which the electric motor is housed. The terminals are arranged so as to penetrate the partition wall and are electrically connected to the electric motor and the motor driving device for driving the electric motor. The terminal holder holds the terminal. The fastening member fastens the terminal holder to the partition wall. The electric motor has a stator core, a coil mounted on the stator core, a rotating shaft, and a rotor fixed to the rotating shaft. The coil has a coil end that projects axially from the end face of the stator core in the axial direction of the rotating shaft. The partition wall has a protrusion formed by partially projecting the partition wall toward the electric motor. A receiving hole is formed in the protruding portion, and the fastening member is housed in the receiving hole. The protrusion is arranged at a position that is radially inside the coil end and overlaps the coil end in the radial direction of the rotating shaft.

上記の電動圧縮機は、モータ駆動装置を収容する収容室を形成するカバーを備えている。 The electric compressor described above includes a cover that forms a storage chamber that houses the motor drive device.

上記の電動圧縮機は、端子ホルダと隔壁との間に配置されたシール部材を備えている。
上記の電動圧縮機において、隔壁は、隔壁の一部が電動モータへ向かって突出して形成された、軸受を収容する軸受部を有している。軸受部の一部分が、突出部として機能している。
The above electric compressor includes a sealing member arranged between the terminal holder and the partition wall.
In the above electric compressor, the partition wall has a bearing portion for accommodating the bearing, which is formed by partially projecting the partition wall toward the electric motor. A part of the bearing part functions as a protruding part.

上記の電動圧縮機において、軸受部には、軸受に冷媒を供給する冷媒通路が形成されている。冷媒通路は、回転軸の径方向において突出部と重ならない位置に設けられている。 In the above electric compressor, a refrigerant passage for supplying a refrigerant to the bearing is formed in the bearing portion. The refrigerant passage is provided at a position that does not overlap the protrusion in the radial direction of the rotating shaft.

本開示に従うと、圧縮部と、電動モータと、隔壁と、端子と、端子ホルダと、締結部材とを備える、電動圧縮機が提供される。圧縮部は、冷媒を圧縮する。電動モータは、圧縮部を駆動させる。隔壁は、電動モータが収容されるモータ室を境している。端子は、隔壁を貫通して配置されており、電動モータおよび電動モータを駆動するモータ駆動装置に電気的に接続されている。端子ホルダは、端子を保持している。締結部材は、端子ホルダを隔壁に締結している。電動モータは、ステータコアと、ステータコアに装着されたコイルと、回転軸と、回転軸に固定されたロータとを有している。コイルは、回転軸の軸方向におけるステータコアの端面から軸方向に突出するコイルエンドを有している。締結部材は、回転軸の径方向において、コイルエンドよりも径方向内側に配置されるとともに、一部分が、径方向において、コイルエンドと重なる位置に配置されている。 According to the present disclosure, there is provided an electric compressor including a compression unit, an electric motor, a partition wall, terminals, a terminal holder, and a fastening member. The compression unit compresses the refrigerant. The electric motor drives the compression unit. The partition wall borders the motor chamber in which the electric motor is housed. The terminals are arranged so as to penetrate the partition wall and are electrically connected to the electric motor and the motor driving device for driving the electric motor. The terminal holder holds the terminal. The fastening member fastens the terminal holder to the partition wall. The electric motor has a stator core, a coil mounted on the stator core, a rotating shaft, and a rotor fixed to the rotating shaft. The coil has a coil end that projects axially from the end face of the stator core in the axial direction of the rotating shaft. The fastening member is arranged radially inside the coil end in the radial direction of the rotating shaft, and a part of the fastening member is arranged at a position overlapping the coil end in the radial direction.

本開示に従えば、電動圧縮機を小型化することができる。 According to the present disclosure, the electric compressor can be miniaturized.

実施の形態1の電動圧縮機の全体構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole structure of the electric compressor of Embodiment 1. FIG. 気密端子の構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structure of the airtight terminal. 実施の形態2の電動圧縮機の全体構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole structure of the electric compressor of Embodiment 2. ベアリングボックスと突出部との配置を示す概略図である。It is the schematic which shows the arrangement of a bearing box and a protrusion. 実施の形態3の電動圧縮機の全体構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole structure of the electric compressor of Embodiment 3. 実施の形態4の電動圧縮機の全体構成を示す概略図である。It is the schematic which shows the whole structure of the electric compressor of Embodiment 4.

以下、図面に基づいて、実施の形態における電動圧縮機について説明する。以下に示す実施の形態において、同一または実質的に同一の構成については、同一の符号を付して、重複した説明は繰り返さない。 Hereinafter, the electric compressor according to the embodiment will be described with reference to the drawings. In the embodiments shown below, the same or substantially the same configuration will be designated by the same reference numerals, and duplicate description will not be repeated.

(実施の形態1)
図1は、実施の形態1の電動圧縮機100の全体構成を示す概略図である。図1に示す電動圧縮機100は、車両に搭載される電動圧縮機であり、車内空調用の冷媒圧縮に用いられる。一例として、電動圧縮機100は、ガソリンエンジンまたはディーゼルエンジンなどの内燃機関と、バッテリからの電力供給により駆動するモータと、を動力源とするハイブリッド自動車に搭載されている。別の例として、電動圧縮機100は、電気自動車または燃料電池自動車に搭載されている。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic view showing the overall configuration of the electric compressor 100 of the first embodiment. The electric compressor 100 shown in FIG. 1 is an electric compressor mounted on a vehicle and is used for compressing refrigerant for in-vehicle air conditioning. As an example, the electric compressor 100 is mounted on a hybrid vehicle powered by an internal combustion engine such as a gasoline engine or a diesel engine, and a motor driven by power supply from a battery. As another example, the electric compressor 100 is mounted on an electric vehicle or a fuel cell vehicle.

電動圧縮機100は、エンジンルーム内のエンジンに取り付けられている。電動圧縮機100は、エンジンに限られず、たとえば、エンジンルーム内のステーに取り付けられてもよい。電動圧縮機100は、エンジンルーム以外の車両部位に取り付けられてもよい。 The electric compressor 100 is attached to the engine in the engine room. The electric compressor 100 is not limited to the engine, and may be attached to, for example, a stay in the engine room. The electric compressor 100 may be attached to a vehicle portion other than the engine room.

図1に示すように、電動圧縮機100は、圧縮部102と、電動モータ104と、圧縮部102と電動モータ104とを収容するハウジング110とを備えている。ハウジング110は、中空のモータ室120の境界を定めており、電動モータ104はモータ室120に収容されている。 As shown in FIG. 1, the electric compressor 100 includes a compression unit 102, an electric motor 104, and a housing 110 that houses the compression unit 102 and the electric motor 104. The housing 110 defines the boundary of the hollow motor chamber 120, and the electric motor 104 is housed in the motor chamber 120.

圧縮部102は、その駆動に伴って冷媒を圧縮する。一例を挙げれば、圧縮部102は、ハウジング110内に固定された固定スクロールと、固定スクロールに対向配置された可動スクロールとを含んで構成されている。 The compression unit 102 compresses the refrigerant as it is driven. For example, the compression unit 102 includes a fixed scroll fixed in the housing 110 and a movable scroll arranged to face the fixed scroll.

電動モータ104は、圧縮部102を駆動させる。電動モータ104は、回転軸121と、ロータ(回転子)122と、ステータ(固定子)123とを有している。回転軸121は、軸受140によって回転可能となるようにハウジング110に対して支持されている。圧縮部102には、回転軸121の端部が接続されている。ロータ122は、回転軸121の外周上に固定されている。回転軸121とロータ122とは、ハウジング110の内部(モータ室120内)で、一体に回転可能である。 The electric motor 104 drives the compression unit 102. The electric motor 104 has a rotating shaft 121, a rotor (rotor) 122, and a stator (stator) 123. The rotating shaft 121 is supported with respect to the housing 110 so as to be rotatable by a bearing 140. The end of the rotating shaft 121 is connected to the compression unit 102. The rotor 122 is fixed on the outer circumference of the rotating shaft 121. The rotating shaft 121 and the rotor 122 can rotate integrally inside the housing 110 (inside the motor chamber 120).

ロータ122およびステータ123は、回転軸121の径方向に対向している。図1中に図示された両矢印は、回転物である回転軸121およびロータ122の軸方向DR1と径方向DR2とを示している。軸方向DR1は、回転軸121の延在方向であり、図1中の左右方向である。径方向DR2は、図1中においては上下方向である。軸方向DR1と径方向DR2とは、互いに直交する方向である。 The rotor 122 and the stator 123 face each other in the radial direction of the rotating shaft 121. The double-headed arrows shown in FIG. 1 indicate the axial DR1 and the radial DR2 of the rotating shaft 121 and the rotor 122, which are rotating objects. The axial direction DR1 is the extending direction of the rotating shaft 121, and is the left-right direction in FIG. The radial direction DR2 is the vertical direction in FIG. The axial direction DR1 and the radial direction DR2 are directions orthogonal to each other.

ステータ123は、ステータコア124およびコイル126を含んで構成されている。ステータコア124は、ハウジング110の内周面に固定されている。コイル126は、ステータコア124のティース(不図示)の周囲に巻かれて、ステータコア124に装着されている。ステータコア124は、軸方向DR1におけるステータコア124の端面である軸方向端面125を有している。コイル126は、ステータコア124の軸方向端面125から軸方向DR1に突出するコイルエンド127を有している。 The stator 123 includes a stator core 124 and a coil 126. The stator core 124 is fixed to the inner peripheral surface of the housing 110. The coil 126 is wound around a tooth (not shown) of the stator core 124 and mounted on the stator core 124. The stator core 124 has an axial end surface 125 which is an end surface of the stator core 124 in the axial DR1. The coil 126 has a coil end 127 projecting from the axial end surface 125 of the stator core 124 in the axial DR1.

ハウジング110は、蓋部111および筒部112が組み合わさって構成されている。蓋部111および筒部112は、アルミニウムなどの金属から形成されている。筒部112は、有底の筒形状を有しており、中空円筒状の側壁113と、側壁113の一端に設けられた底壁114とを有している。筒部112の内部に、圧縮部102および電動モータ104が収容されている。蓋部111は、受け皿形状を有し、筒部112の開口部を塞ぐように設けられている。 The housing 110 is composed of a lid portion 111 and a tubular portion 112 in combination. The lid portion 111 and the cylinder portion 112 are made of a metal such as aluminum. The tubular portion 112 has a bottomed tubular shape, and has a hollow cylindrical side wall 113 and a bottom wall 114 provided at one end of the side wall 113. A compression unit 102 and an electric motor 104 are housed inside the tubular unit 112. The lid portion 111 has a saucer shape and is provided so as to close the opening of the tubular portion 112.

筒部112の側壁には、吸入孔150が形成されている。吸入孔150には、図示しない外部冷媒回路が接続されている。冷媒は、外部冷媒回路から吸入孔150を経由して、ハウジング110内に吸入される。ハウジング110内に吸入された冷媒は、圧縮部102において圧縮された後、ハウジング110の蓋部111に形成された図示しない吐出孔を経由して、ハウジング110外へ吐出される。 A suction hole 150 is formed on the side wall of the tubular portion 112. An external refrigerant circuit (not shown) is connected to the suction hole 150. The refrigerant is sucked into the housing 110 from the external refrigerant circuit via the suction hole 150. The refrigerant sucked into the housing 110 is compressed by the compression unit 102 and then discharged to the outside of the housing 110 via a discharge hole (not shown) formed in the lid portion 111 of the housing 110.

ハウジング110の筒部112には、カバー131が取り付けられている。カバー131は、ハウジング110(筒部112)とともに、収容室130を形成している。収容室130は、筒部112の底壁114と、カバー131とによって取り囲まれている。ハウジング110の底壁114とカバー131とは、収容室130の境界を定めている。カバー131は、中空円筒状の側壁133と、側壁133の一端に設けられた底壁132とを有している。ハウジング110の筒部112の底壁114にカバー131の側壁133の端部が固定されることによって、収容室130が形成されている。ハウジング110およびカバー131は、電動圧縮機100の外観をなしている。 A cover 131 is attached to the tubular portion 112 of the housing 110. The cover 131 forms a storage chamber 130 together with the housing 110 (cylinder portion 112). The storage chamber 130 is surrounded by the bottom wall 114 of the tubular portion 112 and the cover 131. The bottom wall 114 of the housing 110 and the cover 131 define the boundary of the accommodation chamber 130. The cover 131 has a hollow cylindrical side wall 133 and a bottom wall 132 provided at one end of the side wall 133. The accommodation chamber 130 is formed by fixing the end of the side wall 133 of the cover 131 to the bottom wall 114 of the tubular portion 112 of the housing 110. The housing 110 and the cover 131 have the appearance of the electric compressor 100.

収容室130には、モータ駆動装置106が収容されている。モータ駆動装置106は、電動モータ104と電気的に接続されており、電動モータ104を駆動させる。より具体的には、モータ駆動装置106は、電動モータ104のロータ122を、回転軸121を中心として回転させる。図1に示す電動圧縮機100は、圧縮部102、電動モータ104およびモータ駆動装置106が軸方向DR1に並んで配置された、インライン型の電動圧縮機である。 The motor drive device 106 is housed in the storage chamber 130. The motor drive device 106 is electrically connected to the electric motor 104 to drive the electric motor 104. More specifically, the motor drive device 106 rotates the rotor 122 of the electric motor 104 around the rotation shaft 121. The electric compressor 100 shown in FIG. 1 is an in-line type electric compressor in which a compression unit 102, an electric motor 104, and a motor drive device 106 are arranged side by side in the axial direction DR1.

ハウジング110の筒部112の底壁114は、電動モータ104を収容するモータ室120とモータ駆動装置106を収容する収容室130とを仕切る、隔壁としての機能を有している。ハウジング110の一部である底壁114が、モータ室120と収容室130とを隔てる隔壁を構成している。隔壁は、モータ室120の境界の一部分を定めている。隔壁は、モータ室120を境している。 The bottom wall 114 of the tubular portion 112 of the housing 110 has a function as a partition wall that separates the motor chamber 120 accommodating the electric motor 104 and the accommodating chamber 130 accommodating the motor drive device 106. The bottom wall 114, which is a part of the housing 110, constitutes a partition wall separating the motor chamber 120 and the accommodation chamber 130. The partition wall defines a part of the boundary of the motor chamber 120. The partition wall borders the motor chamber 120.

底壁114には、底壁114を厚み方向に貫通する貫通孔115が形成されている。この貫通孔115を貫通して、端子12が配置されている。端子12は、モータ室120から収容室130に亘って配置されている。端子12の一端は収容室130内に配置され、端子12の他端はモータ室120内に配置されている。端子12は、底壁114を貫通している。端子12は、リード線161を介して、電動モータ104(コイル126)に電気的に接続されている。端子12は、リード線162を介して、モータ駆動装置106に電気的に接続されている。 The bottom wall 114 is formed with a through hole 115 that penetrates the bottom wall 114 in the thickness direction. The terminal 12 is arranged through the through hole 115. The terminals 12 are arranged from the motor chamber 120 to the accommodation chamber 130. One end of the terminal 12 is arranged in the accommodation chamber 130, and the other end of the terminal 12 is arranged in the motor chamber 120. The terminal 12 penetrates the bottom wall 114. The terminal 12 is electrically connected to the electric motor 104 (coil 126) via the lead wire 161. The terminal 12 is electrically connected to the motor drive device 106 via a lead wire 162.

図2は、気密端子10の構成を示す斜視図である。上述した端子12は、気密端子10の一部を構成している。図1および図2を参照して、気密端子10の構成について詳細に説明する。 FIG. 2 is a perspective view showing the configuration of the airtight terminal 10. The terminal 12 described above constitutes a part of the airtight terminal 10. The configuration of the airtight terminal 10 will be described in detail with reference to FIGS. 1 and 2.

気密端子10は、三相の端子12を有している。具体的には、気密端子10は、U相端子12Uと、V相端子12Vと、W相端子12Wとを有している。U相端子12には、U相のリード線161,162が接続されている。V相端子12Vには、V相のリード線161,162が接続されている。W相端子12Wには、W相のリード線161,162が接続されている。 The airtight terminal 10 has a three-phase terminal 12. Specifically, the airtight terminal 10 has a U-phase terminal 12U, a V-phase terminal 12V, and a W-phase terminal 12W. U-phase lead wires 161, 162 are connected to the U-phase terminal 12. V-phase lead wires 161, 162 are connected to the V-phase terminal 12V. W-phase lead wires 161, 162 are connected to the W-phase terminal 12W.

端子12は、端子ホルダ20によって保持されている。端子ホルダ20は、たとえば鉄鋼材料などの金属製である。端子ホルダ20は、略平板状の外形を有している。端子ホルダ20には、端子ホルダ20を厚み方向に貫通する貫通孔が複数形成されている。端子12は、この貫通孔に挿通されて、端子ホルダ20を貫通して配置されている。端子12は、細径の中実円筒形状を有している。端子12の外周面に、絶縁スリーブ18が取り付けられている。絶縁スリーブ18は、たとえばセラミックなどの絶縁材料製である。端子12と端子ホルダ20との間にガラスなどの絶縁物が入り込み、端子12と端子ホルダ20とが接合されることにより、端子12は端子ホルダ20に固定されている。 The terminal 12 is held by the terminal holder 20. The terminal holder 20 is made of metal such as a steel material. The terminal holder 20 has a substantially flat outer shape. The terminal holder 20 is formed with a plurality of through holes that penetrate the terminal holder 20 in the thickness direction. The terminal 12 is inserted through the through hole and is arranged so as to penetrate the terminal holder 20. The terminal 12 has a small diameter solid cylindrical shape. An insulating sleeve 18 is attached to the outer peripheral surface of the terminal 12. The insulating sleeve 18 is made of an insulating material such as ceramic. An insulating material such as glass enters between the terminal 12 and the terminal holder 20, and the terminal 12 and the terminal holder 20 are joined to each other, so that the terminal 12 is fixed to the terminal holder 20.

底壁114に形成された貫通孔115は、端子12の外径よりも大径に形成されている。貫通孔115を貫通して配置される端子12は、貫通孔115の内壁に接触しないように配置されている。端子12が底壁114に非接触に配置されて、端子12の外周面と貫通孔115の内壁との絶縁距離が確保されることで、端子12はハウジング110(底壁114)に対して電気的に絶縁されている。 The through hole 115 formed in the bottom wall 114 is formed to have a diameter larger than the outer diameter of the terminal 12. The terminal 12 arranged through the through hole 115 is arranged so as not to come into contact with the inner wall of the through hole 115. The terminal 12 is arranged non-contact with the bottom wall 114, and the insulation distance between the outer peripheral surface of the terminal 12 and the inner wall of the through hole 115 is secured, so that the terminal 12 is electrically connected to the housing 110 (bottom wall 114). Is insulated.

端子ホルダ20には、端子12が挿通される貫通孔とは別に、端子ホルダ20を厚み方向に貫通する貫通孔22が形成されている。この貫通孔22には、締結部材30が挿通されている。実施の形態1の締結部材30はボルトであって、頭部32と軸部34とを有している。頭部32は、軸部34よりも大径に形成されている。軸部34の外周面には、雄ねじ形状が形成されている。軸部34は、頭部32とは反対側の端部である先端部35を有している。頭部32は、収容室130内に配置されている。 The terminal holder 20 is formed with a through hole 22 that penetrates the terminal holder 20 in the thickness direction in addition to the through hole through which the terminal 12 is inserted. A fastening member 30 is inserted through the through hole 22. The fastening member 30 of the first embodiment is a bolt and has a head portion 32 and a shaft portion 34. The head portion 32 is formed to have a diameter larger than that of the shaft portion 34. A male screw shape is formed on the outer peripheral surface of the shaft portion 34. The shaft portion 34 has a tip portion 35 which is an end portion on the side opposite to the head portion 32. The head 32 is arranged in the containment chamber 130.

気密端子10はさらに、シール部材40を有している。シール部材40は、薄い板状の軟質材料により形成されている。シール部材40には、シール部材40を厚み方向に貫通する複数の貫通孔42が形成されている。貫通孔42の周囲には、シール部材40の厚みがその周辺よりも局所的に増大して形成された、円環状のビード44が形成されている。シール部材40にはまた、貫通孔42とは別に、シール部材40を厚み方向に貫通する複数の貫通孔46が形成されている。貫通孔42と貫通孔46とは、互いに連通していない。 The airtight terminal 10 further has a seal member 40. The seal member 40 is made of a thin plate-shaped soft material. The seal member 40 is formed with a plurality of through holes 42 that penetrate the seal member 40 in the thickness direction. An annular bead 44 is formed around the through hole 42 so that the thickness of the seal member 40 is locally increased from the periphery thereof. In addition to the through holes 42, the seal member 40 is also formed with a plurality of through holes 46 that penetrate the seal member 40 in the thickness direction. The through hole 42 and the through hole 46 do not communicate with each other.

図1に示す、気密端子10がハウジング110に取り付けられた状態で、端子ホルダ20は、収容室130内に配置されている。シール部材40は、端子ホルダ20と底壁114との間に配置されている。端子12は、貫通孔42を貫通して配置されている。締結部材30は、貫通孔46を貫通して配置されている。端子ホルダ20と底壁114との間に挟まれたシール部材40、典型的にはビード44が、その厚みを小さくするように変形することにより、シール部材40は端子ホルダ20と底壁114との両方に密着する。 The terminal holder 20 is arranged in the accommodation chamber 130 in a state where the airtight terminal 10 shown in FIG. 1 is attached to the housing 110. The seal member 40 is arranged between the terminal holder 20 and the bottom wall 114. The terminal 12 is arranged so as to penetrate the through hole 42. The fastening member 30 is arranged so as to penetrate through the through hole 46. The seal member 40 sandwiched between the terminal holder 20 and the bottom wall 114, typically the bead 44, is deformed so as to reduce its thickness, so that the seal member 40 is formed with the terminal holder 20 and the bottom wall 114. Adhere to both.

図2に示すように、端子12が挿通される3つの貫通孔と、締結部材30が挿通される2つの貫通孔22とは、ずれて配置されている。端子12が挿通される3つの貫通孔と、締結部材30が挿通される2つの貫通孔22とは、互いに連通していない。貫通孔22は、端子12が挿通される貫通孔のうち隣り合う2つの貫通孔の間に配置されている。端子12が挿通される貫通孔に近い位置で締結部材30による締結力を端子ホルダ20に作用させることができ、これによりビード44の全周を端子ホルダ20と底壁114との両方に密着させることが容易になっている。 As shown in FIG. 2, the three through holes through which the terminal 12 is inserted and the two through holes 22 through which the fastening member 30 is inserted are arranged so as to be offset from each other. The three through holes through which the terminal 12 is inserted and the two through holes 22 through which the fastening member 30 is inserted do not communicate with each other. The through hole 22 is arranged between two adjacent through holes in the through hole through which the terminal 12 is inserted. The fastening force of the fastening member 30 can be applied to the terminal holder 20 at a position close to the through hole through which the terminal 12 is inserted, whereby the entire circumference of the bead 44 is brought into close contact with both the terminal holder 20 and the bottom wall 114. It's getting easier.

底壁114は、突出部116を有している。突出部116は、底壁114の一部が電動モータ104へ向かって突出して形成されている。突出部116の周辺の底壁114の一部に対して、突出部116は、軸方向DR1に突出している。突出部116には、有底の受け穴117が形成されている。本実施の形態の突出部116は、有底筒状となっている。受け穴117が有底に形成されており、受け穴117がモータ室120と収容室130とを連通しない構成とされているので、モータ室120の気密性が向上されている。 The bottom wall 114 has a protrusion 116. The protruding portion 116 is formed so that a part of the bottom wall 114 projects toward the electric motor 104. The protrusion 116 projects in the axial direction DR1 with respect to a part of the bottom wall 114 around the protrusion 116. A bottomed receiving hole 117 is formed in the protruding portion 116. The protruding portion 116 of the present embodiment has a bottomed tubular shape. Since the receiving hole 117 is formed with a bottom and the receiving hole 117 does not communicate with the motor chamber 120 and the accommodation chamber 130, the airtightness of the motor chamber 120 is improved.

受け穴117の内周面は、雌ねじ加工されている。締結部材30の軸部34が、突出部116の受け穴117にねじ込まれることにより、軸部34に形成された雄ねじ形状と、受け穴117に形成された雌ねじ形状とが噛み合う。締結部材30が端子ホルダ20を貫通して底壁114の突出部116に係合することにより、端子ホルダ20は、底壁114との間にシール部材40を介在させて、底壁114に対して気密に固定される。このとき、締結部材30の軸部34は、受け穴117内に収容されている。締結部材30の先端部35は、受け穴117内に収容されている。 The inner peripheral surface of the receiving hole 117 is internally threaded. When the shaft portion 34 of the fastening member 30 is screwed into the receiving hole 117 of the protruding portion 116, the male screw shape formed in the shaft portion 34 and the female screw shape formed in the receiving hole 117 mesh with each other. When the fastening member 30 penetrates the terminal holder 20 and engages with the protruding portion 116 of the bottom wall 114, the terminal holder 20 has a seal member 40 interposed between the fastening member 20 and the bottom wall 114 with respect to the bottom wall 114. It is fixed tightly. At this time, the shaft portion 34 of the fastening member 30 is housed in the receiving hole 117. The tip portion 35 of the fastening member 30 is housed in the receiving hole 117.

端子12がハウジング110に固定された状態で、モータ室120内に配置されている端子12の端部には、クラスタブロック160が設けられている。 A cluster block 160 is provided at the end of the terminal 12 arranged in the motor chamber 120 with the terminal 12 fixed to the housing 110.

図1に示すように、突出部116は、径方向DR2において、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。突出部116は、コイルエンド127よりも回転軸121の近くに配置されており、コイルエンド127よりもハウジング110の筒部112の側壁113から離れて配置されている。突出部116は、電動モータ104のロータ122とステータ123との間の隙間と径方向DR2の位置が重なるように、配置されている。コイルエンド127は、軸方向DR1において、突出部116の形成されていない底壁114の一部分(底壁114において突出部116よりも径方向外側の部分)と対向している。 As shown in FIG. 1, the protrusion 116 is arranged radially inside the coil end 127 in the radial DR2. The protrusion 116 is located closer to the rotating shaft 121 than the coil end 127, and is located farther from the side wall 113 of the tubular portion 112 of the housing 110 than the coil end 127. The protrusion 116 is arranged so that the gap between the rotor 122 and the stator 123 of the electric motor 104 and the position of the radial DR2 overlap. The coil end 127 faces a part of the bottom wall 114 in which the protruding portion 116 is not formed (a portion of the bottom wall 114 that is radially outer of the protruding portion 116) in the axial direction DR1.

締結部材30は、突出部116に形成された受け穴117に収容されている。そのため締結部材30は、径方向DR2において、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。締結部材30は、コイルエンド127よりも回転軸121の近くに配置されており、コイルエンド127よりもハウジング110の筒部112の側壁113から離れて配置されている。 The fastening member 30 is housed in a receiving hole 117 formed in the protruding portion 116. Therefore, the fastening member 30 is arranged radially inside the coil end 127 in the radial DR2. The fastening member 30 is arranged closer to the rotating shaft 121 than the coil end 127, and is arranged away from the side wall 113 of the tubular portion 112 of the housing 110 than the coil end 127.

突出部116は、径方向DR2において、コイルエンド127と重なる位置に配置されている。突出部116において底壁114から最も離れた部分(突出部116のピーク部)は、コイルエンド127においてステータコア124の軸方向端面125から最も離れた部分(コイルエンド127のピーク部)よりも、ステータコア124の軸方向端面125の近くに配置されている。 The protrusion 116 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. The portion of the protrusion 116 that is farthest from the bottom wall 114 (the peak of the protrusion 116) is the stator core of the coil end 127 that is farthest from the axial end face 125 of the stator core 124 (the peak of the coil end 127). It is located near the axial end face 125 of 124.

締結部材30の一部分を成す軸部34の先端部35付近の一部分は、径方向DR2において、コイルエンド127と重なる位置に配置されている。軸部34の先端部分は、コイルエンド127においてステータコア124の軸方向端面125から最も離れた部分(コイルエンド127のピーク部)よりも、ステータコア124の軸方向端面125の近くに配置されている。 A part of the shaft portion 34 forming a part of the fastening member 30 near the tip portion 35 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. The tip portion of the shaft portion 34 is arranged closer to the axial end surface 125 of the stator core 124 than the portion of the coil end 127 farthest from the axial end surface 125 of the stator core 124 (the peak portion of the coil end 127).

ハウジング110の筒部112は、底壁114の一部が電動モータ104へ向かって突出して形成された、軸受部としてのベアリングボックス118を有している。回転軸121を回転可能に支持する軸受140は、ベアリングボックス118内に収容されている。軸受140の内輪は、回転軸121に固定されている。軸受140の外輪は、ベアリングボックス118に固定されている。図1に示す軸受140は、内輪と外輪との間に配置された転動体を有する、転がり軸受である。転動体は、球であってもよく、ころであってもよい。軸受140は、転がり軸受に限られず、すべり軸受であってもよい。 The tubular portion 112 of the housing 110 has a bearing box 118 as a bearing portion formed by a part of the bottom wall 114 projecting toward the electric motor 104. The bearing 140 that rotatably supports the rotating shaft 121 is housed in the bearing box 118. The inner ring of the bearing 140 is fixed to the rotating shaft 121. The outer ring of the bearing 140 is fixed to the bearing box 118. The bearing 140 shown in FIG. 1 is a rolling bearing having a rolling element arranged between an inner ring and an outer ring. The rolling element may be a sphere or a roller. The bearing 140 is not limited to a rolling bearing, and may be a slide bearing.

径方向DR2において、突出部116とベアリングボックス118とは離れて形成されている。端子12は突出部116よりも径方向内側に配置されており、突出部116とベアリングボックス118との間の径方向DR2位置に端子12が設けられている。 In the radial DR2, the protrusion 116 and the bearing box 118 are formed apart from each other. The terminal 12 is arranged radially inside the protrusion 116, and the terminal 12 is provided at the radial DR2 position between the protrusion 116 and the bearing box 118.

以上説明した実施の形態1の電動圧縮機100では、突出部116が、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。回転軸121とコイルエンド127との間に形成されている空間に突出部116が配置されている。これにより突出部116は、径方向DR2においてコイルエンド127と重なる位置に配置されている。このようにすれば、ロータ122およびステータコア124の軸方向端面と底壁114との間の距離を小さくできるので、軸方向DR1における電動圧縮機100の寸法を低減することができる。したがって、電動圧縮機100を小型化することができる。 In the electric compressor 100 of the first embodiment described above, the protrusion 116 is arranged radially inside the coil end 127. The protrusion 116 is arranged in the space formed between the rotating shaft 121 and the coil end 127. As a result, the protrusion 116 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. By doing so, the distance between the axial end faces of the rotor 122 and the stator core 124 and the bottom wall 114 can be reduced, so that the dimensions of the electric compressor 100 in the axial DR1 can be reduced. Therefore, the electric compressor 100 can be miniaturized.

(実施の形態2)
図3は、実施の形態2の電動圧縮機100の全体構成を示す概略図である。実施の形態2の電動圧縮機100と、上述した実施の形態1の電動圧縮機100とは、基本的に同様の構成を備えている。しかし、実施の形態2の電動圧縮機100は、突出部の構成において、実施の形態1とは異なっている。
(Embodiment 2)
FIG. 3 is a schematic view showing the overall configuration of the electric compressor 100 of the second embodiment. The electric compressor 100 of the second embodiment and the electric compressor 100 of the first embodiment described above have basically the same configuration. However, the electric compressor 100 of the second embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the protruding portion.

具体的には、図3に示すように、ベアリングボックス118は、一部が他の部分より大径に形成されており、この大径部分に受け穴117が形成されている。実施の形態1の突出部116と同様に、大径部分は、底壁114の一部が電動モータ104へ向かって突出して形成されている。締結部材30は、端子ホルダ20を貫通して大径部分に係合している。つまり、実施の形態2では、ベアリングボックス118の一部が突出部として機能する。 Specifically, as shown in FIG. 3, a part of the bearing box 118 is formed to have a larger diameter than the other part, and a receiving hole 117 is formed in this large diameter part. Similar to the protrusion 116 of the first embodiment, the large diameter portion is formed so that a part of the bottom wall 114 protrudes toward the electric motor 104. The fastening member 30 penetrates the terminal holder 20 and engages with the large diameter portion. That is, in the second embodiment, a part of the bearing box 118 functions as a protruding portion.

径方向DR2において、端子12はベアリングボックス118よりも径方向外側に配置されている。端子12は、ベアリングボックス118とコイルエンド127との間の径方向DR2位置に配置されている。ベアリングボックス118の一部が突出部として機能することにより、突出部とベアリングボックス118とを有する底壁114の製造の容易性を向上することができる。 In the radial DR2, the terminal 12 is arranged radially outside the bearing box 118. The terminal 12 is arranged at the radial DR2 position between the bearing box 118 and the coil end 127. Since a part of the bearing box 118 functions as a protrusion, the ease of manufacturing the bottom wall 114 having the protrusion and the bearing box 118 can be improved.

実施の形態2の電動圧縮機100においても、突出部は、径方向DR2においてコイルエンド127よりも径方向内側の位置に配置されており、かつ、径方向DR2においてコイルエンド127と重なる位置に配置されている。これにより、軸方向DR1における電動圧縮機100の寸法を低減でき、電動圧縮機100を小型化することができる。 Also in the electric compressor 100 of the second embodiment, the protruding portion is arranged at a position radially inside the coil end 127 in the radial direction DR2 and at a position overlapping the coil end 127 in the radial direction DR2. Has been done. As a result, the size of the electric compressor 100 in the axial direction DR1 can be reduced, and the electric compressor 100 can be miniaturized.

実施の形態1と比較して、突出部116は径方向内側に配置されており、したがって締結部材30も径方向内側に配置されている。これにより、収容室130内の径方向外側に、より大きな中空空間が形成されている。この中空空間に発熱する機器を設置することが可能になるため、設計の自由度を向上できる。冷媒が流れる経路により近い位置に発熱する機器を配置できることになるため、発熱する機器を効率的に冷却することができる。 Compared to the first embodiment, the protrusion 116 is arranged radially inward, and therefore the fastening member 30 is also arranged radially inward. As a result, a larger hollow space is formed on the radial outer side of the storage chamber 130. Since it is possible to install a device that generates heat in this hollow space, the degree of freedom in design can be improved. Since the equipment that generates heat can be arranged at a position closer to the path through which the refrigerant flows, the equipment that generates heat can be efficiently cooled.

図4は、ベアリングボックス118と突出部116との配置を示す概略図である。図2を併せて参照して、端子ホルダ20には、締結部材30が挿通される貫通孔22が2つ形成されている。図4中に図示された両矢印は、回転物である回転軸121およびロータ122の周方向DR3を示している。周方向DR3は、図3に示した軸方向DR1および径方向DR2に直交する方向である。 FIG. 4 is a schematic view showing the arrangement of the bearing box 118 and the protrusion 116. With reference to FIG. 2, the terminal holder 20 is formed with two through holes 22 through which the fastening member 30 is inserted. The double-headed arrow illustrated in FIG. 4 indicates the circumferential direction DR3 of the rotating shaft 121 and the rotor 122, which are rotating objects. The circumferential direction DR3 is a direction orthogonal to the axial direction DR1 and the radial direction DR2 shown in FIG.

図3を参照して説明した、ベアリングボックス118の大径部分は、周方向DR3に延びる円弧状の形状を有しており、貫通孔22の個数に対応する2つの受け穴117が、1つの円弧状の大径部分に形成されている。この構成に替えて、貫通孔22の個数に対応する個数の突出部116が形成されていてもよい。具体的には、図4に示すように、ベアリングボックス118から径方向外側に突出する2つの突出部116が形成され、各々の突出部116に受け穴117が形成されていてもよい。 The large-diameter portion of the bearing box 118 described with reference to FIG. 3 has an arcuate shape extending in the circumferential direction DR3, and has one receiving hole 117 corresponding to the number of through holes 22. It is formed in an arc-shaped large diameter portion. Instead of this configuration, the number of protrusions 116 corresponding to the number of through holes 22 may be formed. Specifically, as shown in FIG. 4, two projecting portions 116 protruding radially outward from the bearing box 118 may be formed, and a receiving hole 117 may be formed in each projecting portion 116.

ベアリングボックス118には、冷媒通路119が形成されている。冷媒通路119は、軸受140に供給される冷媒が流れる通路であり、ベアリングボックス118の一部が切り欠かれて形成されている。冷媒の流れとともに、ミスト状の油が、吸入孔150を経由してハウジング110の内部に供給される。 A refrigerant passage 119 is formed in the bearing box 118. The refrigerant passage 119 is a passage through which the refrigerant supplied to the bearing 140 flows, and is formed by cutting out a part of the bearing box 118. Along with the flow of the refrigerant, mist-like oil is supplied to the inside of the housing 110 via the suction hole 150.

冷媒通路119は、周方向DR3において、2つの突出部116の間の位置に形成されており、2つの突出部116の間の位置に開口している。冷媒通路119は、径方向DR2において突出部116と重ならない位置に設けられている。 The refrigerant passage 119 is formed at a position between the two protrusions 116 in the circumferential direction DR3, and opens at a position between the two protrusions 116. The refrigerant passage 119 is provided at a position that does not overlap with the protrusion 116 in the radial DR2.

冷媒通路119を形成するためにベアリングボックス118の一部が切り欠かれており、冷媒通路119の位置でベアリングボックス118の強度が局所的に低下している。冷媒通路119の近傍に突出部116を形成することにより、突出部116によってベアリングボックス118の強度を向上できるので、ベアリングボックス118全体としての強度の低下を抑制することができる。 A part of the bearing box 118 is cut out to form the refrigerant passage 119, and the strength of the bearing box 118 is locally reduced at the position of the refrigerant passage 119. By forming the protruding portion 116 in the vicinity of the refrigerant passage 119, the strength of the bearing box 118 can be improved by the protruding portion 116, so that a decrease in the strength of the bearing box 118 as a whole can be suppressed.

(実施の形態3)
図5は、実施の形態3の電動圧縮機100の全体構成を示す概略図である。実施の形態3の電動圧縮機100は、モータ室120を境する隔壁の構成において、実施の形態1とは異なっている。
(Embodiment 3)
FIG. 5 is a schematic view showing the overall configuration of the electric compressor 100 of the third embodiment. The electric compressor 100 of the third embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the partition wall that borders the motor chamber 120.

具体的には、ハウジング110の筒部112は、中空円筒状の側壁113を有する中空の筒形状を有しており、側壁113の一端に底壁は設けられておらず、筒部112は開口している。カバー131は、中空円筒状の側壁133と、側壁133の一端に設けられた底壁134とを有している。ハウジング110の筒部112の開口端に底壁134が固定されることによって、モータ室120が形成されている。カバー131は、ハウジング110(筒部112)とともに、モータ室120を形成している。ハウジング110の筒部112とカバー131の底壁134とは、モータ室120の境界を定めている。 Specifically, the tubular portion 112 of the housing 110 has a hollow cylindrical shape having a hollow cylindrical side wall 113, no bottom wall is provided at one end of the side wall 113, and the tubular portion 112 is open. are doing. The cover 131 has a hollow cylindrical side wall 133 and a bottom wall 134 provided at one end of the side wall 133. The motor chamber 120 is formed by fixing the bottom wall 134 to the open end of the tubular portion 112 of the housing 110. The cover 131 forms a motor chamber 120 together with the housing 110 (cylinder portion 112). The cylinder portion 112 of the housing 110 and the bottom wall 134 of the cover 131 define the boundary of the motor chamber 120.

カバー131の側壁133には、平板状の蓋部材135が取り付けられている。蓋部材135は、カバー131とともに、収容室130を形成している。収容室130は、カバー131と蓋部材135とによって取り囲まれている。カバー131と蓋部材135とは、収容室130の境界を定めている。 A flat lid member 135 is attached to the side wall 133 of the cover 131. The lid member 135 and the cover 131 form a storage chamber 130. The storage chamber 130 is surrounded by a cover 131 and a lid member 135. The cover 131 and the lid member 135 define the boundary of the storage chamber 130.

カバー131の底壁134は、電動モータ104を収容するモータ室120とモータ駆動装置106を収容する収容室130とを仕切る、隔壁としての機能を有している。収容室130を形成するカバー131の一部である底壁134が、モータ室120と収容室130とを隔てる隔壁を構成している。カバー131の底壁134は、モータ室120の境界の一部分を定めている。底壁134は、モータ室120を境している。 The bottom wall 134 of the cover 131 has a function as a partition wall that separates the motor chamber 120 accommodating the electric motor 104 and the accommodating chamber 130 accommodating the motor drive device 106. The bottom wall 134, which is a part of the cover 131 forming the accommodation chamber 130, constitutes a partition wall separating the motor chamber 120 and the accommodation chamber 130. The bottom wall 134 of the cover 131 defines a part of the boundary of the motor chamber 120. The bottom wall 134 borders the motor chamber 120.

底壁134には、底壁134を厚み方向に貫通する貫通孔115が形成されている。この貫通孔115を貫通して、端子12が配置されている。端子12は、底壁134を貫通している。 The bottom wall 134 is formed with a through hole 115 that penetrates the bottom wall 134 in the thickness direction. The terminal 12 is arranged through the through hole 115. The terminal 12 penetrates the bottom wall 134.

底壁134は、突出部136を有している。突出部136は、底壁134の一部が電動モータ104へ向かって突出して形成されている。突出部136の周辺の底壁134の一部に対して、突出部136は、軸方向DR1に突出している。突出部136には、有底の受け穴137が形成されている。実施の形態3の突出部136は、有底筒状となっている。受け穴137の内周面は、雌ねじ加工されている。 The bottom wall 134 has a protrusion 136. The protruding portion 136 is formed so that a part of the bottom wall 134 projects toward the electric motor 104. The protrusion 136 projects in the axial direction DR1 with respect to a part of the bottom wall 134 around the protrusion 136. A bottomed receiving hole 137 is formed in the protruding portion 136. The protruding portion 136 of the third embodiment has a bottomed tubular shape. The inner peripheral surface of the receiving hole 137 is internally threaded.

締結部材30の軸部34が、突出部136の受け穴137にねじ込まれることにより、軸部34に形成された雄ねじ形状と、受け穴137に形成された雌ねじ形状とが噛み合う。締結部材30が端子ホルダ20を貫通して底壁134の突出部136に係合することにより、端子ホルダ20は、底壁134との間にシール部材40を介在させて、底壁134に対して気密に固定される。このとき、締結部材30の先端部35は、受け穴137内に収容されている。 When the shaft portion 34 of the fastening member 30 is screwed into the receiving hole 137 of the protruding portion 136, the male screw shape formed in the shaft portion 34 and the female screw shape formed in the receiving hole 137 mesh with each other. When the fastening member 30 penetrates the terminal holder 20 and engages with the protruding portion 136 of the bottom wall 134, the terminal holder 20 has a seal member 40 interposed between the fastening member 20 and the bottom wall 134 with respect to the bottom wall 134. It is fixed tightly. At this time, the tip portion 35 of the fastening member 30 is housed in the receiving hole 137.

実施の形態1の突出部116と同様に、突出部136は、径方向DR2において、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。突出部136は、コイルエンド127よりも回転軸121の近くに配置されており、コイルエンド127よりもハウジング110の筒部112の側壁113から離れて配置されている。コイルエンド127は、軸方向DR1において、突出部136の形成されていない底壁134の一部分(底壁134において突出部136よりも径方向外側の部分)と対向している。 Similar to the protrusion 116 of the first embodiment, the protrusion 136 is arranged radially inside the coil end 127 in the radial DR2. The protrusion 136 is arranged closer to the rotating shaft 121 than the coil end 127, and is arranged farther from the side wall 113 of the tubular portion 112 of the housing 110 than the coil end 127. The coil end 127 faces a part of the bottom wall 134 in which the protruding portion 136 is not formed (a portion of the bottom wall 134 that is radially outer of the protruding portion 136) in the axial direction DR1.

突出部136は、径方向DR2において、コイルエンド127と重なる位置に配置されている。突出部136において底壁134から最も離れた部分(突出部136のピーク部)は、コイルエンド127においてステータコア124の軸方向端面125から最も離れた部分(コイルエンド127のピーク部)よりも、ステータコア124の軸方向端面125の近くに配置されている。 The protrusion 136 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. The portion of the protrusion 136 that is farthest from the bottom wall 134 (peak portion of the protrusion 136) is the stator core of the coil end 127 that is farthest from the axial end surface 125 of the stator core 124 (peak portion of the coil end 127). It is located near the axial end face 125 of 124.

以上説明した実施の形態3の電動圧縮機100では、突出部136が、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。回転軸121とコイルエンド127との間に形成されている空間に突出部136が配置されている。これにより突出部136は、径方向DR2においてコイルエンド127と重なる位置に配置されている。このようにすれば、ロータ122およびステータコア124の軸方向端面と底壁134との間の距離を小さくできるので、軸方向DR1における電動圧縮機100の寸法を低減することができる。したがって、電動圧縮機100を小型化することができる。 In the electric compressor 100 of the third embodiment described above, the protrusion 136 is arranged radially inside the coil end 127. The protrusion 136 is arranged in the space formed between the rotating shaft 121 and the coil end 127. As a result, the protruding portion 136 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. By doing so, the distance between the axial end faces of the rotor 122 and the stator core 124 and the bottom wall 134 can be reduced, so that the dimensions of the electric compressor 100 in the axial DR1 can be reduced. Therefore, the electric compressor 100 can be miniaturized.

(実施の形態4)
図6は、実施の形態4の電動圧縮機100の全体構成を示す概略図である。実施の形態4の電動圧縮機100は、突出部の構成において、実施の形態1とは異なっている。
(Embodiment 4)
FIG. 6 is a schematic view showing the overall configuration of the electric compressor 100 of the fourth embodiment. The electric compressor 100 of the fourth embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the protruding portion.

具体的には、図6に示すように、突出部116は、底壁114の一部がカバー131の底壁132へ向かって突出して形成されている。突出部116には、有底の受け穴117が形成されている。受け穴117の内周面は、雌ねじ加工されている。 Specifically, as shown in FIG. 6, the projecting portion 116 is formed so that a part of the bottom wall 114 projects toward the bottom wall 132 of the cover 131. A bottomed receiving hole 117 is formed in the protruding portion 116. The inner peripheral surface of the receiving hole 117 is internally threaded.

気密端子10がハウジング110に取り付けられた状態で、端子ホルダ20は、モータ室120内に配置されている。締結部材30の軸部34が突出部116の受け穴117にねじ込まれることにより、締結部材30が端子ホルダ20を貫通して底壁114の突出部116に係合し、端子ホルダ20は、底壁114との間にシール部材40を介在させて、底壁114に対して気密に固定される。このとき、締結部材30の頭部32は、モータ室120内に配置されている。 The terminal holder 20 is arranged in the motor chamber 120 with the airtight terminal 10 attached to the housing 110. When the shaft portion 34 of the fastening member 30 is screwed into the receiving hole 117 of the protruding portion 116, the fastening member 30 penetrates the terminal holder 20 and engages with the protruding portion 116 of the bottom wall 114, and the terminal holder 20 is at the bottom. A sealing member 40 is interposed between the wall 114 and the bottom wall 114 to be airtightly fixed. At this time, the head 32 of the fastening member 30 is arranged in the motor chamber 120.

締結部材30は、径方向DR2において、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。締結部材30は、コイルエンド127よりも回転軸121の近くに配置されており、コイルエンド127よりもハウジング110の筒部112の側壁113から離れて配置されている。 The fastening member 30 is arranged radially inside the coil end 127 in the radial DR2. The fastening member 30 is arranged closer to the rotating shaft 121 than the coil end 127, and is arranged away from the side wall 113 of the tubular portion 112 of the housing 110 than the coil end 127.

締結部材30の一部分を成す頭部32は、径方向DR2において、コイルエンド127と重なる位置に配置されている。頭部32の先端部は、コイルエンド127においてステータコア124の軸方向端面125から最も離れた部分(コイルエンド127のピーク部)よりも、ステータコア124の軸方向端面125の近くに配置されている。 The head portion 32 forming a part of the fastening member 30 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial direction DR2. The tip portion of the head portion 32 is arranged closer to the axial end surface 125 of the stator core 124 than the portion of the coil end 127 farthest from the axial end surface 125 of the stator core 124 (the peak portion of the coil end 127).

以上説明した実施の形態4の電動圧縮機100では、締結部材30が、コイルエンド127よりも径方向内側に配置されている。回転軸121とコイルエンド127との間に形成されている空間に締結部材30の頭部32が配置されている。これにより頭部32は、径方向DR2においてコイルエンド127と重なる位置に配置されている。このようにすれば、ロータ122およびステータコア124の軸方向端面と底壁114との間の距離を小さくできるので、軸方向DR1における電動圧縮機100の寸法を低減することができる。したがって、電動圧縮機100を小型化することができる。 In the electric compressor 100 of the fourth embodiment described above, the fastening member 30 is arranged radially inside the coil end 127. The head portion 32 of the fastening member 30 is arranged in the space formed between the rotating shaft 121 and the coil end 127. As a result, the head 32 is arranged at a position overlapping the coil end 127 in the radial DR2. By doing so, the distance between the axial end faces of the rotor 122 and the stator core 124 and the bottom wall 114 can be reduced, so that the dimensions of the electric compressor 100 in the axial DR1 can be reduced. Therefore, the electric compressor 100 can be miniaturized.

これまでの説明においては、ボルトである締結部材30を用いて端子ホルダ20を隔壁に固定する例について説明したが、端子ホルダ20を固定するための部材はボルトに限られない。突出部116の受け穴117を、内周面に雌ねじ形状が形成されていない形状に形成し、この受け穴117にピンを圧入することによって端子ホルダ20を底壁114に固定してもよい。この場合はピンが固定部材として機能することになる。 In the above description, an example of fixing the terminal holder 20 to the partition wall by using the fastening member 30 which is a bolt has been described, but the member for fixing the terminal holder 20 is not limited to the bolt. The receiving hole 117 of the protruding portion 116 may be formed in a shape in which a female screw shape is not formed on the inner peripheral surface, and the terminal holder 20 may be fixed to the bottom wall 114 by press-fitting a pin into the receiving hole 117. In this case, the pin functions as a fixing member.

締結部材30の数は、実施の形態で説明した2つに限られるものではなく、任意の数であってもよい。端子ホルダ20を複数の締結部材30を用いて底壁114に固定する構成とし、締結部材30と同数の受け穴117を形成するために突出部116を複数形成する構成とすることにより、端子ホルダ20をより強固に固定することができるので、モータ室120の気密性を向上することができる。 The number of fastening members 30 is not limited to the two described in the embodiment, and may be any number. The terminal holder 20 is fixed to the bottom wall 114 by using a plurality of fastening members 30, and a plurality of protruding portions 116 are formed in order to form the same number of receiving holes 117 as the fastening members 30. Since the 20 can be fixed more firmly, the airtightness of the motor chamber 120 can be improved.

突出部116は、有底筒状に限られるものではない。シール部材40などを用いて端子ホルダ20と底壁114との間を気密にシールできるのであれば、受け穴117は突出部116を貫通してもよく、この場合突出部116は底を有しない中空の筒形状に形成されることになる。 The protruding portion 116 is not limited to the bottomed tubular shape. If the terminal holder 20 and the bottom wall 114 can be hermetically sealed by using a sealing member 40 or the like, the receiving hole 117 may penetrate the protrusion 116, in which case the protrusion 116 has no bottom. It will be formed in the shape of a hollow cylinder.

以上のように実施の形態について説明を行なったが、今回開示された実施の形態は全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。本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全ての変更が含まれることが意図される。 Although the embodiments have been described as described above, it should be considered that the embodiments disclosed this time are exemplary in all respects and are not restrictive. The scope of the present invention is shown not by the above description but by the scope of claims, and is intended to include all modifications within the meaning and scope equivalent to the scope of claims.

10 気密端子、12,12U,12V,12W 端子、20 端子ホルダ、22,24,42,46,115 貫通孔、30 締結部材、32 頭部、34 軸部、35 先端部、40 シール部材、44 ビード、100 電動圧縮機、102 圧縮部、104 電動モータ、106 モータ駆動装置、110 ハウジング、112 筒部、113,133 側壁、114,132,134 底壁、116,136 突出部、117,137 受け穴、118 ベアリングボックス、119 冷媒通路、120 モータ室、121 回転軸、122 ロータ、123 ステータ、124 ステータコア、125 軸方向端面、126 コイル、127 コイルエンド、130 収容室、131 カバー、135 蓋部材、140 軸受、161,162 リード線、DR1 軸方向、DR2 径方向、DR3 周方向。 10 Airtight terminals, 12, 12U, 12V, 12W terminals, 20 terminal holders, 22, 24, 42, 46, 115 through holes, 30 fastening members, 32 heads, 34 shafts, 35 tips, 40 seal members, 44 Bearing, 100 electric compressor, 102 compression part, 104 electric motor, 106 motor drive, 110 housing, 112 cylinder part, 113,133 side wall, 114,132,134 bottom wall, 116,136 protrusion, 117,137 receiver Holes, 118 bearing boxes, 119 refrigerant passages, 120 motor chambers, 121 rotating shafts, 122 rotors, 123 stators, 124 stator cores, 125 axial end faces, 126 coils, 127 coil ends, 130 containment chambers, 131 covers, 135 lid members, 140 bearings, 161, 162 lead wires, DR1 axial direction, DR2 radial direction, DR3 circumferential direction.

Claims (5)

冷媒を圧縮する圧縮部と、
前記圧縮部を駆動させる電動モータと、
前記電動モータが収容されるモータ室を境する隔壁と、
前記隔壁を貫通し、前記電動モータおよび前記電動モータを駆動するモータ駆動装置に電気的に接続された端子と、
前記端子を保持する端子ホルダと、
前記端子ホルダを前記隔壁に締結する締結部材とを備え、
前記電動モータは、ステータコアと、前記ステータコアに装着されたコイルと、回転軸と、前記回転軸に固定されたロータとを有し、前記コイルは前記回転軸の軸方向における前記ステータコアの端面から前記軸方向に突出するコイルエンドを有し、
前記隔壁は、前記隔壁の一部が前記電動モータに向かって突出して形成された突出部を有し、
前記突出部には、受け穴が形成されており、前記締結部材は前記受け穴内に収容され、 前記突出部は、前記回転軸の径方向において、前記コイルエンドよりも径方向内側で、かつ、前記コイルエンドと重なる位置に配置されており、
前記端子ホルダには、前記端子ホルダを厚み方向に貫通し前記締結部材が挿通される貫通孔が形成されており、
前記コイルは前記端子に接続されるリード線を有し、前記リード線の端部にはクラスタブロックが設けられており、
前記クラスタブロックと前記突出部とは径方向において互いに重なる、電動圧縮機。
A compression part that compresses the refrigerant and
An electric motor that drives the compression unit and
A partition wall that borders the motor chamber in which the electric motor is housed,
A terminal that penetrates the partition wall and is electrically connected to the electric motor and a motor driving device that drives the electric motor.
A terminal holder that holds the terminal and
A fastening member for fastening the terminal holder to the partition wall is provided.
The electric motor has a stator core, a coil mounted on the stator core, a rotating shaft, and a rotor fixed to the rotating shaft, and the coil is formed from an end surface of the stator core in the axial direction of the rotating shaft. Has a coil end that protrudes in the axial direction
The partition wall has a protrusion formed by a part of the partition wall protruding toward the electric motor.
A receiving hole is formed in the protruding portion, the fastening member is housed in the receiving hole, and the protruding portion is radially inside the coil end in the radial direction of the rotating shaft and. It is arranged at a position overlapping the coil end and
The terminal holder is formed with a through hole that penetrates the terminal holder in the thickness direction and through which the fastening member is inserted.
The coil has a lead wire connected to the terminal, and a cluster block is provided at the end of the lead wire.
Together heavy Do that, the electric compressor in the radial direction and the cluster block and the projecting portion.
前記モータ駆動装置を収容する収容室を形成するカバーを備える、請求項1に記載の電動圧縮機。 The electric compressor according to claim 1, further comprising a cover forming a storage chamber for accommodating the motor drive device. 前記端子ホルダと前記隔壁との間に配置されたシール部材を備える、請求項1または2に記載の電動圧縮機。 The electric compressor according to claim 1 or 2, further comprising a sealing member arranged between the terminal holder and the partition wall. 冷媒を圧縮する圧縮部と、
前記圧縮部を駆動させる電動モータと、
前記電動モータが収容されるモータ室を境する隔壁と、
前記隔壁を貫通し、前記電動モータおよび前記電動モータを駆動するモータ駆動装置に電気的に接続された端子と、
前記端子を保持する端子ホルダと、
前記端子ホルダを前記隔壁に締結する締結部材とを備え、
前記電動モータは、ステータコアと、前記ステータコアに装着されたコイルと、回転軸と、前記回転軸に固定されたロータとを有し、前記コイルは前記回転軸の軸方向における前記ステータコアの端面から前記軸方向に突出するコイルエンドを有し、
前記隔壁は、前記隔壁の一部が前記電動モータに向かって突出して形成された突出部を有し、
前記突出部には、受け穴が形成されており、前記締結部材は前記受け穴内に収容され、 前記突出部は、前記回転軸の径方向において、前記コイルエンドよりも径方向内側で、かつ、前記コイルエンドと重なる位置に配置されており、
前記隔壁は、前記隔壁の一部が前記電動モータへ向かって突出して形成された、軸受を収容する軸受部を有し、
前記軸受部の一部分が、前記突出部として機能する、電動圧縮機。
A compression part that compresses the refrigerant and
An electric motor that drives the compression unit and
A partition wall that borders the motor chamber in which the electric motor is housed,
A terminal that penetrates the partition wall and is electrically connected to the electric motor and a motor driving device that drives the electric motor.
A terminal holder that holds the terminal and
A fastening member for fastening the terminal holder to the partition wall is provided.
The electric motor has a stator core, a coil mounted on the stator core, a rotating shaft, and a rotor fixed to the rotating shaft, and the coil is formed from an end surface of the stator core in the axial direction of the rotating shaft. Has a coil end that protrudes in the axial direction
The partition wall has a protrusion formed by a part of the partition wall protruding toward the electric motor.
A receiving hole is formed in the protruding portion, the fastening member is housed in the receiving hole, and the protruding portion is radially inside the coil end in the radial direction of the rotating shaft and. It is arranged at a position overlapping the coil end and
The partition wall has a bearing portion for accommodating a bearing formed by partially projecting the partition wall toward the electric motor.
A portion of the bearing unit, functions as the projecting portion, electrostatic dynamic compressor.
前記軸受部には、前記軸受に冷媒を供給する冷媒通路が形成されており、
前記冷媒通路は、前記回転軸の径方向において前記突出部と重ならない位置に設けられている、請求項4に記載の電動圧縮機。
A refrigerant passage for supplying a refrigerant to the bearing is formed in the bearing portion.
The electric compressor according to claim 4, wherein the refrigerant passage is provided at a position where the refrigerant passage does not overlap the protruding portion in the radial direction of the rotating shaft.
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