KR100442285B1 - outer rotor type induction motor and motor for washing machine - Google Patents

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Abstract

본 발명은 고정자 슬롯의 구조를 개선하여 코일이 중첩되는 공간을 최소화함으로써, 자동화 양산이 가능한 아우터 로터형 유도전동기 및 이를 이용한 세탁기용 모터에 관한 것이다.The present invention relates to an outer rotor-type induction motor capable of automated mass production by improving the structure of a stator slot and minimizing a space in which coils overlap, and a motor for a washing machine using the same.

이를 위해, 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기는 중심을 관통하여 구동축(160)이 결합되는 자성체의 회전자 하우징(110)과, 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 다수의 회전자 도체(120)와, 상기 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯(131)이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심(130)과, 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일(140)을 포함한다.To this end, the outer rotor type induction motor according to the present invention is a rotor housing 110 of the magnetic body coupled to the drive shaft 160 through the center, and a plurality of rotors provided on the inner peripheral surface of the rotor housing and forming a closed circuit The conductor 120 and a plurality of steel sheets are stacked and arranged in parallel with the axial direction so that a plurality of steel sheets are provided in a stack to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing. Among the stator slots, a stator slot having the deepest winding of only the main coil and a stator slot winding only the auxiliary coil are formed shallowest, and a main coil and the auxiliary winding directly wound on the stator slot with a distribution zone. It comprises a coil 140 composed of a coil.

Description

아우터 로터형 유도전동기 및 이를 이용한 세탁기용 모터{outer rotor type induction motor and motor for washing machine}Outer rotor type induction motor and motor for washing machine using same

본 발명은 유도전동기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 고정자의 외측에 회전자가 존재하는 아우터 로터형 유도전동기 및 상기 유도전동기를 이용한 세탁기용 모터에 관한 것이다.The present invention relates to an induction motor, and more particularly, to an outer rotor type induction motor having a rotor outside the stator and a motor for a washing machine using the induction motor.

일반적으로, 전동기라 함은 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시켜 회전동력을 얻는 기계로서, 크게 교류전동기와 직류전동기로 대별되며 그 중에서도 유도전동기는 교류전동기의 일종이다.In general, an electric motor is a machine that obtains rotational power by converting electrical energy into mechanical energy, and is roughly classified into an AC motor and a DC motor, and among them, an induction motor is a kind of AC motor.

이러한 유도전동기는 전원에 접속된 1차 권선의 전자유도로 2차 권선에 전류가 유기되며, 2차 권선에 유기된 전류와 회전자계의 상호작용으로 회전 토크를 얻는 것으로서, 고정자와 회전자의 상대위치에 따라 인너 로터형 유도전동기(inner rotor type induction motor)와, 아우터 로터형 유도전동기(outer rotor type induction motor)로 다시 분류된다.Such an induction motor is an electromagnetic induction of the primary winding connected to the power source, and current is induced in the secondary winding, and the rotational torque is obtained by the interaction between the current induced in the secondary winding and the rotor field. According to the position, it is further classified into an inner rotor type induction motor and an outer rotor type induction motor.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 전술한 유도전동기 중 인너 로터형 유도전동기의 구조를 개략적으로 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the structure of the inner rotor type induction motor of the above-described induction motor with reference to the accompanying drawings as follows.

먼저, 도 1은 일반적인 인너 로터형 유도전동기의 구조를 개략적으로 도시한 단면도로서, 상기 유도전동기는 고정자(10)와, 상기 고정자와 동심원을 이루며 고정자의 내주연에 소정의 공극(a)을 유지하는 회전자(20)와, 상기 회전자의 중심부에 압입되어 회전자의 회전력을 종동축에 전달하는 구동축(30)으로 크게 구성된다.First, Figure 1 is a cross-sectional view schematically showing the structure of a general inner rotor type induction motor, the induction motor is concentric with the stator 10 and the stator to maintain a predetermined void (a) in the inner periphery of the stator The rotor 20 and the drive shaft 30 is press-fitted to the center of the rotor to transmit the rotational force of the rotor to the driven shaft.

상기 고정자(10)는 교류전원을 인가받아 회전자계를 형성하는 코일(15)과, 회전자계에 의해 발생된 자속의 통로를 형성하는 자성체의 고정자 철심(11)으로 이루어진다.The stator 10 includes a coil 15 that receives an alternating current power to form a rotating magnetic field, and a stator iron core 11 of a magnetic material that forms a passage for magnetic flux generated by the rotating magnetic field.

상기 회전자(20)는 코일(15)에 의해 유기된 전류와 자속의 상호작용에 의해 토크를 발생시키는 회전자 도체(25)와, 자속의 통로를 형성하는 자성체의 회전자 철심(21)으로 이루어진다. 또한, 상기 회전자 도체(25)의 양단에는 회전자 도체를 서로 연결하여 하나의 폐회로를 구성하는 엔드링(27)이 각각 구비된다.The rotor 20 is a rotor conductor 25 for generating torque by the interaction of the current induced by the coil 15 with the magnetic flux, and a rotor iron core 21 of the magnetic body forming a passage of the magnetic flux. Is done. In addition, both ends of the rotor conductor 25 are provided with end rings 27 which connect the rotor conductors to each other to form one closed circuit.

이와 같이 구성된 유도전동기의 작용을 개략적으로 설명하면, 상기 코일(15)에 교류전원이 인가되면서 회전자계가 발생하여 상기 고정자 철심(11)을 통해 자속이 회전하게 되고, 이러한 회전 자속이 공극(a)을 통해 회전자 도체(25)와 쇄교함으로써 상기 회전자 도체에 전류를 유기하게 된다. 이 때, 상기 회전자 도체(25)에 유기된 전류는 자속과 함께 플레밍의 왼손법칙에 따라 토크를 발생하게 된다.Referring to the operation of the induction motor configured as described above, the alternating current is applied to the coil 15 generates a magnetic field to rotate the magnetic flux through the stator core (11), the rotating magnetic flux is a void (a By linking with the rotor conductor 25 through), a current is induced in the rotor conductor. At this time, the current induced in the rotor conductor 25 generates a torque in accordance with Fleming's left hand law together with the magnetic flux.

그런데, 전술한 바와 같은 인너 로터형 유도전동기는 회전자(20)가 고정자(10)의 내부을 통해 회전함에 따라 회전자의 반경이 제한되며, 이로 인해 동일 체적에서 생산되는 토크가 적은 단점이 제기되었다. 이와 더불어, 내부공간의 활용성이 저하되는 단점도 제기되었다. 따라서, 최근에는 회전자가 고정자의 외측에 구비되어 동일 체적에서 토크를 증대시키고, 고정자의 내부공간을 다른 용도로 활용할 수 있는 유도전동기가 제시되었다. 이러한 유도전동기를 아우터 로터형 유도전동기라 칭한다.However, the inner rotor type induction motor as described above has a disadvantage in that the radius of the rotor is limited as the rotor 20 rotates through the inside of the stator 10, thereby causing a disadvantage of less torque produced in the same volume. . In addition, the disadvantages of lowering the utilization of the internal space was also raised. Therefore, recently, an induction motor has been proposed in which a rotor is provided outside the stator to increase torque at the same volume and utilize the inner space of the stator for other purposes. Such an induction motor is called an outer rotor type induction motor.

그런데, 아우터 로터형 유도전동기는 전술한 장점이 있음에도 불구하고 고정자 철심에 코일을 자동으로 권선하는데 많은 취약점이 존재하였으며, 이로 인해 자동화 양산이 불가능하여 생산원가가 상승하는 문제점이 있었다.However, despite the above-described advantages, the outer rotor type induction motor has a number of vulnerabilities in automatically winding the coil to the stator iron core, and thus, there is a problem in that the production cost increases due to the impossible of automatic mass production.

즉, 유도전동기는 회전력을 얻기 위해 다수의 극(極)을 필요로 하는데, 이러한 극수는 코일의 배열형태에 따라 결정된다. 일반적으로, 널리 적용되는 코일 배열형태는 48개의 고정자 슬롯을 이용하여 8극을 형성하는 것이다.In other words, the induction motor requires a plurality of poles to obtain a rotational force, and the number of these poles depends on the arrangement of the coils. In general, a widely used coil arrangement is to form eight poles using 48 stator slots.

이를 상술하면, 도 2에 도시된 바와 같이, 48개의 고정자 슬롯(131)으로 8극을 형성하기 위해 하나의 극당 6개의 고정자 슬롯이 배정되며, 상기 6개의 고정자 슬롯에 주코일(MC)과 보조코일(SC)이 적절히 배열된다. 이 때, 설명의 편의를 돕기 위해, 각각 주코일과 보조코일 및 고정자 슬롯에 임의의 순번을 도 2와 같이 정의한다. 먼저, 상기 고정자 슬롯 중 최외각 고정자 슬롯(S1,S6)을 통해 제1 주코일(MC1)이 권선되고, 그 다음 고정자 슬롯(S2,S5)을 통해 제2 주코일(MC2)이 권선되며, 최내각 고정자 슬롯(S3,S4)을 통해 각각 제1 보조코일(SC1)과 제2 보조코일(SC2)이 권선된다. 이 때, 상기 제2 주코일(MC2)이 권선되는 고정자 슬롯(S2,S5)을 통해 각각 제3 보조코일(SC3)과 제4 보조코일(SC4)이 같이 권선된다. 따라서, 상기 고정자 슬롯(S2,S5)을 통해 권선되는 제2 주코일(MC2)은 제1 주코일(MC1)의 턴수에 대해 50%에 해당하는 턴수를 가지며, 또한 제3 보조코일(SC3) 및 제4 보조코일(SC4) 역시 제1 및 제2 보조코일(SC1,SC2)의 턴수에 대해 50%에 해당하는 턴수를 갖게 된다. 이것은 상기 제2 주코일과 제3 보조코일 및 제2 주코일과 제4 보조코일이 각각 하나의 고정자 슬롯을 공유하기 때문에 비롯된다.More specifically, as shown in FIG. 2, six stator slots are assigned to one pole to form eight poles with 48 stator slots 131, and the main coil MC and the auxiliary coils are provided to the six stator slots. The coil SC is suitably arranged. In this case, for convenience of description, arbitrary order numbers are defined in the main coil, the auxiliary coil, and the stator slot, respectively, as shown in FIG. 2. First, the first main coil MC1 is wound through the outermost stator slots S1 and S6 of the stator slots, and then the second main coil MC2 is wound through the stator slots S2 and S5. The first auxiliary coil SC1 and the second auxiliary coil SC2 are wound through the innermost stator slots S3 and S4, respectively. At this time, the third auxiliary coil SC3 and the fourth auxiliary coil SC4 are wound together through the stator slots S2 and S5 in which the second main coil MC2 is wound. Accordingly, the second main coil MC2 wound through the stator slots S2 and S5 has a turn number corresponding to 50% of the number of turns of the first main coil MC1 and the third auxiliary coil SC3. And the fourth auxiliary coil SC4 also has a turn number corresponding to 50% of the turns of the first and second auxiliary coils SC1 and SC2. This is because the second main coil and the third auxiliary coil and the second main coil and the fourth auxiliary coil each share one stator slot.

전술한 바와 같은 코일 배열형태는, 인너 로터형 유도전동기의 경우,권선기(winding machine)로 미리 감은 코일을 고정자 슬롯에 자동으로 삽입하는 인서팅(inserting) 방법에 의해 주로 달성되었다. 상기 인서팅 방법은 비록 고정자 슬롯에 코일을 직접 권선하는 다이렉트 와인딩(direct winding) 방식에 비해 생산원가는 높을지언정, 자동화가 가능하여 대량 생산에 유리한 이점을 제공하였다. 그러나, 아우터 로터형 유도전동기의 경우, 고정자 슬롯의 위치나 그 개구부의 위치가 인너 로터형 유도전동기의 그것과는 판이하게 달라서 기존 설비를 사용할 수 없으며, 부득이하게 인서팅 방법을 위한 새로운 설비가 요구되었다. 그러나, 설비를 새로 제작하는 투자비가 많이 소요되기 때문에 대부분 인서팅 방법으로 코일을 권선하지 않았다. 따라서, 아우터 로터형 유도전동기의 경우 다이렉트 와인딩 방식으로 코일을 권선할 수 밖에 없었다.The coil arrangement as described above is mainly achieved by an inserting method in which, in the case of the inner rotor type induction motor, the coil pre-wound with a winding machine is automatically inserted into the stator slot. Although the inserting method has a high production cost compared to a direct winding method of directly winding a coil in the stator slot, it is possible to automate, thereby providing an advantage in mass production. However, in the case of the outer rotor type induction motor, the position of the stator slot or the opening thereof is different from that of the inner rotor type induction motor, so that existing equipment cannot be used, and new equipment for the inserting method is inevitably required. It became. However, due to the high investment cost of new equipment, most of the coils were not wound by the inserting method. Accordingly, in the case of the outer rotor type induction motor, the coil was inevitably wound by a direct winding method.

그러나, 이 경우에도 상기 고정자 슬롯의 단면적(코일이 권선되는 공간의 면적)이 동일함에 따라 권선기를 이용하여 코일을 자동으로 권선하는데 상당한 어려움이 있었다. 왜냐하면, 임의의 코일이 권선되는 고정자 슬롯 사이에는 다른 코일이 권선되는 고정자 슬롯이 존재하게 되는데, 이 경우 코일이 권선되는 공간이 서로 중첩되어 코일간에 경합이 발생하기 때문이다. 예를 들면, 상기 제1 주코일(MC1)이 권선되는 최외각 고정자 슬롯(S1,S6) 사이에 4개의 고정자 슬롯(S2,S3,S4,S5)이 형성되는데, 이 경우 상기 제1 주코일은 나머지 고정자 슬롯에 권선되는 제2 주코일(MC2) 및 제1 보조코일(SC1) 내지 제4 보조코일(SC4)과 동일한 공간내에서 서로 경합하게 된다.However, even in this case, there is a considerable difficulty in automatically winding the coil using a winding machine as the cross-sectional area of the stator slot (the area of the space in which the coil is wound) is the same. This is because a stator slot in which another coil is wound exists between stator slots in which an arbitrary coil is wound. In this case, a space in which coils are wound overlaps with each other, thereby causing contention between coils. For example, four stator slots S2, S3, S4, and S5 are formed between the outermost stator slots S1 and S6 to which the first main coil MC1 is wound. In this case, the first main coil MC1 is formed. Is contended with each other in the same space as the second main coil (MC2) and the first auxiliary coil (SC1) to the fourth auxiliary coil (SC4) wound in the remaining stator slot.

이 경우, 상기 코일을 권선기를 이용하여 자동으로 권선하는 것은 사실상 불가능하며, 따라서 자동화 양산이 불가능하여 생산원가가 상승하게 되었다. 물론, 상기 고정자 슬롯의 단면적을 충분히 확장함으로써, 중첩되는 코일 간에 공간을 경합하는 현상을 방지할 수 있으나, 이 경우 고정자 철심의 크기를 증가시켜야 하는 부담이 따르게 되었다.In this case, it is virtually impossible to wind the coil automatically by using a winding machine, and thus, automated mass production is impossible, resulting in an increase in production cost. Of course, by sufficiently expanding the cross-sectional area of the stator slot, it is possible to prevent the contention of the space between the overlapping coils, in this case, the burden of increasing the size of the stator core.

본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 고정자 슬롯의 구조를 개선하여 코일이 중첩되는 공간을 최소화함으로써, 자동화 양산이 가능한 아우터 로터형 유도전동기 및 이를 이용한 세탁기용 모터를 제공하는 것이다.The present invention has been made to solve the above problems, an object of the present invention is to improve the structure of the stator slot to minimize the space of the coil overlap, the outer rotor-type induction motor capable of automatic mass production and a washing machine motor using the same To provide.

도 1은 일반적인 인너 로터형 유도전동기의 구조를 개략적으로 도시한 단면도1 is a cross-sectional view schematically showing the structure of a general inner rotor type induction motor

도 2는 일반적인 아우터 로터형 유도전동기의 코일 배열형태를 도시한 평면도Figure 2 is a plan view showing a coil arrangement of a typical outer rotor type induction motor

도 3은 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기의 구조를 개략적으로 도시한 단면도Figure 3 is a cross-sectional view schematically showing the structure of the outer rotor type induction motor according to the present invention

도 4는 도 3에 따른 유도전동기의 회전자 하우징을 도시한 사시도4 is a perspective view showing the rotor housing of the induction motor according to FIG.

도 5a는 도 3에 따른 유도전동기의 고정자 철심의 일부를 도시한 평면도5a is a plan view showing a part of the stator iron core of the induction motor according to FIG.

도 5b는 도 3에 따른 유도전동기의 코일 배열형태를 도시한 평면도5B is a plan view illustrating a coil arrangement of the induction motor according to FIG. 3.

도 6은 도 3에 따른 유도전동기가 적용된 세탁기의 구조를 도시한 단면도6 is a cross-sectional view showing the structure of a washing machine to which the induction motor according to FIG. 3 is applied.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

110 : 회전자 하우징 113 : 지지단110: rotor housing 113: support end

120 : 회전자 도체 130 : 고정자 철심120: rotor conductor 130: stator iron core

131 : 고정자 슬롯 140 : 코일131: stator slot 140: coil

150 : 프레임 160 : 구동축150: frame 160: drive shaft

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기는 중심을 관통하여 구동축이 결합되는 자성체의 회전자 하우징과, 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체와, 상기 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심과, 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일을 포함한다.이때, 상기 고정자 슬롯 중 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성될 수도 있다.In order to achieve the above object, the outer rotor type induction motor according to the present invention, the rotor housing of the magnetic body coupled to the drive shaft through the center, the rotor conductor is provided on the inner peripheral surface of the rotor housing and forms a closed circuit, the In the rotor housing, a plurality of steel plates are provided in a stack to maintain a predetermined gap with the rotor conductor, and a plurality of radial stator slots are formed parallel to the axial direction, and only the main coil of the stator slots is wound. A stator slot having the deepest stator slot, the stator slot winding the auxiliary coil only the shallowest, and a coil consisting of a main coil and an auxiliary coil wound directly to the stator slot in a distribution zone. The stator slots where only the auxiliary coil is wound are the deepest and the stator slots where only the main coil is wound. It may be formed shallowly.

따라서, 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기는 기존과 같은 크기의 고정자 철심에 다양한 깊이를 갖는 고정자 슬롯을 형성함에 따라, 상기 고정자 슬롯의 깊이차에 의해 주코일과 보조코일이 서로 중첩되지 않는 충분한 공간이 확보되며, 따라서 상기 코일을 권선기를 이용하여 자동으로 권선할 수 있는 장점을 제공한다.Therefore, the outer rotor type induction motor according to the present invention forms a stator slot having various depths in a stator core of the same size as the existing size, so that the main coil and the auxiliary coil do not overlap each other due to the depth difference of the stator slots. Space is secured, thus providing the advantage of automatically winding the coil using a winding machine.

그리고, 본 발명에 따른 세탁기용 모터는 베어링 하우징의 아래에 구비되며 세탁조 또는 상기 세탁조 저면의 펄세이터에 결합된 세탁축이 저면 중심을 관통하여 결합되는 자성체의 회전자 하우징과, 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체와, 상기 베어링 하우징의 저면에 결합되며 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심과, 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일을 포함한다.In addition, the motor for a washing machine according to the present invention includes a rotor housing of a magnetic body provided under the bearing housing and having a washing shaft coupled to a washing tank or a pulsator at the bottom of the washing tank and penetrating through a bottom center thereof, and the rotor housing. Rotor conductor provided on the inner circumferential surface and forming a closed circuit, coupled to the bottom surface of the bearing housing, a plurality of steel plates are provided and laminated radially arranged to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing The stator slots are formed parallel to the axial direction, and the stator iron core in which the stator slots in which only the main coil is wound is the deepest and the stator slots in which only the auxiliary coil is wound is formed shallowest, and the stator slots are distributed in the stator slots. It includes a coil consisting of a primary coil and an auxiliary coil wound directly.

이때, 상기 고정자 슬롯 중 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성될 수도 있다.이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 아우터 로터형 유도전동기와 이를 이용한 세탁기용 모터를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.At this time, the stator slots of which only the auxiliary coil is wound may be the deepest, and the stator slots where only the main coil is wound may be the shallowest. Hereinafter, an outer rotor type induction motor according to an exemplary embodiment of the present invention may be formed. Referring to the attached motor for a washing machine using the same in more detail as follows.

먼저, 도 3은 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기의 구조를 개략적으로 도시한 단면도이고, 도 4는 도 3에 따른 유도전동기의 회전자 하우징을 도시한 사시도이며, 도 5a는 도 3에 따른 유도전동기의 고정자 철심의 일부를 도시한 평면도이고, 도 5b는 도 3에 따른 유도전동기의 코일 배열형태를 도시한 평면도이다.First, Figure 3 is a cross-sectional view schematically showing the structure of the outer rotor type induction motor according to the present invention, Figure 4 is a perspective view showing a rotor housing of the induction motor according to Figure 3, Figure 5a according to Figure 3 FIG. 5B is a plan view showing a part of the stator iron core of the induction motor, and FIG. 5B is a plan view illustrating the coil arrangement of the induction motor according to FIG. 3.

도 3에 도시된 바에 따르면, 본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기는 중심을 관통하여 구동축(160)이 결합되는 자성체의 회전자 하우징(110)과, 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체(120)와, 상기 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되는 고정자 철심(130)과, 상기 고정자 철심에 구비되며 교류전원을 인가받아 회전자계를 형성하는 코일(140)로 구성된다.As shown in FIG. 3, the outer rotor type induction motor according to the present invention is provided on a rotor housing 110 of a magnetic body through which a drive shaft 160 is coupled, and an inner circumferential surface of the rotor housing and a closed circuit. The rotor conductor 120 to be formed, the stator iron core 130 is provided with a plurality of steel sheets are stacked in order to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing, and the stator iron core is provided to the AC power source It is composed of a coil 140 is applied to form a rotating magnetic field.

상기 회전자 하우징(110)은, 도 4에 도시된 바와 같이, 상부면이 개방된 원통형상으로 저면 중심부에 구동축이 관통하는 삽입구(111)이 형성되고, 측면 소정 높이에 압입된 회전자 도체를 지지하는 지지단(113)이 내주면을 따라 형성된다. 이 때, 상기 지지단(113)의 높이는 회전자 도체의 압입 깊이를 결정한다. 그리고, 상기 회전자 하우징(110)의 저면에는 코일의 냉각을 원활하게 하기 위해 다수의 통풍구(115)가 형성됨과 동시에, 공기의 강제 순환을 유도하는 다수의 블레이드(117)가 더 구비된다.As shown in FIG. 4, the rotor housing 110 has a cylindrical shape with an open top surface, and an insertion hole 111 through which a drive shaft penetrates is formed at a center of a bottom surface thereof, and a rotor conductor press-fitted to a predetermined height of the side surface. A supporting end 113 for supporting is formed along the inner circumferential surface. At this time, the height of the support end 113 determines the indentation depth of the rotor conductor. In addition, a plurality of blades 117 are further provided on the bottom of the rotor housing 110 to simultaneously form a plurality of vents 115 to facilitate cooling of the coil.

상기 회전자 도체(120)는 회전자 하우징(110)의 내주면을 따라 지지단(113)까지 압입되며, 상기 코일(140)로부터 전류가 유기되어 회전 토크를 생성한다. 이를 위해, 상기 회전자 도체(120)는 고정자 철심(130)과 같이 다수의 강판이 적층되어 만들어진다.The rotor conductor 120 is press-fitted to the support end 113 along the inner circumferential surface of the rotor housing 110, and current is induced from the coil 140 to generate rotational torque. To this end, the rotor conductor 120 is made by stacking a plurality of steel sheets, such as stator iron core (130).

상기 고정자 철심(130)은 회전자 하우징(110)과 동심원을 이루며, 회전자계에 의해 발생된 자속의 통로를 형성한다. 이를 위해, 상기 고정자 철심(130)은 구동축(160)이 관통되도록 중심부가 빈 다수의 전기강판이 적층되어 구성된다. 이 때, 상기 각각의 전기강판에는 외주연측에 다수의 고정자 슬롯(131)이 방사형으로 형성되고, 내주연측에 상기 고정자 철심을 고정시키기 위한 체결나사 삽입구(133)가 형성된다. 따라서, 상기 고정자 철심(130)은 고정자 슬롯(131)과 체결나사 삽입구(133)가 축방향을 따라 연속되도록 적층되어 구성된다.The stator iron core 130 forms a concentric circle with the rotor housing 110 and forms a passage for the magnetic flux generated by the rotor magnetic field. To this end, the stator iron core 130 is configured by stacking a plurality of electrical steel plates having a central portion so that the drive shaft 160 penetrates. At this time, each of the electrical steel sheet has a plurality of stator slots 131 is formed radially on the outer peripheral side, the fastening screw insertion hole 133 for fixing the stator iron core on the inner peripheral side is formed. Therefore, the stator iron core 130 is configured by stacking the stator slots 131 and the fastening screw insertion holes 133 so as to be continuous along the axial direction.

이 때, 상기 고정자 철심(130)은 별도의 체결나사(135)를 통해 프레임(150)에 고정된다. 상기 프레임(150)은 회전자 하우징(110)의 상부에 구비되며, 그 중심부에 구동축(160)의 외주연에 구비되는 베어링(155)을 지지하기 위한 베어링 설치부(151)가 형성된다.At this time, the stator iron core 130 is fixed to the frame 150 through a separate fastening screw 135. The frame 150 is provided at an upper portion of the rotor housing 110, and a bearing installation unit 151 for supporting a bearing 155 provided at an outer circumference of the drive shaft 160 is formed at a central portion thereof.

상기 코일(140)은, 앞서 설명한 바와 같이, 미리 권선된 형태로 고정자 슬롯(131)의 개구부를 통해 삽입되는 것이 아니라, 권선기를 통해 상기 고정자 슬롯에 직접 감기게 되며, 그 형태는 분포권이다.The coil 140, as described above, is not inserted through the opening of the stator slot 131 in a pre-wound form, but is wound directly on the stator slot through a winding machine, and the shape thereof is a distribution range.

한편, 상기 고정자 철심(130)에는 8극을 형성하기 위해 총 48개의 고정자 슬롯(131)이 균일한 간격을 두고 방사상으로 형성되는데, 도 5a 및 도 5b에 그 일부만이 도시되어 있다. 따라서, 각 극당 6개의 고정자 슬롯이 배정된다. 이 때, 상기 고정자 슬롯(131)에는 설명의 편의를 돕기 위해 번호가 부여되어 있다.Meanwhile, a total of 48 stator slots 131 are radially formed at uniform intervals in the stator core 130 to form eight poles, and only a part thereof is illustrated in FIGS. 5A and 5B. Thus, six stator slots are assigned to each pole. At this time, the stator slot 131 is assigned a number for the convenience of explanation.

도 5a 및 도 5b에 도시된 바에 따르면, 상기 고정자 슬롯(131)은 중심측으로 파진 깊이가 서로 다르게 형성됨을 알 수 있다. 이것은 상기 고정자 슬롯에 권선되는 코일이 서로 중첩되지 않도록 충분한 권선 공간을 확보하기 위한 것이다. 이 때, 상기 고정자 슬롯(131)은 3종류의 깊이를 갖는데, 이것은 각각 주코일(MC)만이 권선되는 경우와 보조코일(SC)만이 권선되는 경우 및 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 경우에 대응하기 위함이다.5A and 5B, it can be seen that the stator slots 131 have different depths of cracking toward the center. This is to ensure sufficient winding space so that the coils wound in the stator slot do not overlap each other. At this time, the stator slot 131 has three kinds of depths, which is the case in which only the main coil MC is wound, only the auxiliary coil SC is wound, and the main coil and the auxiliary coil are wound in common. To respond.

이를 상술하면, 서로 연속된 여섯 개의 고정자 슬롯 중 최외각 고정자슬롯(S1,S6)의 깊이가 가장 깊고, 그 다음 고정자 슬롯(S2,S5)의 깊이가 다음으로 깊으며, 최내각 고정자 슬롯(S3,S4)의 깊이가 가장 얕게 형성된다. 이 경우, 깊이가 가장 깊은 고정자 슬롯(S1,S6)을 통해 제1 주코일(MC1)이 권선되고, 깊이가 가장 얕은 고정자 슬롯(S3,S4)을 통해 각각 제1 보조코일(SC1)과 제2 보조코일(SC2)이 권선되며, 중간 깊이의 고정자 슬롯(S2,S5)을 통해 제2 주코일(MC2)과 제3 및 제4 보조코일(SC3,SC4)이 공통으로 권선될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 주코일(MC1)은 고정자 철심(130)의 가장 내측에 위치하게 되고, 제1 및 제2 보조코일(SC1,SC2)은 고정자 철심의 가장 외측에 위치하게 되며, 그 사이에 나머지 제2 주코일(MC2)과 제3 및 제4 보조코일(SC3,SC4)이 위치하게 된다. 이것은 도 5b에 잘 도시되어 있다. 따라서, 상기 코일 간에 권선 공간이 서로 중첩되지 않으며, 이로 인해 상기 코일을 권선기를 통해 자동으로 권선하는 것이 가능해진다.In detail, the depths of the outermost stator slots S1 and S6 of the six stator slots consecutive to each other are the deepest, and then the depths of the stator slots S2 and S5 are next deeper, and the innermost stator slots S3. , S4) is the shallowest. In this case, the first main coil MC1 is wound through the deepest stator slots S1 and S6, and the first auxiliary coil SC1 and the first through the stator slots S3 and S4 having the lowest depth. The second auxiliary coil SC2 may be wound, and the second main coil MC2 and the third and fourth auxiliary coils SC3 and SC4 may be wound in common through stator slots S2 and S5 having a medium depth. In this case, the first main coil MC1 is positioned at the innermost side of the stator iron core 130, and the first and second auxiliary coils SC1 and SC2 are positioned at the outermost side of the stator iron core. The remaining second main coil MC2 and the third and fourth auxiliary coils SC3 and SC4 are positioned in the second main coil MC2. This is illustrated well in Figure 5b. Therefore, the winding spaces do not overlap each other between the coils, which makes it possible to automatically wind the coils through a winding machine.

이 때, 고정자 철심의 크기를 증가시키지 않는 범위 내에서 상기 주코일과 보조코일의 권선 공간이 서로 중첩되지 않기 위해서, 상기 고정자 슬롯(131)의 깊이 차이는 일정한 비율에 의해 결정되어야 한다. 그런데, 상기 고정자 슬롯(131)의 폭이 모두 동일하다면 고정자 슬롯의 깊이비는 면적비로 표현될 수 있다. 이에, 본 발명은 깊이가 가장 깊은 최외각 고정자 슬롯(S1,S6)의 단면적(A1,A6)을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯(S2,S5)의 단면적(A2,A5)이 기준 단면적의 60∼80%, 보조코일만이 권선되는 최내각 고정자 슬롯(S3,S4)의 단면적(A3,A4)이 기준 단면적의 50∼70%인 것을 제시한다.At this time, in order not to overlap the winding spaces of the main coil and the auxiliary coil within the range of not increasing the size of the stator core, the depth difference of the stator slot 131 should be determined by a constant ratio. However, if the widths of the stator slots 131 are all the same, the depth ratio of the stator slots may be expressed as an area ratio. Thus, in the present invention, when the cross-sectional areas A1 and A6 of the outermost stator slots S1 and S6 having the deepest depths are referred to as reference cross-sectional areas, the main coil and the auxiliary coils of the stator slots S2 and S5 are wound in common. It is shown that the cross-sectional areas A2 and A5 are 60 to 80% of the reference cross-sectional area, and the cross-sectional areas A3 and A4 of the innermost stator slots S3 and S4 to which only the auxiliary coil is wound are 50 to 70% of the reference cross-sectional area.

한편, 상기 주코일이 권선되는 고정자 슬롯의 깊이와 보조코일이 권선되는고정자 슬롯의 깊이를 반대로 형성하는 것도 가능하다. 즉, 상기 고정자 슬롯 중 제1 및 제2 보조코일(SC1,SC2)이 권선되는 최내각 고정자 슬롯(S3,S4)의 깊이를 가장 깊게 형성하고, 제2 주코일(MC2)과 제3 및 제4 보조코일(SC3,SC4)이 권선되는 고정자 슬롯(S2,S5)을 다음으로 깊게 형성하며, 제1 주코일(MC1)이 권선되는 최외각 고정자 슬롯(S1,S6)의 깊이를 가장 얕게 형성한다. 이 경우, 상기 제1 주코일(MC1)은 고정자 철심(130)의 가장 외측에 위치하게 되고, 제1 및 제2 보조코일(SC1,SC2)은 고정자 철심의 가장 내측에 위치하게 되며, 그 사이에 나머지 제2 주코일(MC2)과 제3 및 제4 보조코일(SC3,SC4)이 위치하게 된다. 이 경우에도, 상기 코일 간에 권선 공간이 서로 중첩되지 않게 되어 권선기를 통한 코일의 자동 권선작업이 수행될 수 있다.On the other hand, it is also possible to form the reverse of the depth of the stator slot is winding the main coil and the stator slot is winding the auxiliary coil. That is, the depths of the innermost stator slots S3 and S4 to which the first and second auxiliary coils SC1 and SC2 are wound among the stator slots are the deepest, and the second main coil MC2 and the third and third 4 Deeply form stator slots S2 and S5 to which auxiliary coils SC3 and SC4 are wound, and form the shallowest depths of outermost stator slots S1 and S6 to which first main coil MC1 is wound. do. In this case, the first main coil MC1 is positioned at the outermost side of the stator iron core 130, and the first and second auxiliary coils SC1 and SC2 are positioned at the innermost side of the stator iron core. The remaining second main coil MC2 and the third and fourth auxiliary coils SC3 and SC4 are positioned in the second main coil MC2. Even in this case, the winding spaces of the coils do not overlap each other, so that the automatic winding of the coils through the winding machine may be performed.

이 때, 깊이가 가장 깊은 최내각 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯의 단면적이 기준 단면적의 60∼80%이고, 주코일만이 권선되는 최외각 고정자 슬롯의 단면적이 기준 단면적의 50∼70%인 것이 바람직하다.In this case, when the cross-sectional area of the innermost stator slot having the deepest depth is referred to as the reference cross-sectional area, the cross-sectional area of the stator slot in which the main coil and the auxiliary coil are wound in common is 60 to 80% of the reference cross-sectional area, and only the main coil is wound. It is preferable that the cross-sectional area of the outermost stator slot is 50 to 70% of the reference cross-sectional area.

이와 같이 구성된 아우터 로터형 유도전동기는 세탁축을 구동하는 세탁기용 모터로 적용될 수 있다.The outer rotor type induction motor configured as described above may be applied to a washing machine motor for driving a washing shaft.

도 6은 도 3에 따른 유도전동기가 적용된 세탁기의 구조를 도시한 단면도로서, 본 발명에 따른 세탁기는 벨트나 풀리없이 모터의 구동력을 세탁축에 직접 전달하는 직결식 세탁기이다.6 is a cross-sectional view illustrating a structure of a washing machine to which an induction motor according to FIG. 3 is applied. The washing machine according to the present invention is a direct type washing machine which directly transfers a driving force of a motor to a washing shaft without a belt or pulley.

도 6에 도시된 바에 따르면, 본체(201) 내부에 세탁수를 저장하는저수조(203)가 서스펜션(202)에 의해 탄력적으로 지지되고, 상기 저수조의 내부에 세탁물을 수용하는 세탁조(205)가 회전가능하게 설치되며, 상기 세탁조의 저면 중심부에 수류를 생성하는 펄세이터(207)가 세탁조에 결합된다. 이 때, 세탁축(260)은 펄세이터(207)에 직접 결합되며, 따라서 세탁축의 회전시 세탁조 및 펄세이터가 일체로 회전하게 된다.As shown in FIG. 6, the reservoir 203 for storing the washing water in the main body 201 is elastically supported by the suspension 202, and the washing tank 205 for storing the laundry in the reservoir 20 rotates. The pulsator 207, which is installed to be possible and generates water flow at the center of the bottom of the washing tank, is coupled to the washing tank. At this time, the washing shaft 260 is directly coupled to the pulsator 207, so that the washing tank and the pulsator are rotated integrally when the washing shaft is rotated.

상기 저수조(203)의 하단에는 베어링 하우징(250)이 구비되며, 상기 베어링 하우징의 내부에 세탁축(260)을 회전가능하게 지지하는 한 쌍의 베어링(255)이 상하로 구비된다.The lower end of the reservoir 203 is provided with a bearing housing 250, a pair of bearings 255 for rotatably supporting the washing shaft 260 is provided in the bearing housing up and down.

상기 세탁축(260)을 구동시키기 위한 모터는 베어링 하우징(250)의 아래에 구비되며 상기 세탁축이 그 저면 중심을 관통하여 결합되는 자성체의 회전자 하우징(210)과, 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체(220)와, 상기 베어링 하우징(250)의 저면에 결합되며 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되는 고정자 철심(230)과, 상기 고정자 철심에 구비되며 교류전원을 인가받아 회전자계를 형성하는 코일(240)로 구성된다.The motor for driving the washing shaft 260 is provided under the bearing housing 250, the rotor housing 210 of the magnetic body coupled to the laundry shaft through the center of the bottom surface, and the inner peripheral surface of the rotor housing The stator provided in the rotor conductor 220 and a closed circuit coupled to the bottom surface of the bearing housing 250, and a plurality of steel sheets are stacked in order to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing. An iron core 230 and a coil 240 provided at the stator iron core and receiving a AC power to form a rotating magnetic field.

상기 회전자 하우징(210)은 도 4에 도시된 것과 같은 것으로, 상부면이 개방된 원통형상으로 저면 중심부에 세탁축의 세레이션부(261)와 형합되도록 일정 길이를 갖는 삽입관(211)이 형성되고, 측면을 따라 압입된 회전자 도체(220)를 지지하는 지지단(213)이 형성된다. 그리고, 상기 회전자 하우징(210)의 저면에는 코일(240)의 냉각을 원활하게 하기 위해 다수의 통풍구(215)가 형성됨과 동시에,공기의 강제 순환을 유도하는 다수의 블레이드(217)가 더 구비된다.The rotor housing 210 is the same as that shown in Figure 4, the upper surface is open cylindrical is formed in the center of the bottom surface is formed with an insertion tube 211 having a predetermined length to be combined with the serration portion 261 of the washing shaft. Then, a support end 213 for supporting the rotor conductor 220 pushed along the side is formed. In addition, a plurality of vents 215 are formed at the bottom of the rotor housing 210 to facilitate cooling of the coil 240, and a plurality of blades 217 for inducing forced circulation of air are further provided. do.

상기 회전자 도체(220)는 회전자 하우징(210)의 내주면을 따라 지지단(213)까지 압입되며, 구리나 알루미늄 금속이 등간격으로 배열되어 코일(240)로부터 유기된 전류를 통해 회전 토크를 생성한다.The rotor conductor 220 is press-fitted to the support end 213 along the inner circumferential surface of the rotor housing 210, the copper or aluminum metal is arranged at equal intervals to rotate the torque through the current drawn from the coil 240 Create

상기 고정자 철심(230)은 세탁축(260)이 관통되도록 중심부가 빈 다수의 전기강판이 적층되어 구성되며, 별도의 지지부재(270)에 의해 고정된다. 이 때, 상기 지지부재(270)가 체결나사(235)를 통해 베어링 하우징(250)의 저면에 결합됨으로써, 상기 고정자 철심(230)이 베어링 하우징에 고정될 수 있다. 이 때, 상기 고정자 철심(230)의 외주연측에는 축방향과 나란하게 형성되는 다수의 고정자 슬롯이 형성되며, 상기 고정자 슬롯을 통해 코일(240)이 권선된다.The stator iron core 230 is configured by stacking a plurality of electrical steel sheets having an empty center so that the washing shaft 260 penetrates and is fixed by a separate support member 270. At this time, the support member 270 is coupled to the bottom surface of the bearing housing 250 through the fastening screw 235, so that the stator iron core 230 can be fixed to the bearing housing. At this time, a plurality of stator slots are formed on the outer circumferential side of the stator iron core 230 in parallel with the axial direction, and the coil 240 is wound through the stator slots.

상기 코일(240)은 미리 권선된 형태로 고정자 슬롯의 개구부를 통해 삽입되는 것이 아니라, 권선기를 통해 상기 고정자 슬롯에 직접 감기게 되며, 그 형태는 분포권이다.The coil 240 is not wound through the opening of the stator slot in a pre-wound form, but is wound directly onto the stator slot through a winding machine, and the shape thereof is a distribution range.

이 때, 상기 고정자 철심(230)에는, 앞서 설명한 바와 같이, 중심측으로 파진 깊이가 다른 다수의 고정자 슬롯이 형성된다. 이것은 상기 고정자 슬롯에 권선되는 코일이 서로 중첩되지 않도록 충분한 권선 공간을 확보하기 위한 것이다. 이 때, 상기 고정자 슬롯은 주코일만이 권선되는 경우와 보조코일만이 권선되는 경우 및 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 경우에 대응하기 위해, 3종류의 깊이를 갖는다.At this time, the stator iron core 230, as described above, is formed with a plurality of stator slots having a different depth of rupture toward the center side. This is to ensure sufficient winding space so that the coils wound in the stator slot do not overlap each other. At this time, the stator slot has three types of depths to correspond to the case where only the main coil is wound, the auxiliary coil is wound, and the case where the main coil and the auxiliary coil are wound in common.

이를 상술하면, 상기 고정자 슬롯은 8극을 형성하기 위해 총 48개가 형성되며, 이것은 도 5a에 도시된 것과 같다. 이 때, 서로 연속된 여섯 개의 고정자 슬롯 중 최외각에 위치하는 2개의 고정자 슬롯의 깊이를 가장 깊게 형성하여 제1 주코일을 권선하고, 최내각에 위치하는 2개의 고정자 슬롯의 깊이를 가장 얕게 형성하여 각각 제1 및 제2 보조코일을 권선하며, 그 사이에 위치하는 2개의 고정자 슬롯을 통해 각각 제2 주코일과 제3 보조코일 및 제2 주코일과 제4 보조코일을 공통으로 권선한다. 이 경우, 상기 코일 간에 권선 공간이 서로 중첩되지 않게 되어 권선기를 통한 코일의 자동 권선작업이 충분히 수행될 수 있다.In detail, 48 stator slots are formed to form eight poles, which is as shown in FIG. 5A. At this time, the depth of the two stator slots located at the outermost of the six stator slots consecutively formed to the deepest winding the first main coil, the shallowest depth of the two stator slots located at the innermost angle The first and second auxiliary coils are respectively wound, and the second main coil, the third auxiliary coil, and the second main coil and the fourth auxiliary coil are commonly wound through two stator slots disposed therebetween. In this case, the winding spaces of the coils do not overlap with each other, so that the automatic winding of the coils through the winding machine may be sufficiently performed.

또한, 서로 연속된 여섯 개의 고정자 슬롯 중 최내각에 위치하는 2개의 고정자 슬롯의 깊이를 가장 깊게 형성하여 제1 보조코일과 제2 보조코일을 각각 권선하고, 최외각에 위치하는 2개의 고정자 슬롯의 깊이를 가장 얕게 형성하여 제1 주코일을 권선하며, 그 사이에 위치하는 2개의 고정자 슬롯을 통해 각각 제2 주코일과 제3 보조코일 및 제2 주코일과 제4 보조코일을 공통으로 권선하는 것도 가능하다. 이 경우에도, 상기 코일 간에 권선 공간이 서로 중첩되지 않게 되어 권선기를 통한 코일의 자동 권선작업이 수행될 수 있다.In addition, the deepest depth of the two stator slots located at the innermost of the six stator slots consecutive to each other winding the first auxiliary coil and the second auxiliary coil, respectively, the outermost of the two stator slots The first main coil is wound by forming the shallowest depth, and the second main coil and the third auxiliary coil and the second main coil and the fourth auxiliary coil are wound in common through two stator slots disposed therebetween. It is also possible. Even in this case, the winding spaces of the coils do not overlap each other, so that the automatic winding of the coils through the winding machine may be performed.

이 때, 고정자 철심의 크기를 증가시키지 않는 범위 내에서 상기 주코일과 보조코일의 권선 공간이 서로 중첩되지 않기 위해서, 깊이가 가장 깊은 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적으로 하여, 중간 깊이를 갖는 고정자 슬롯의 단면적이 기준 단면적의 60∼80%에 해당하고, 가장 얕은 깊이를 갖는 고정자 슬롯의 단면적이 기준 단면적의 50∼70%에 해당하는 것이 바람직하다.At this time, in order not to increase the winding space of the main coil and the auxiliary coil within the range of not increasing the size of the stator iron core, the stator slot having an intermediate depth, based on the cross-sectional area of the stator slot having the deepest depth as a reference cross section. It is preferable that the cross-sectional area of the cross section corresponds to 60 to 80% of the reference cross-sectional area, and that the cross-sectional area of the stator slot having the shallowest depth corresponds to 50 to 70% of the reference cross-sectional area.

한편, 본 발명에 따른 세탁기용 모터는 세탁조와 펄세이터가 분리되고 클러치를 통해 연동되는 세탁축과 탈수축으로 분리된 세탁기에도 동일하게 적용가능하다. 이 경우, 고정자 철심의 내부공간에 회전자 하우징에 결합된 세탁축과 세탁조에 결합된 탈수축의 동력 절환을 담당하는 클러치 부재를 구비할 수 있다.On the other hand, the motor for a washing machine according to the present invention is equally applicable to a washing machine in which a washing tank and a pulsator are separated and separated by a washing shaft and a dewatering shaft interlocked through a clutch. In this case, a clutch member which is responsible for power switching of the washing shaft coupled to the rotor housing and the dewatering shaft coupled to the washing tub may be provided in the inner space of the stator iron core.

이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예를 중심으로 살펴보았으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 본질적 기술 범위 내에서 변형된 형태의 실시예를 구현할 수 있을 것이다. 여기서 본 발명의 본질적 기술 범위는 청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위에 있는 변형된 형태는 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.So far, the present invention has been described with reference to preferred embodiments thereof, and one of ordinary skill in the art to which the present invention pertains may implement the modified embodiment within the essential technical scope of the present invention. Here, the essential technical scope of the present invention is shown in the claims, and the modified forms within the equivalent range will be construed as being included in the present invention.

본 발명에 따른 아우터 로터형 유도전동기 및 이를 이용한 세탁기용 모터는 다음과 같은 효과를 제공한다.An outer rotor type induction motor and a washing machine motor using the same according to the present invention provide the following effects.

첫째, 본 발명에 의하면 구동축에 연결된 회전자 하우징이 고정자 철심의 외부에 구비됨에 따라, 동일 체적하에서 기존의 인너 로터형 유도전동기보다 큰 토크를 생산할 수 있다.First, according to the present invention, as the rotor housing connected to the drive shaft is provided outside the stator iron core, it is possible to produce a larger torque than the conventional inner rotor type induction motor under the same volume.

둘째, 본 발명에 의하면 구동축이 연결된 회전자 하우징이 고정자 철심이 외부에 구비됨에 따라, 고정자 철심의 내부공간이 확보되며 이 공간을 통해 세탁축의 동력을 절환하는 클러치 등이 구비될 경우 공간 활용성을 높일 수 있다.Second, according to the present invention, as the rotor housing to which the drive shaft is connected is provided with the stator iron core on the outside, the inner space of the stator iron is secured, and when the clutch is provided to switch the power of the washing shaft through the space, It can increase.

셋째, 본 발명에 의하면 코일이 권선되는 공간이 충분히 확보됨에 따라, 코일을 고정자 철심에 권선하는 공정을 자동화할 수 있으며, 이로 인해 대량 생산이 가능하여 생산원가를 낮출 수 있다.Third, according to the present invention, as the space in which the coil is wound is sufficiently secured, the process of winding the coil to the stator core may be automated, and thus mass production may be performed, thereby lowering the production cost.

Claims (12)

삭제delete 삭제delete 중심을 관통하여 구동축이 결합되는 자성체의 회전자 하우징;A rotor housing of the magnetic body through which the driving shaft is coupled; 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체;A rotor conductor provided on an inner circumferential surface of the rotor housing and forming a closed circuit; 상기 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고, 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심;A plurality of steel sheets are stacked and provided in the rotor housing so as to maintain a predetermined gap with the rotor conductor, and a plurality of radial stator slots are formed parallel to the axial direction, and only the main coil of the stator slots is provided. A stator iron core having the deepest stator slot wound and the shallowest stator slot wound only the auxiliary coil; 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일:을 포함하는 아우터 로터형 유도전동기.An outer rotor type induction motor comprising: a coil consisting of a main coil and an auxiliary coil wound directly on the stator slot in a distribution range. 제 3 항에 있어서,The method of claim 3, wherein 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 60∼80%이고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 50∼70%인 것을 특징으로 하는 아우터 로터형 유도전동기.When the cross-sectional area of the stator slot in which only the main coil is wound is referred to as the reference cross-sectional area, the cross-sectional area of the stator slot in which the main coil and the auxiliary coil are wound in common is 60 to 80% of the reference cross-sectional area. An outer rotor type induction motor, characterized in that the cross-sectional area is 50 to 70% of the reference cross-sectional area. 중심을 관통하여 구동축이 결합되는 자성체의 회전자 하우징;A rotor housing of the magnetic body through which the driving shaft is coupled; 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체;A rotor conductor provided on an inner circumferential surface of the rotor housing and forming a closed circuit; 상기 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고, 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심;A plurality of steel sheets are stacked and provided in the rotor housing so as to maintain a predetermined gap with the rotor conductor, and a plurality of radial stator slots are formed parallel to the axial direction, and only the auxiliary coils of the stator slots are provided. A stator iron core in which the winding stator slot is deepest and the stator slot winding only the main coil is shallowest; 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일:을 포함하는 아우터 로터형 유도전동기.An outer rotor type induction motor comprising: a coil consisting of a main coil and an auxiliary coil wound directly on the stator slot in a distribution range. 제 5 항에 있어서,The method of claim 5, wherein 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 60∼80%이고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 50∼70%인 것을 특징으로 하는 아우터 로터형 유도전동기.When the cross-sectional area of the stator slot in which only the auxiliary coil is wound is referred to as the reference cross-sectional area, the cross-sectional area of the stator slot in which the main coil and the auxiliary coil are wound in common is 60 to 80% of the reference cross-sectional area, and An outer rotor type induction motor, characterized in that the cross-sectional area is 50 to 70% of the reference cross-sectional area. 삭제delete 삭제delete 베어링 하우징의 아래에 구비되며, 세탁조 또는 상기 세탁조 저면의 펄세이터에 결합된 세탁축이 저면 중심을 관통하여 결합되는 자성체의 회전자 하우징;A rotor housing provided under the bearing housing and having a washing shaft coupled to a washing tub or a pulsator on the bottom of the washing tub to penetrate through a bottom center thereof; 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체;A rotor conductor provided on an inner circumferential surface of the rotor housing and forming a closed circuit; 상기 베어링 하우징의 저면에 결합되며, 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고, 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심;It is coupled to the bottom of the bearing housing, a plurality of steel sheets are provided in a stack to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing, a plurality of stator slots arranged radially parallel to the axial direction A stator iron core having a deepest stator slot in which only the main coil is wound and a stator slot in which the auxiliary coil is wound the shallowest; 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일:을 포함하는 세탁기용 모터.A motor for a washing machine comprising: a coil comprising a main coil and an auxiliary coil wound directly on the stator slot in a distribution range. 제 9 항에 있어서,The method of claim 9, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의60∼80%이고, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 50∼70%인 것을 특징으로 하는 세탁기용 모터.When the cross-sectional area of the stator slot in which only the main coil is wound is referred to as the reference cross-sectional area, the cross-sectional area of the stator slot in which the main coil and the auxiliary coil are wound in common is 60 to 80% of the reference cross-sectional area. Washing machine motor, characterized in that the cross-sectional area is 50 to 70% of the reference cross-sectional area. 베어링 하우징의 아래에 구비되며, 세탁조 또는 상기 세탁조 저면의 펄세이터에 결합된 세탁축이 저면 중심을 관통하여 결합되는 자성체의 회전자 하우징;A rotor housing provided under the bearing housing and having a washing shaft coupled to a washing tub or a pulsator on the bottom of the washing tub to penetrate through a bottom center thereof; 상기 회전자 하우징의 내주면에 구비되며 폐회로를 이루는 회전자 도체;A rotor conductor provided on an inner circumferential surface of the rotor housing and forming a closed circuit; 상기 베어링 하우징의 저면에 결합되며, 회전자 하우징의 내부에 회전자 도체와 소정의 공극을 유지하도록 다수의 강판이 적층되어 구비되고, 방사상으로 배열된 다수의 고정자 슬롯이 축방향과 나란하게 형성되고, 상기 고정자 슬롯 중 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 깊고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯이 가장 얕게 형성되는 고정자 철심;It is coupled to the bottom of the bearing housing, a plurality of steel sheets are provided in a stack to maintain a predetermined gap with the rotor conductor inside the rotor housing, a plurality of stator slots arranged radially parallel to the axial direction A stator iron core having a deepest stator slot in which only an auxiliary coil is wound among the stator slots, and having a shallowest stator slot in which only a main coil is wound; 상기 고정자 슬롯에 분포권으로 직접 권선되는 주코일과 보조코일로 구성되는 코일:을 포함하는 세탁기용 모터.A motor for a washing machine comprising: a coil consisting of a main coil and an auxiliary coil wound directly on the stator slot in a distribution range. 제 11 항에 있어서,The method of claim 11, 보조코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적을 기준 단면적이라 할 때, 주코일과 보조코일이 공통으로 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 60∼80%이고, 주코일만이 권선되는 고정자 슬롯의 단면적은 기준 단면적의 50∼70%인 것을 특징으로 하는 세탁기용 모터.When the cross-sectional area of the stator slot in which only the auxiliary coil is wound is referred to as the reference cross-sectional area, the cross-sectional area of the stator slot in which the main coil and the auxiliary coil are wound in common is 60 to 80% of the reference cross-sectional area, and The cross-sectional area is a washing machine motor, characterized in that 50 to 70% of the reference cross-sectional area.
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