JP2011160655A - 電動機用のバルク状非晶質金属磁性部材 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】多面形状を有する3次元形状部分を形成する複数の実質的に類似形状の非晶質金属板片層を含んでなる少なくとも1つの低鉄損性バルク状非晶質金属磁性部材が互いに張り合わされる。前記低鉄損性バルク状非晶質金属磁性部材は、湾曲表面を有し、好ましくは、互いに対抗配置される2つの湾曲表面を含む。その磁性部材は、約50kHz〜約20,000Hzの励起周波数で操作できる。その電動機は、ピーク誘導レベルBmax、励起周波数“f”で作動されて、前記鉄損、前記励起周波数および前記ピーク誘導レベルがそれぞれkg当たりのワット、ヘルツおよびテスラで測定されたとき、その部材が、“L”(Lは、式L=0.0074f(Bmax)1.3+f1.50.000282f1.5(Bmax)2.4により与えられる)未満の鉄損を有する。
【選択図】図1
Description
本発明は、非晶質金属磁性部材に関し、より具体的には一般に多面形状のバルク状非晶質金属磁性部材を有する高効率電動機に関する。
電動機は、典型的に非配向電気スチールの複数の積上げ層から作られた電磁構成部分を含む。可変磁気抵抗電動機および渦電流電動機においては、固定子は、積層から作られる。固定子およびローターは、かご形電動機、磁気抵抗同期電動機およびスイッチド磁気抵抗電動機においては積層から作られる。それぞれの層は、典型的に型押、打抜、もしくは機械的に柔らかい非配向電気スチールを所望の形状に切断することにより形成される。ついで、形成された層は、積層され、結合されてローターもしくは固定子を形成する。
本発明は、またバルク状非晶質金属磁性部材を構成する方法も提供する。本発明の方法の第一実施態様によれば、非晶質金属板材料は、切断されて所定の長さを有する複数の切取り板片を形成する。切取り板片は積層されて積層非晶質金属板材料の角材を形成し、焼なまされて材料の磁性を強化し、かつ任意に初期のガラス状構造をナノ結晶性構造に形質転換する。焼なまされ、積層状角材にエポキシ樹脂を含浸させ、かつ硬化させる。ついで、積層状角材を所定の長さに切断して所定の三次元幾何図形的配置を有する複数の多面形状磁性部材を与える。好ましい非晶質金属材料は、本質的に化学式Fe80B11Si9により定義される組成物を有する。
本発明によるバルク状非晶質金属磁性部材の構成は、特に高効率の可変磁気抵抗電動機および渦電流電動機における非晶質金属固定子もしくは固定子構成部分に好適である。同様に、バルク状非晶質金属部材は、かご形電動機、磁気抵抗同期電動機およびスイッチド磁気抵抗電動機におけるローターおよび固定子として使用可能である。そのような電動機が1つ以上のローターおよび1つ以上の固定子を含み得ることは、当業者には理解されよ
う。したがって、本明細書で電動機に関して用いられる「ローター」および「固定子」という語は、1〜3以上に及ぶいくつかのローターおよび固定子を意味する。本明細書で用いられる「電動機」という語が、発電機、ならびに任意に発電機として作動され得る再生式電動機を追加的に含む種々の回転する電気機械を総称的に指すことも、当業者には理解されよう。本発明の磁性部材は、これらの装置のいずれかを構成するのに用いられる。本発明により認められる利点には、製造簡易化、低減製造時間、バルク状非晶質金属部材の構成中に遭遇する応力(すなわち、磁気歪)低減、および完成非晶質金属磁性部材の最適性能が含まれる。
面110もしくは表面を含む。五角形形状多面構成部分100は、それぞれ実質的に同一のサイズおよび形状である複数の非晶質金属板材料20の層からなる。板材料20は、積み重ねて、張り合わせて、ついで焼なまされる。
図3Aに描かれるバルク状非晶質金属磁性部材400は、概ね円形であり、円形構成部分400の中心に向かって内側に放射状に伸びる複数の概ね長方形の歯410を含む。構成部分400は、それぞれ実質的に同一のサイズおよび形状であり、積層され張り合わされて、ついで焼なまされる複数の非晶質金属板材料20の層からなる。図3Aの実施態様により構成されたバルク状非晶質金属部材は、ラジアルエアギャップ電動機において固定子として使用できる。
ク400もしくは円板形状ブロック500の形で三次元形状を作ることができる。
時間にわたって行わなければならない。本明細書で使用している“非晶質金属”および“非晶質合金”はさらに、最初は実質的に完全にガラス質のミクロ構造を有する状態で形成され、引き続き熱処理もしくは他の処理によってナノ結晶質ミクロ構造を有する材料に変換されるような材料も含む。熱処理を施してナノ結晶質ミクロ構造を形成させることのできる非晶質合金も、単にナノ結晶質合金と呼ばれることが多い。本発明の方法により、ナノ結晶質合金を、バルク状の最終的磁性部材の必要な幾何学的形状に形成することができる。このような形成は、合金を熱処理してナノ結晶質構造(一般には、合金の脆性がより高くなり、合金がより取り扱いにくくなる)を形成させる前に、合金が鋳造されたままで延性の実質的に非結晶質形態である間に行うのが有利である。
第1の好ましい種類のナノ結晶質合金はFe100-u-x-y-x-wRuTxQyBzSiwであって、このときRはNiとCoのうちの少なくとも1種であり、TはTi、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、およびWのうちの少なくとも1種であり、QはCu、Ag、Au、Pd、およびPtのうちの少なくとも1種であり、uは0〜約10の範囲であり、xは約3〜12の範囲であり、yは0〜約4の範囲であり、zは約5〜12の範囲であり、そしてwは0〜約8未満の範囲である。本合金を熱処理してナノ結晶質ミクロ構造を形成させると、本合金は、高い飽和磁気誘導(たとえば少なくとも約1.5T)、低い鉄損、および低い飽和磁気歪(たとえば4×10-6未満の絶対値を有する磁気歪)を有する。このような合金は、必要とされる力とトルクに対してできるだけ小さなサイズのモーターが要求されるという用途に特に好ましい。
材料内に起こるエネルギーの散逸である。ある磁性部材の鉄損は、一般には部材をサイクル的に励起することによって測定することができる。時間と共に変化させた磁界を部材に加えて、磁気誘導または束密度の対応する時間変化を生じさせる。測定の標準化のため、励起は通常、“f”の周波数にて及びピーク振幅Bmaxで磁気誘導が時間と共に正弦波的に変化するように選定する。次いで、公知の電気的測定機器と方法によって鉄損を測定する。損失は従来、励起される磁性材料の単位質量もしくは単位体積当たりのワット数として記録されている。当分野において知られているように、鉄損はBmaxと共に単調に増大する。モーターの部品として使用される軟磁性材料の鉄損を試験するための最も標準的なプロトコル〔たとえば、ASTM標準A912−93およびA927(A927M94)〕では、このような材料のサンプルを、実質的に閉じた磁気回路(すなわち、閉じた磁束線が完全にサンプルの体積内に含まれる配置構成)中に配置する。これに対して、ローターやステータ等のモーター部品に使用される磁性材料は、磁気的に開いた回路(すなわち、磁束線がエアギャップを横切るような配置構成)に配置する。磁界効果のフリンジング(fringing)や磁界の不均一性のために、開回路において使用される材料はより高い鉄損(すなわち、閉回路での測定において得られる値と比較して、単位質量または単位体積当たりより高い値のワット数)を示す。本発明のバルク状磁性部材は、開回路の配置構成においても、広い範囲の磁束密度と周波数にわたって低い鉄損を示すので有利である。
L(Bmax,f)=c1f(Bmax)n+c2fq(Bmax)m
で示される関数によって定義することができ、このとき係数c1とc2、および指数nとmとqはいずれも経験的に決定しなければならない(これらの値を正確に決定する公知の理論はない)。この式を使用することにより、本発明のバルク状磁性部材の全鉄損を、作動上必要とされるいかなる誘導周波数および励起周波数においても求めることができる。モーターにおける特定の形状のローターまたはステータにおいては磁界が空間的に均一にならない、ということが一般的にわかっている。実際のモーターもしくは発電機において測定される磁束密度分布に極めて近いピーク磁束密度の空間的且つ一時的な変化の評価を得るためには、有限要素モデリング等の方法が当分野で知られている。空間的に均一な磁束密度の下である材料の磁性鉄損を与える適切な経験式をインプットとして使用すれば、これらの方法により、ある部材のその作動配置構成における対応した実際の鉄損を妥当な精度で予測することができる。
向にて部材に入る。磁束線は一般に、非晶質金属板片の平面に従って進み、第2の対面から現れる。磁束遮蔽構造物手段は一般に、好ましくは本発明に従って造られた磁束遮蔽磁性部材(a flux closure magnetic component)を含むが、当分野で公知の他の方法と材料を使用して造ることもできる。磁束遮蔽磁性部材はさらに、磁束線が入って行って現れる第1と第2の対面(一般には、互いに垂直)を有する。磁束遮蔽部材の対面は、実際の試験時に磁束遮蔽部材をかみ合わせる磁性部材の個々の面と実質的に同じサイズおよび形状を有している。磁束遮蔽磁性部材は、その第1の面が、極めて近い本発明の磁性部材の第1の面と、そしてその第2の面が、実質的に近い本発明の磁性部材の第2の面とかみ合った関係にて配置される。起磁力は、本発明の磁性部材または磁束遮蔽磁性部材を取り巻いている第1の巻き線に電流を通すことによって加える。試験しようとする磁性部材を取り巻いている第2の巻き線に誘起される電圧からファラデーの法則によって磁束密度を求める。起磁力からアンペールの法則によって印加磁場を求める。次いで、印加磁場と磁束密度から従来法によって鉄損を算出する。
非晶質金属直角プリズムの製造と電磁誘導試験
約25mm×90mmの寸法を有する直方体のマンドレルまたはボビンを、幅が約60mmで厚さが0.022mmのFe80B11Si9非晶質金属リボンで包み込んだ。約800ラップの非晶質金属リボンをマンドレルまたはボビンに巻きつけ、これにより約25mm×90mmの内部寸法と約20mmのビルド厚さ(a build thickness)を有する直方体コア形態物を得た。コア/ボビン集成体を窒素雰囲気中でアニールした。このアニールは、1)集成体を365℃に加熱する工程;2)約365℃の温度で約2時間保持する工程;および3)集成体を周囲温度に冷却する工程;からなった。コア/ボビン集成体から直方体の巻きつけ非晶質金属コアを取り除いた。エポキシ樹脂溶液を使用してコアを真空含浸した。ボビンを交換し、組み立て直して含浸したコア/ボビン集成体を120℃で約4.5時間キュアーした。充分にキュアーしてから、再びコアをコア/ボビン集成体から取り除いた。こうして得られたエポキシ結合巻きつけ非晶質金属コアの
重量は2100gであった。
非晶質金属台形プリズムの製造
幅が約48mm、厚さ0.022mmのFe80B11Si9非晶質金属リボンを約300mmの長さに切り取った。約3,800層の切断非晶質金属リボンを積み重ねて、幅が約48mm、長さが300mm、ビルド厚さが約96mmの角材を形成した。この角材を窒素雰囲気中でアニールした。このアニールは、1)角材を365℃に加熱する工程;2)約365℃の温度で約2時間保持する工程;および3)角材を周囲温度に冷却する工程;からなった。エポキシ樹脂溶液を使用して角材を真空含浸し、120℃にて約4.5時間キュアーした。こうして得られた、積み重ねてエポキシ結合させた非晶質金属角材の重量は約9000gであった。
実施例3
円弧状断面を有する多角形バルク状非晶質金属部材の製造
幅が約50mm、厚さが0.022mmのFe80B11Si9非晶質金属リボンを約300mmの長さに切り取った。約3,800層の切断非晶質金属リボンを積み重ねて、幅が約50mm、長さが300mm、ビルド厚さが約96mmの角材を形成した。この角材を窒素雰囲気中でアニールした。このアニールは、1)角材を365℃に加熱する工程;2)約365℃の温度で約2時間保持する工程; および3)角材を周囲温度に冷却する工程;からなった。エポキシ樹脂溶液を使用して角材を真空含浸し、120℃にて約4.5時間キュアーした。こうして得られた、積み重ねてエポキシ結合させた非晶質金属角材の
重量は約9200gであった。
多角形バルク状非晶質金属部材のそれぞれは、1000Hzにて1.0Tのピーク誘導レベルにまで励起させた場合に11.5W/kg未満の鉄損を示した。
低鉄損性バルク状非晶質金属部材の高周波数挙動
前記の実施例1において採取した鉄損データを、従来の非線形回帰法を使用して解析した。Fe80B11Si9非晶質金属リボンで構成される低鉄損性バルク状非晶質金属部材の鉄損は、本質的に、式
L(Bmax,f)=c1f(Bmax)n+c2fq(Bmax)m
で示される関数によって定義することができる。係数c1とc2、ならびに指数n、m、およびqの適切な値は、バルク状非晶質金属部材の磁気損失に対する上限を規定するように選択した。表5は、実施例1における部材の実測による損失と、上記の式によって予測される損失を示している(それぞれ1kg当たりのワット数として測定)。f(Hz)とBmax(Tesla)の関数としての予測損失は、係数c1=0.0074およびc2=0.000282、ならびに指数n=1.3、m=2.4、およびq=1.5を使用して算出した。実施例1のバルク状非晶質金属部材の実測損失は、上記式によって予測される対応した損失より少なかった。
ナノ結晶質合金直角プリズムの製造
幅が約25mmで厚さが0.018mmのFe73.5Cu1Nb3B9Si13.5非晶質金属リボンを約300mmの長さに切り取った。切断した非晶質金属リボンの約1,200層を積み重ねて、幅が約25mm、長さが300mm、そしてビルド厚さが約25mmの角材を形成した。この角材を窒素雰囲気中でアニールした。このアニールは、1)角材を580℃に加熱する工程;2)約580℃の温度で約1時間保持する工程;および3)角材を周囲温度に冷却する工程;を施すことによって行った。エポキシ樹脂溶液を使用して角材を真空含浸し、120℃で約4.5時間キュアーした。こうして得られた、積み重ねてエポキシ結合させた非晶質金属角材の重量は約1200gであった。
た場合に11.5W/kg未満であった。
本発明をかなり詳細に説明してきたが、こうした詳細に厳密に従う必要はなく、当業者にとっては種々の変更や改良が可能であるのはもちろんであり、このような全ての変更や改良も、特許請求の範囲に規定されている本発明の範囲内に含まれる。
Claims (9)
- エポキシ含浸されて互いに貼り合わされた、複数の、実質的に類似した形状の非晶質金属板片層を有する焼きなまされた積層体を含む、少なくとも1つの低鉄損性バルク状非晶質金属磁性部材を有する電動機であって、
前記部材は前記焼きなまされた積層体をエポキシ含浸することによって製造されたものであり、且つ、多面体形状の部品を形成しており、
前記低鉄損性バルク状非晶質金属磁性部材が、ピーク誘導レベルBmaxまで励起周波数“f”で作動されて、前記鉄損、前記励起周波数および前記ピーク誘導レベルがそれぞれkg当たりのワット、ヘルツおよびテスラで測定されたとき、“L”(Lは、式L=0.0074f(Bmax)1.3+0.000282f1.5(Bmax)2.4により与えられる)未満の鉄損を有し、
前記非晶質金属板片のそれぞれが、原子パーセントを下付きで示す化学式M70-85Y5-20Z0-20(式中、“M”は、Fe,NiおよびCoの少なくとも1つであり、“Y”はB,CおよびPの少なくとも1つであり、“Z”はSi,AlおよびGeの少なくとも1つである;ただし、(i)構成部分“M”の10原子パーセント以下は、金属種Ti,V,Cr,Mn,Cu,Zr,Nb,Mo,TaおよびWの少なくとも1つで置換することができ、且つ、(ii)構成部分(Y+Z)の10原子パーセント以下は、非金属種In,Sn,SbおよびPbの少なくとも1つで置換することができる)で本質的に定義される組成を有し、
前記部材は50Hz〜20000Hzの範囲の周波数で作動され、そして
前記バルク状非晶質金属磁性部材が、60Hzの周波数および1.4Tの束密度で作動されたときに、1kgの非晶質金属材料当たり1ワット以下の鉄損を有することを特徴とする、前記電動機。 - 前記板片のそれぞれが、化学式Fe80B11Si9により本質的に定義される組成を有する、請求項1に記載の電動機。
- 前記非晶質金属板片が、熱処理されてその中にナノ結晶性微細構造を形成している、請求項1に記載の電動機。
- 前記非晶質金属板片のそれぞれが、化学式Fe100-u-x-y-z-wRuTxQyBzSiw(式中、Rは、NiおよびCoの少なくとも1つであり、Tは、Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta,MoおよびWの少なくとも1つであり、Qは、Cu,Ag,Au,PdおよびPtの少なくとも1つであり、uは0〜10の範囲であり、xは3〜12の範囲であり、yは0〜4の範囲であり、zは5〜12の範囲であり、wは0〜8未満の範囲である)で本質的に定義される組成を有する、請求項3に記載の電動機。
- 前記非晶質金属板片のそれぞれが、化学式Fe100-u-x-y-z-wRuTxQyBzSiw(式中、Rは、NiおよびCoの少なくとも1つであり、Tは、Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta,MoおよびWの少なくとも1つであり、Qは、Cu,Ag,Au,PdおよびPtの少なくとも1つであり、uは0〜10の範囲であり、xは1〜5の範囲であり、yは0〜3の範囲であり、zは5〜12の範囲であり、wは8〜18の範囲である)で本質的に定義される組成を有する、請求項3に記載の電動機。
- 前記バルク状非晶質金属磁性部材が、前記電動機の固定子の一部を構成する、請求項1に記載の電動機。
- 前記バルク状非晶質金属磁性部材が、前記電動機のローターの一部を構成する、請求項1に記載の電動機。
- 前記バルク状非晶質金属磁性部材が、1000Hzの周波数および1.4Tの束密度で作動されたときに、1kgの非晶質金属材料当たり20ワット以下の鉄損を有する、請求項1に記載の電動機。
- 前記バルク状非晶質金属磁性部材が、20000Hzの周波数および0.30Tの束密度で作動されたときに、1kgの非晶質金属材料当たり70ワット以下の鉄損を有する、請求項1に記載の電動機。
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