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WO2012026230A1 - モータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器 - Google Patents

モータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器 Download PDF

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Publication number
WO2012026230A1
WO2012026230A1 PCT/JP2011/065774 JP2011065774W WO2012026230A1 WO 2012026230 A1 WO2012026230 A1 WO 2012026230A1 JP 2011065774 W JP2011065774 W JP 2011065774W WO 2012026230 A1 WO2012026230 A1 WO 2012026230A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pump
positioning
magnetic pole
motor
extension
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2011/065774
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真二 末松
真人 布村
俊治 橋本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Publication of WO2012026230A1 publication Critical patent/WO2012026230A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D13/06Units comprising pumps and their driving means the pump being electrically driven
    • F04D13/0606Canned motor pumps
    • F04D13/064Details of the magnetic circuit
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/146Stator cores with salient poles consisting of a generally annular yoke with salient poles
    • H02K1/148Sectional cores
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/10Applying solid insulation to windings, stators or rotors, e.g. applying insulating tapes
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, moulding insulation, heating or drying of windings, stators, rotors or machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/03Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information

Definitions

  • the present invention relates to a motor, a pump using the motor as a drive source, and a pump driving device equipped with the pump.
  • a motor in which a magnetic pole portion is provided at the tip of a plurality of tooth portions projecting from a yoke portion, and a coil winding portion is provided in each tooth portion (see, for example, Patent Document 1). .
  • Patent Document 1 an extension portion extending in the direction along the rotation axis of the rotor is provided in the magnetic pole portion, and the area of the magnetic pole portion facing the permanent magnet is increased, thereby improving the driving efficiency of the motor. Yes.
  • the extension is attached to the magnetic pole by welding or bonding in a state where the magnetic pole is aligned with the extension using a jig or the like. There was a problem that the work became complicated.
  • an object of the present invention is to obtain a motor capable of easily performing the attaching operation of the extension portion while improving the driving efficiency, a pump using the motor as a driving source, and a pump driving device equipped with the pump.
  • a motor according to the present invention includes a rotatable rotor in which permanent magnets are arranged in a circumferential direction, and a stator core having a magnetic pole portion arranged to face the permanent magnets, and is formed by laminating plates made of a magnetic material.
  • the magnetic pole portion extends in the axial direction of the rotor and includes an extension portion formed by laminating plate members made of a magnetic material, and between the extension portion and the magnetic pole portion.
  • the main feature is that a positioning part is provided for positioning both of them.
  • the pump according to the present invention is characterized by using the motor as a drive source.
  • the pump driving device is characterized in that the pump is mounted.
  • the magnetic pole portion is provided with the extending portion extending in the axial direction of the rotor, the area of the magnetic pole portion facing the permanent magnet can be increased, and the drive efficiency of the motor can be improved. Can do.
  • the extension part can be positioned without using a jig or the like. As a result, the attaching work of the extension part to the magnetic pole part can be easily performed.
  • a motor capable of easily mounting the extension while improving the driving efficiency of the motor, a pump using the motor as a drive source, and a pump drive equipped with the pump Equipment can be obtained.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a pump using the motor according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of a main part of the stator constituting the motor shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view schematically showing the main part of the motor shown in FIG. 4 is a schematic cross-sectional view taken along the line II in FIG.
  • FIG. 5 is a sectional view schematically showing the positioning state of the magnetic pole part and the extension part shown in FIG. 4 in an exploded manner.
  • FIG. 6 is a schematic plan view showing various aspects of the through holes formed in the magnetic pole portion shown in FIG. 4 from (a) to (c), respectively.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing a pump using the motor according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of a main part of the stator constituting the motor shown in FIG.
  • FIG. 3 is a plan view schematically showing the main part of the motor shown in
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the main part showing the second convex portion of the extension corresponding to the caulking portion in the case of FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view schematically showing a stator constituting the motor according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an exploded sectional view schematically showing the positioning state of the magnetic pole part and the extension part shown in FIG.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view schematically showing a stator constituting the motor according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view schematically showing an exploded positioning state of the magnetic pole part and the extension part shown in FIG.
  • FIG. 12 is a plan view schematically showing the main part of the motor according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic cross-sectional view along the line II-II in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view of the magnetic pole part and the extension part shown in FIG. 13 as viewed from the side facing the permanent magnet.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view schematically showing a stator constituting the motor according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a perspective view of the magnetic pole part and the extension part shown in FIG. 15 as viewed from the side facing the permanent magnet.
  • FIG. 17 is sectional drawing which shows typically the internal structure of the dishwasher concerning 6th Embodiment of this invention.
  • FIG. 18 is a system diagram schematically showing a hot water supply unit according to a first modification of the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view schematically showing the internal structure of the washing machine according to the second modification of the sixth embodiment of the present invention.
  • the motor P shown in FIG. 2 is used as a drive source, and the pump P shown in FIG. 1 is configured.
  • the pump P includes an impeller 110 that rotates around an output shaft 11 of the motor M (the shaft of the rotor 20), a pump chamber 120 that houses the impeller 110, and the pump chamber 120. And a pump case 121 that forms the outer shell of the pump.
  • the motor M includes a rotor 20 having a permanent magnet 21 and a stator 30 having a stator core 30 a and a coil winding portion 31, and energizes the coil winding portion 31.
  • the output shaft 11 is rotated together with the rotor 20.
  • the pump case 121 is formed with a suction port 122 that communicates with the center of the pump chamber 120 and a discharge port 123 that communicates with the outer periphery of the pump chamber 120. Then, by rotating the impeller 110, liquid such as water sucked from the suction port 122 is discharged from the discharge port 123 by centrifugal force.
  • the motor M is disposed on the side opposite to the suction port 122 with respect to the impeller 110, and the motor M and the pump chamber 120 are partitioned liquid-tightly by the separation plate 130.
  • the outer peripheral portion of the separation plate 130 is liquid-tightly coupled to the pump case 121 via a sealing material (not shown).
  • a storage chamber 131 for rotatably storing the permanent magnet 21 of the motor M is recessed in the center of the separation plate 130, and the permanent magnet 21 and the stator 30 are partitioned liquid-tightly by the storage chamber 131. It has been.
  • the impeller 110 and the rotor 20 are integrally formed.
  • the permanent magnet 21 constituting the rotor 20 is formed in a substantially cylindrical shape concentrically arranged with the output shaft 11, and the permanent magnet 21 is multipolarly magnetized in the circumferential direction.
  • the motor M is configured as an inner rotor type motor in which the stator 30 is concentrically arranged on the outer peripheral side of the permanent magnet 21.
  • the stator 30 includes a stator core 30 a having a magnetic pole portion 34 disposed to face the permanent magnet 21.
  • the stator core 30a includes an annular yoke portion 32 arranged concentrically with the rotor 20, and a plurality of teeth portions 33 projecting from an inner side surface 32a (see FIG. 2) that faces the permanent magnet 21 of the yoke portion 32. And a magnetic pole portion 34 provided at the tip of each tooth portion 33 and disposed opposite to the magnetized surface 21b (see FIG. 3) of the permanent magnet 21.
  • Each tooth portion 33 is formed with a coil winding portion 31 around which a coil is wound.
  • the outside of the yoke part 32, the teeth part 33, and the magnetic pole part 34 is covered with a protective resin 36. Note that the surface 34c of the magnetic pole portion 34 facing the permanent magnet 21 is exposed without the protective resin 36 being provided.
  • the motor M is provided with a control board 40 as shown in FIG.
  • the control board 40 receives a signal from a position detection sensor (not shown) that detects the rotational position of the rotor 20 and controls the current that flows through the coil winding portion 31, thereby controlling the magnetic field generated in the magnetic pole portion 34. Is.
  • the stator 30 and the control board 40 are arranged on the opposite side of the separation plate 130 from the pump chamber 120.
  • the stator 30 and the control substrate 40 are covered with the mold resin 41. Therefore, the entire motor unit including the stator 30 and the control board 40 can be protected by the mold resin 41 and the strength can be increased.
  • the yoke portion 32, the teeth portion 33, and the magnetic pole portion 34 constituting the stator core 30a are each integrated, and a plate material SP made of a soft magnetic material such as a plurality of (for example, 20 to 30) steel plates. It is formed by laminating. Further, the teeth 33 and the magnetic poles 34 protruding from the inner side surface 32 a of the yoke part 32 are arranged at equal intervals in the circumferential direction according to the number of poles of the permanent magnet 21.
  • the axial height h1 of the teeth portion 33 is substantially equal to the axial height h2 of the yoke portion 32.
  • the height h3 of the magnetic pole part 34 is also equal to the height h1 of the tooth part 33.
  • a plate material SPb is laminated on the magnetic pole portion 34, and an extension 35 extending in the direction of the output shaft (the axis of the rotor 20) is provided by the lamination of the plate material SPb.
  • the extension portion 35 is provided on both side surfaces 34 a and 34 b in the axial direction of the magnetic pole portion 34.
  • the plate member SPb of the extension portion 35 is also formed of a soft magnetic material such as a steel plate similar to the yoke portion 32.
  • the extension portion 35 by providing the extension portion 35, the overall height h 4 of the magnetic pole portion 34 is made larger than the height h 1 in the axial direction of the teeth portion 33, and the permanent magnet 21 of the magnetic pole portion 34 including the extension portion 35 is provided.
  • the area facing is increased. And it becomes possible to improve the driving efficiency of the motor M by increasing the facing area of the magnetic pole part 34 including the extension part 35 to the permanent magnet 21.
  • a positioning portion 50 is provided between the extension portion 35 and the magnetic pole portion 34 so as to position both of them.
  • the positioning part 50 is provided at the magnetic pole part 34 at a position facing the through hole (positioning concave part) 51 penetrating in the stacking direction (axial direction) of the plate material SP and the through hole 51 of the extension part 35.
  • the positioning convex portion 52 is provided and is fitted to the end portion of the through hole 51.
  • the magnetic pole part 34 corresponds to one of the magnetic pole part and the extension part
  • the extension part 35 corresponds to one of the magnetic pole part and the extension part
  • the plate member SPb of the extension portion 35 is caulked from the outer side to the inner side in the stacking direction of the plate material SPb to form the caulking portion 53, and the positioning convex portion 52 is formed by this caulking. .
  • the extension part 35 is fitted to both end portions of the through hole 51 so that the extension 35 is attached to the magnetic pole part 34.
  • the two side surfaces 34a and 34b are respectively positioned.
  • stator core 30a is formed by fixing the extension 35 to the magnetic pole 34 in a state where the extension 35 is positioned at the magnetic pole 34.
  • extension 35 and the magnetic pole 34 can be fixed by caulking or pin fixing, laser welding of the end face, adhesion, or the like.
  • a through hole 51 having a circular cross section may be formed at one location in the center of the magnetic pole portion 34.
  • the configuration in which one circular through hole 51 is formed is suitable when the motor M is small and the shape of the magnetic pole portion 34 is small.
  • two through holes 51 having a circular cross section may be formed on both sides of the magnetic pole part 34.
  • the configuration in which the two circular through holes 51 are formed is suitable when it is desired to reliably prevent the extension 35 from rotating.
  • a through hole 51 having a rectangular cross section may be formed at one location in the center of the magnetic pole portion 34.
  • the configuration in which the rectangular through-hole 51 is formed is suitable when it is desired to prevent the extension 35 from being rotated at one place.
  • the positioning convex portion 52 be a V-caulking portion 52a that protrudes in a V-shaped cross section.
  • the direction of the V-caulking portion 52a is the same direction as the winding direction of the winding (in this embodiment, the V-caulking portion 52a is formed so as to have a V-shaped cross section when viewed from the radial direction). Is preferred. In this way, when the coil is wound around the tooth portion 33, the extension portion 35 can be prevented from being detached from the magnetic pole portion 34 when a radial force is applied to the extension portion 35.
  • the magnetic pole part 34 of the stator core 30a is provided with the extension part 35 extending in the direction of the output shaft (the axis of the rotor 20) 11. For this reason, the opposing area with the permanent magnet 21 of the magnetic pole part 34 including the extension part 35 can be increased, and the output of the motor M can be increased.
  • the stator core 30a that is, the magnetic pole portion 34 is formed by laminating the plate material SP in the axial direction
  • the extension portion 35 is formed by laminating the plate material SPb in the axial direction. Therefore, the eddy current generated in the magnetic pole part 34 and the extension part 35 can be divided, the heat generation of the motor M due to the eddy current and the eddy current is reduced, and the driving efficiency of the motor M can be further improved.
  • the extension part 35 can be positioned without using a jig or the like. As a result, the attaching work of the extension part 35 to the magnetic pole part 34 can be easily performed.
  • the positioning portion 50 includes a through hole (positioning recess) 51 that is provided in the magnetic pole portion (one of the magnetic pole portion and the extension portion) 34 and penetrates in the stacking direction of the plate members SP. . Therefore, the through-hole 51 becomes a locking part, and the extension part 35 can be positioned easily. Furthermore, by using the through hole 51, the magnetic flux flowing in the central portion of the magnetic pole portion 34 can be easily passed through the extension portion 35, and the driving efficiency of the motor M can be further improved.
  • the positioning portion 50 is a positioning convex portion that fits into the end portion of the through hole 51 at a position facing the through hole 51 of the extension portion (one of the magnetic pole portion and the extension portion) 35. 52. Therefore, since the extension part 35 can be positioned only by fitting the positioning convex part 52 to the through-hole 51, the positioning can be performed more easily and reliably.
  • the plate member SPb of the extension portion 35 is caulked from the outer side to the inner side in the stacking direction of the plate material SPb to form the caulking portion 53, and the positioning convex portion 52 is formed by this caulking. . Therefore, the positioning convex portion 52 can be formed more easily.
  • the positioning portion 50 ⁇ / b> A includes a through hole (insertion hole) 51 formed in the magnetic pole portion 34, and an attachment hole 54 provided in the extension portion 35 and passing through the through hole (insertion hole) 51 in the coaxial direction.
  • the point which is comprised by the pin 55 inserted over this attachment hole 54 and the through-hole 51 is mainly different from the said 1st Embodiment.
  • the formation position and shape of the positioning portion 50A can be various aspects.
  • the positioning portion 50 ⁇ / b> A is provided in the through hole (insertion hole) 51 formed in the magnetic pole portion 34 and the extension portion 35, and penetrates through the through hole (insertion hole) 51 in the coaxial direction.
  • the mounting hole 54 includes a pin 55 that is inserted across the mounting hole 54 and the through hole 51. Therefore, alignment between the extension portion 35 and the magnetic pole portion 34 can be performed easily and accurately.
  • the pin 55 is press-fitted into the attachment hole 54 and the through hole 51, the extension portion 35 can be fixed to the magnetic pole portion 34 by the pin 55 at the same time.
  • the positioning portion 50B is formed in the positioning concave portion 56a and the positioning convex portion 56b formed on the both side surfaces 34a and 34b side of the magnetic pole portion 34, and the extension portion 35, respectively, and the positioning concave portion 56a and the positioning convex portion 56b.
  • the point which is comprised by the positioning convex part 57b and the positioning recessed part 57a which each fit in is mainly different from the said 1st Embodiment.
  • the positioning recess 56a, the positioning projection 56b, the positioning projection 57b, and the positioning recess 57a are formed by caulking.
  • the formation position and shape of the positioning portion 50B can be various aspects.
  • the positioning portion 50C is provided on the surface 34c of the magnetic pole portion 34 facing the permanent magnet 21, and includes the first recess 58 extending in the axial direction, that is, the stacking direction of the plate members SP. Mainly different from the one embodiment.
  • the positioning portion 50C is provided continuously with the first recess 58 on the surface 35a of the extension portion 35 facing the permanent magnet 21, and the protective resin 36 covers the outside of the magnetic pole portion 34 therebetween. Is provided with a second recess 59.
  • the central portion of the first recess 58 is an empty space where the protective resin 36 is not provided.
  • the positioning portion 50C includes the first recess 58 on the facing surface 34c of the magnetic pole portion 34.
  • the first recess 58 serves as a locking portion for the protective resin 36, so that the extension portion 35 can be easily positioned.
  • the first concave portion 58 allows the magnetic flux flowing in the central portion of the magnetic pole portion 34 to be easily caused to flow by the extension portion 35, and the driving efficiency of the motor M can be further improved. At this time, by providing an empty space in the central portion of the first recess 58, the effect of flowing the magnetic flux through the extension portion 35 can be further enhanced.
  • a second recess 59 is provided continuously to the first recess 58 on the facing surface 35 a of the extension 35, and the protective resin 36 is fitted between the first recess 58 and the second recess 59. Therefore, the extension part 35 can be positioned and fixed reliably.
  • the extension resin 35 is fitted to the first recess 58 in a state where the extension 35 is fitted to the protection resin 36, the extension 35 can be more easily aligned with the magnetic pole part 34. Can do.
  • the extension portion 35 can be positioned using the protective resin 36 effectively.
  • the configuration is basically the same as that of the fourth embodiment, and the first recess 58 is provided on the facing surface 34c of the magnetic pole portion 34.
  • this embodiment is mainly different from the fourth embodiment described above in that the positioning portion 50D includes the second convex portion 60 that is formed in the extension portion 35 and is locked to the end portion of the first concave portion 58. There is in point.
  • the second convex portion 60 is formed by protruding only one plate material SPb contacting the magnetic pole portion 34 out of the plurality of plate materials SPb forming the extension portion 35 in a V shape. Forming.
  • the positioning portion 50D includes the second convex portion 60 formed in the extension portion 35, and the second convex portion 60 is locked to the end portion of the first concave portion 58.
  • the extension portion 35 can be easily positioned.
  • the 2nd convex part 60 was made to fit in the 1st recessed part 58, the magnetic flux which flows into the magnetic pole part 34 can be made to flow into the extension part 35 more easily than the said 4th Embodiment. Therefore, the drive efficiency of the motor M can be further improved.
  • FIG. 17 shows, as an example, a dishwasher 200 as a pump drive device according to the present embodiment.
  • this dishwasher 200 water or hot water is supplied from the water supply port 201 to the water storage tank 202.
  • the water or hot water supplied to the water storage tank 202 is sent from the water storage tank 202 to the nozzle 203 by the cleaning pump P 1, and the water or hot water is ejected from the nozzle 203 so as to be arranged in the dishwasher 200.
  • the washed water or hot water falls downward and is stored in the water storage tank 202, and is sent again to the nozzle 203 by the cleaning pump P1. Then, after circulating cleaning for a predetermined time, the water in the water storage tank 202 is drained by stopping the cleaning pump P1 and operating the drain pump P2.
  • the washing pump P1 is operated for a predetermined time to perform rinsing. Thereafter, the washing pump P1 is stopped and the drainage pump P2 is operated to drain the water or hot water in the water storage tank 202.
  • the tableware 204 arranged in the dishwasher 200 is washed by rinsing by repeating the above operation several times.
  • the pump P (see FIG. 1) using the motor M exemplified in the first embodiment as a drive source is used for the washing pump P1 and the drainage pump P2 described above.
  • the washing pump P1 and the drainage pump P2 are configured by using the pump P using the motor M of the present invention as a driving source in the dishwasher 200 according to the present embodiment, thereby improving the driving output of the pump.
  • the dishwasher 200 can be easily obtained.
  • pumps P1 and P2 it is also possible to use the pump P using the motor M shown in the first to fifth embodiments as a drive source. Even in this case, similar actions and effects can be achieved.
  • FIG. 18 shows a first modification of the sixth embodiment, and illustrates a case where the pump drive device is a hot water supply unit 300 as a hot water heater.
  • This hot water supply unit 300 is Ecocute (registered trademark), which is a hot water supply system using a heat pump using CO2 as a refrigerant, which can reduce power consumption and is environmentally friendly.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of the system.
  • the hot water supply unit 300 includes a heat pump unit 301, a hot water storage unit 302, a bath 303, a floor heating 304, a reheating heat exchanger 305, a heating heat exchanger 306, and the like.
  • the hot water supply unit 300 is provided with a hot water faucet 307 for washing the kitchen and the bathroom and an auxiliary tank 308 for accumulating hot water, and a pressure reducing valve 310 is provided downstream of the water supply port 309 and a floor heating 304 is provided. Is provided with a thermal valve 311. Further, a plurality of mixing valves 312 and safety valves 313 are provided in each pipe.
  • water and hot water are sent to hot water faucet 307 etc. for bath 303, a kitchen, or a washroom at desired temperature, It can be supplied at a flow rate.
  • the pumps P (see FIG. 1) using the motor M exemplified in the first embodiment as a drive source are used for the above-described pumps P4 to P8, respectively.
  • the hot water supply unit 300 is configured by using the pumps P4 to P8 using the pump P with the motor M of the present invention as a drive source, thereby improving the drive output of the pump.
  • the unit 300 can be easily obtained.
  • the pump P of the present invention can be used not only in the hot water supply unit 300 that is an electric water heater using the heat pump described above but also in a gas water heater or a cogeneration system. Further, as the motor used for the pump P, the motor M shown in the first to fifth embodiments can be used. Even in this case, similar actions and effects can be achieved.
  • FIG. 19 shows a second modification of the sixth embodiment, and illustrates a case where the pump drive device is the washing machine 400.
  • the washing tub 401 is rotationally controlled by a motor (not shown).
  • the washing tub 401 is rotated, and water in the washing machine 400 is circulated by the circulation pump P3 to wash clothes and the like. Like to do.
  • the pump P (see FIG. 1) using the motor M exemplified in the first embodiment as a drive source is used as the circulation pump P3.
  • the washing machine 400 which improved the drive output of the pump by comprising the circulation pump P3 using the pump P which used the motor M of this invention as the drive source to the washing machine 400 concerning this modification is used. Can be easily obtained.
  • the pump P using the motor M shown in the first to fifth embodiments as a drive source can be used as the pump P3. Even in this case, similar actions and effects can be achieved.
  • the motor M is described as being an inner rotor type.
  • the present invention is not limited to this and may be applied to an outer rotor type in which the stator is disposed on the inner peripheral side of the rotor. Can do.
  • the magnetic pole part, positioning part, and other detailed specifications can be changed as appropriate.

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Abstract

 軟磁性材料からなる板材SPを複数積層してヨーク部32、ティース部33および磁極部34を一体に形成することで、ステータコア30aを形成する。磁極部34には、軟磁性材料からなる板材SPbを複数積層した延長部35を設ける。そして、延長部35と磁極部34との間に、両者を互いに位置決めする位置決め部50を設けた。

Description

モータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器
 本発明は、モータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器に関する。
 従来、モータとして、ヨーク部から突設した複数のティース部の先端部に磁極部を設け、各ティース部にそれぞれコイル巻線部を設けたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 この特許文献1では、磁極部にロータの回転軸に沿った方向に延長する延長部を設け、磁極部の永久磁石との対向面積をより大きくすることで、モータの駆動効率の向上を図っている。
特開2009-95130号公報
 しかしながら、上記従来のモータでは、治具などを用いて磁極部と延長部とを位置合せした状態で溶接や接着などを施すことで、延長部を磁極部に取り付けているため、延長部の取付け作業が複雑になってしまうという問題があった。
 そこで、本発明は、駆動効率の向上を図りつつ、延長部の取付け作業を容易に行うことのできるモータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器を得ることを目的とする。
 本発明にかかるモータは、周方向に永久磁石を配置させた回転可能なロータと、前記永久磁石に対向配置される磁極部を有し、磁性材料からなる板材を積層することで形成されるステータコアと、を備え、前記磁極部は、前記ロータの軸方向に延伸するとともに、磁性材料からなる板材の積層により形成された延長部を備えており、前記延長部と前記磁極部との間には、両者を互いに位置決めする位置決め部が設けられていることを主要な特徴とする。
 また、本発明にかかるポンプは、上記モータを駆動源とすることを特徴とする。
 また、本発明にかかるポンプ駆動機器は、上記ポンプを搭載したことを特徴とする。
 本発明によれば、磁極部にロータの軸方向に延伸する延長部を設けているため、磁極部の永久磁石との対向面積をより大きくすることができ、モータの駆動効率の向上を図ることができる。
 また、延長部と磁極部との間に、両者を互いに位置決めする位置決め部を設けたため、治具などを用いることなく延長部の位置決めを行うことができる。その結果、延長部の磁極部への取付け作業を容易に行うことができる。
 このように、本発明によれば、モータの駆動効率の向上を図りつつ、延長部の取付け作業を容易に行うことのできるモータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器を得ることができる。
図1は、本発明の第1実施形態にかかるモータを用いたポンプを模式的に示す断面図である。 図2は、図1に示すモータを構成するステータの要部斜視図である。 図3は、図1に示すモータの要部を模式的に示す平面図である。 図4は、図3中I-I線に沿った模式的な断面図である。 図5は、図4に示す磁極部と延長部との位置決め状態を分解して模式的に示す断面図である。 図6は、図4に示す磁極部に形成される貫通孔の各種態様を(a)から(c)にそれぞれ示す模式的な平面図である。 図7は、図6(c)の場合のカシメ部に対応する延長部の第2凸部を示す要部断面図である。 図8は、本発明の第2実施形態にかかるモータを構成するステータを模式的に示す断面図である。 図9は、図8に示す磁極部と延長部との位置決め状態を分解して模式的に示す断面図である。 図10は、本発明の第3実施形態にかかるモータを構成するステータを模式的に示す断面図である。 図11は、図10に示す磁極部と延長部との位置決め状態を分解して模式的に示す断面図である。 図12は、本発明の第4実施形態にかかるモータの要部を模式的に示す平面図である。 図13は、図12中II-II線に沿った模式的な断面図である。 図14は、図13に示す磁極部および延長部を永久磁石への対向面側から見た斜視図である。 図15は、本発明の第5実施形態にかかるモータを構成するステータを模式的に示す断面図である。 図16は、図15に示す磁極部および延長部を永久磁石との対向面側から見た斜視図である。 図17は、本発明の第6実施形態にかかる食器洗浄機の内部構造を模式的に示す断面図である。 図18は、本発明の第6実施形態の第1変形例にかかる給湯ユニットを模式的に示すシステム図である。 図19は、本発明の第6実施形態の第2変形例にかかる洗濯機の内部構造を模式的に示す断面図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の複数の実施形態には、同様の構成要素が含まれている。よって、以下では、それら同様の構成要素には共通の符号を付与するとともに、重複する説明を省略する。
 (第1実施形態)
 本実施形態では、図2に示すモータMを駆動源として、図1に示すポンプPを構成している。このポンプPは、図1に示すように、モータMの出力軸(ロータ20の軸)11を中心として回転する羽根車110と、この羽根車110を収容するポンプ室120と、このポンプ室120の外郭を成すポンプケース121と、を備えている。
 一方、モータMは、図1に示すように、永久磁石21を有するロータ20と、ステータコア30aおよびコイル巻線部31を有するステータ30と、を備えており、コイル巻線部31に通電することでロータ20とともに出力軸11を回転させるようにしている。
 ポンプケース121には、ポンプ室120の中心部に連通する吸込口122と、ポンプ室120の外周に連通する吐出口123とが形成されている。そして、羽根車110を回転させることで、吸込口122から吸い込んだ水などの液体を遠心力によって吐出口123から吐出させるようにしている。
 本実施形態では、モータMは、羽根車110に対して吸込口122とは反対側に配置されており、モータMとポンプ室120とが分離板130によって液密に仕切られている。そして、この分離板130の外周部は、図示せぬシール材を介してポンプケース121に液密に結合されている。
 また、分離板130の中央部には、モータMの永久磁石21を回転自在に収容する収容室131が凹設されており、この収容室131によって永久磁石21とステータ30とが液密に仕切られている。なお、本実施形態では、羽根車110とロータ20とが一体に形成されている。
 ロータ20を構成する永久磁石21は、出力軸11と同心状に配置される略円筒状に形成されており、この永久磁石21は、周方向に多極着磁されている。
 なお、本実施形態では、モータMは、永久磁石21の外周側にステータ30が同心状に配置された、インナーロータ方式のモータとして構成されている。
 ステータ30は、図2および図3に示すように、永久磁石21に対向配置される磁極部34を有するステータコア30aを備えている。
 このステータコア30aは、ロータ20に同心配置される環状のヨーク部32と、ヨーク部32の永久磁石21に対向する側面となる内側面32a(図2参照)に突設された複数のティース部33と、各ティース部33の先端部に設けられ永久磁石21の着磁面21b(図3参照)に対向配置される磁極部34と、を備えている。そして、各ティース部33には、コイルが巻回されるコイル巻線部31が形成されている。
 さらに、本実施形態では、ヨーク部32、ティース部33および磁極部34の外側は、保護樹脂36で覆われている。なお、磁極部34の永久磁石21への対向面34cは、保護樹脂36が設けられることなく露出している。
 また、モータMには、図1に示すように制御基板40が設けられている。この制御基板40は、ロータ20の回転位置を検出する図示せぬ位置検出センサからの信号を受けてコイル巻線部31に流す電流を制御することで、磁極部34に発生させる磁界を制御するものである。
 そして、分離板130に対してポンプ室120とは反対側に、ステータ30および制御基板40を配置している。本実施形態では、ステータ30および制御基板40をモールド樹脂41によって被覆している。そのため、ステータ30および制御基板40を含めたモータ部全体をこのモールド樹脂41で保護することができると共に強度も高めることができる。
 また、ステータコア30aを構成するヨーク部32、ティース部33および磁極部34は、それぞれが一体となっており、複数枚(たとえば、20枚~30枚)の鋼板などの軟磁性材料からなる板材SPを積層することで形成されている。また、ヨーク部32の内側面32aから突設されたティース部33および磁極部34は、永久磁石21の極数に応じた数が周方向に等間隔に配置されている。
 このとき、ティース部33の軸方向の高さh1は、ヨーク部32の軸方向の高さh2とほぼ等しくなっている。また、磁極部34の高さh3もティース部33の高さh1と等しくなっている。
 さらに、磁極部34には、板材SPbが積層されており、この板材SPbの積層によって出力軸(ロータ20の軸)方向に延伸した延長部35が設けられている。本実施形態では、延長部35は、磁極部34の軸方向の両側面34a、34bに設けられている。なお、延長部35の板材SPbもヨーク部32と同じ鋼板などの軟磁性材料で形成されている。
 このように、延長部35を設けることで、磁極部34の全体の高さh4をティース部33の軸方向の高さh1よりも大きくし、延長部35を含めた磁極部34の永久磁石21との対向面積が大きくなるようにしている。そして、延長部35を含めた磁極部34の永久磁石21との対向面積を大きくすることで、モータMの駆動効率の向上を図ることができるようになる。
 ここで、本実施形態では、図3~図5に示すように、延長部35と磁極部34との間に、両者を互いに位置決めする位置決め部50を設けている。
 具体的には、位置決め部50を、磁極部34に設けられて板材SPの積層方向(軸方向)に貫通する貫通孔(位置決め凹部)51と、延長部35の貫通孔51に対向する位置に設けられ、貫通孔51の端部に嵌合する位置決め凸部52と、で構成している。
 すなわち、本実施形態では、磁極部34が磁極部および延長部のうちいずれか一方に相当し、延長部35が磁極部および延長部のうちいずれか他方に相当している。
 さらに、本実施形態では、延長部35の板材SPbを、板材SPbの積層方向の外側から内側に向かってカシメることでカシメ部53を形成し、このカシメによって位置決め凸部52を形成している。
 そして、図4および図5に示すように、延長部35を磁極部34に取り付ける際には、位置決め凸部52を貫通孔51の両端部に嵌合させることで、延長部35が磁極部34の両側面34a、34bにそれぞれ位置決めされるようにした。
 このように、延長部35を磁極部34に位置決めした状態で、延長部35を磁極部34に固定することで、ステータコア30aが形成される。
 なお、延長部35と磁極部34との固定は、カシメやピンによる固定や端面のレザー溶着や接着等によって行うことができる。
 ところで、延長部35を磁極部34に位置合せする際の貫通孔51の形成位置や形状は、各種の態様が考えられる。
 例えば、図6(a)に示すように、断面円形状の貫通孔51を磁極部34の中央部に1箇所形成してもよい。このように、円形の貫通孔51を1箇所形成する構成は、モータMが小型であって磁極部34の形状が小さい場合に適している。
 また、図6(b)に示すように、断面円形状の貫通孔51を磁極部34の両側部に2箇所形成してもよい。このように、円形の貫通孔51を2箇所形成する構成は、延長部35を確実に回り止めしたい場合に適している。
 さらに、図6(c)に示すように、断面矩形状の貫通孔51を磁極部34の中央部に1箇所形成してもよい。このように、矩形状の貫通孔51を形成する構成は、1箇所で延長部35の回り止めを行いたい場合に適している。このとき、図7に示すように、位置決め凸部52を断面V字状に突出するVカシメ部52aにするのが好適である。さらに、Vカシメ部52aの方向を、巻線の巻き方向と同じ方向とする(本実施形態では、径方向からみたときに断面V字状となるようにVカシメ部52aを形成する)のが好適である。こうすれば、ティース部33にコイルを巻回するときに、延長部35に径方向の力が加わった際に、当該延長部35が磁極部34から外れてしまうのを抑制することができる。
 また、本実施形態では、カシメ部53によって形成される位置決め凸部52を貫通孔51の両端部に圧入嵌合させた際に、貫通孔51の中央部内部が空洞部として残されるようにしている。
 以上説明したように、本実施形態では、ステータコア30aの磁極部34に出力軸(ロータ20の軸)11方向に延伸する延長部35を設けている。このため、延長部35を含めた磁極部34の永久磁石21との対向面積を増大させることができ、モータMの出力を高めることができる。
 さらに、本実施形態では、板材SPを軸方向に積層することでステータコア30a、すなわち、磁極部34を形成するとともに、板材SPbを軸方向に積層することで延長部35を形成している。そのため、磁極部34や延長部35に発生する渦電流を分断することができ、渦電流および渦電流によるモータMの発熱が小さくなり、モータMの駆動効率をより一層向上させることができる。
 また、延長部35と磁極部34との間に、両者を互いに位置決めする位置決め部50を設けたため、治具などを用いることなく延長部35の位置決めを行うことができる。その結果、延長部35の磁極部34への取付け作業を容易に行うことができる。
 このように、本実施形態によれば、駆動効率の向上を図りつつ、延長部35の取付け作業を容易に行うことのできるモータMおよび当該モータMを駆動源とするポンプPを得ることができる。
 そして、延長部35の取付け作業が容易になることで、ステータコア30aの生産効率を向上させることができるため、モータMおよびポンプPのコストダウンを達成することができる。
 また、本実施形態では、位置決め部50は、磁極部(磁極部および延長部のうちいずれか一方)34に設けられ、板材SPの積層方向に貫通する貫通孔(位置決め凹部)51を備えている。したがって、貫通孔51が係止部分となって、延長部35の位置決めを容易に行うことができる。さらに、貫通孔51とすることで磁極部34の中央部に流れる磁束を延長部35に流しやすくすることができ、モータMの駆動効率をより一層向上させることができるようになる。
 また、本実施形態では、位置決め部50は、延長部(磁極部および延長部のうちいずれか他方)35の貫通孔51に対向する位置に、貫通孔51の端部に嵌合する位置決め凸部52を備えている。したがって、位置決め凸部52を貫通孔51に嵌合させるだけで、延長部35の位置決めを行うことができるので、より簡単かつ確実に位置決めを行うことができる。
 さらに、本実施形態では、延長部35の板材SPbを、板材SPbの積層方向の外側から内側に向かってカシメることでカシメ部53を形成し、このカシメによって位置決め凸部52を形成している。したがって、位置決め凸部52の形成をより容易に行うことができる。
 (第2実施形態)
 本実施形態では、位置決め部50Aが、磁極部34に形成された貫通孔(挿通孔)51と、延長部35に設けられ、貫通孔(挿通孔)51と同軸方向に貫通する取付孔54と、この取付孔54と貫通孔51とに亘って挿入されるピン55と、で構成されている点が、上記第1実施形態と主に異なっている。
 このとき、ピン55を取付孔54および貫通孔51に圧入させるようにするのが好適である。
 また、本実施形態にあっても上記第1実施形態と同様に、位置決め部50Aの形成位置や形状は、各種の態様とすることができる。
 以上の本実施形態によっても、上記第1実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、位置決め部50Aを、磁極部34に形成された貫通孔(挿通孔)51と、延長部35に設けられ、貫通孔(挿通孔)51と同軸方向に貫通する取付孔54と、この取付孔54と貫通孔51とに亘って挿入されるピン55と、で構成している。したがって、延長部35と磁極部34との位置合せを簡単かつ精度良く行うことができる。なお、ピン55を取付孔54および貫通孔51に圧入させた場合には、ピン55によって延長部35の磁極部34への固定を同時に行うことができる。
 (第3実施形態)
 本実施形態では、位置決め部50Bが、磁極部34の両側面34a、34b側に形成された位置決め凹部56aおよび位置決め凸部56bと、延長部35にそれぞれ形成され、位置決め凹部56aおよび位置決め凸部56bにそれぞれ嵌合する位置決め凸部57bおよび位置決め凹部57aとで構成されている点が、上記第1実施形態と主に異なっている。
 なお、本実施形態においても、位置決め凹部56a、位置決め凸部56b、位置決め凸部57bおよび位置決め凹部57aは、カシメによって形成されている。
 また、本実施形態にあっても上記第1実施形態と同様に、位置決め部50Bの形成位置や形状は、各種の態様とすることができる。
 以上の本実施形態によっても、上記第1実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 (第4実施形態)
 本実施形態では、位置決め部50Cが、磁極部34の永久磁石21への対向面34cに設けられ、軸方向、つまり板材SPの積層方向に延びる第1凹部58を備えている点が、上記第1実施形態と主に異なっている。
 さらに、本実施形態にかかる位置決め部50Cは、延長部35の永久磁石21への対向面35aに第1凹部58と連続して設けられ、両者間に磁極部34の外側を被覆する保護樹脂36が嵌合される第2凹部59を備えている。なお、第1凹部58の中央部は保護樹脂36が設けられない空スペースとなっている。
 以上の本実施形態によっても、上記第1実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、位置決め部50Cは、磁極部34の対向面34cに第1凹部58を備えている。その結果、第1凹部58が保護樹脂36の係止部となるため、延長部35の位置決めを容易に行うことができる。また、第1凹部58によって、磁極部34の中央部に流れる磁束を延長部35により容易に流すことができ、モータMの駆動効率をより一層向上させることができる。このとき、第1凹部58の中央部に空きスペースを設けることで、磁束を延長部35に流す効果をより一層高めることができる。
 また、延長部35の対向面35aに第1凹部58と連続して第2凹部59を設け、それら第1凹部58と第2凹部59との間に保護樹脂36が嵌合するようにした。そのため、延長部35の位置決めと固定を確実に行うことができる。
 このとき、延長部35を保護樹脂36に嵌合させた状態で、保護樹脂36が第1凹部58に嵌合するようにすれば、より容易に延長部35を磁極部34に位置合わせさせることができる。このように、本実施形態によれば、保護樹脂36を有効利用して延長部35の位置決めを行うことができる。
 (第5実施形態)
 本実施形態では、基本的に上記第4実施形態と同様の構成をしており、磁極部34の対向面34cに第1凹部58が設けられている。
 ここで、本実施形態が上記第4実施形態と主に異なる点は、位置決め部50Dが、延長部35に形成され、第1凹部58の端部に係止される第2凸部60を備えている点にある。
 本実施形態では、第2凸部60を、延長部35を形成する複数の板材SPbのうち、磁極部34に当接する1枚の板材SPbのみを部分的にV字状に突設することで形成している。
 以上の本実施形態によっても、上記第4実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
 また、本実施形態によれば、位置決め部50Dが、延長部35に形成した第2凸部60を備え、当該第2凸部60を第1凹部58の端部に係止させるようにしたため、延長部35の位置決めを容易に行うことができるようになる。また、第2凸部60を第1凹部58に嵌合させるようにしたため、磁極部34に流れる磁束を上記第4実施形態よりも延長部35に流れ易くすることができる。そのため、モータMの駆動効率のさらなる向上を図ることができる。
 ところで、上記第1実施形態では、上記第1実施形態にかかるモータMを駆動源として一体に組み込んだポンプPを例示したが、上記第2~第5実施形態にかかるモータMを駆動源としてポンプPを構成することも可能である。このように、上記第2~第5実施形態のいずれかのモータMを用いた場合にあっても上記第1実施形態にかかるポンプPと同様の作用、効果を奏することができる。
 (第6実施形態)
 本実施形態では、本発明にかかるポンプを搭載したポンプ駆動機器について説明する。
 図17は、本実施形態にかかるポンプ駆動機器としての食器洗浄機200を一例として示しており、この食器洗浄機200では、水または温水が給水口201から貯水槽202に供給されるようになっており、貯水槽202に供給された水または温水が、洗浄ポンプP1によって貯水槽202からノズル203に送られ、水または温水をノズル203から噴出することで食器洗浄機200内に配置した食器204を洗浄するようになっている。なお、本実施形態では、洗浄後の水または温水は、下方に落下して貯水槽202に溜められ、洗浄ポンプP1によって再度ノズル203に送られるようになっている。そして、所定時間循環洗浄した後に、洗浄ポンプP1を停止して排水ポンプP2を作動させることで、貯水槽202内の水が排水されるようになっている。
 次に、給水口201から再度、水または温水を貯水槽202に供給した後、洗浄ポンプP1を所定時間作動させて濯ぎを行う。その後、洗浄ポンプP1を停止して排水ポンプP2を作動させて貯水槽202の水または温水を排水する。以上の動作を数回繰り返して濯ぎを行うことで、食器洗浄機200内に配置した食器204が洗浄されるようになっている。
 ここで、本実施形態では、上述した洗浄ポンプP1および排水ポンプP2に、上記第1実施形態で例示したモータMを駆動源としたポンプP(図1参照)を用いている。
 このように、本実施形態にかかる食器洗浄機200に、本発明のモータMを駆動源としたポンプPを用いて洗浄ポンプP1および排水ポンプP2を構成することで、ポンプの駆動出力を向上させた食器洗浄機200を容易に得ることができる。
 なお、ポンプP1、P2として、上記第1~第5実施形態で示したモータMを駆動源としたポンプPを用いることも可能である。この場合にあっても同様の作用、効果を奏することができる。
 次に、本実施形態のポンプ駆動機器の変形例について説明する。
 図18は、上記第6実施形態の第1変形例を示しており、ポンプ駆動機器が給湯器としての給湯ユニット300である場合を例示する。
 この給湯ユニット300は、低電力化が可能で環境にもやさしいCO2を冷媒とするヒートポンプを利用した給湯システムであるエコキュート(登録商標)であり、図18は、そのシステム概略図を示している。
 図18に示すように、給湯ユニット300は、ヒートポンプユニット301、貯湯ユニット302、風呂303、床暖房304及び追い焚き熱交換器305や暖房熱交換器306等を備えている。
 また、上記給湯ユニット300には、台所や洗面用の温水蛇口307やお湯をためる補助タンク308が設けられており、かつ、給水口309の下流には減圧弁310が設けられるとともに、床暖房304には熱動弁311が設けられている。さらに、それぞれの配管には複数の混合弁312や安全弁313が設けられている。
 そして、複数のポンプP4,P5,P6,P7,P8を駆動させるとともに、上記各弁を制御することで、風呂303や台所や洗面用の温水蛇口307等に、水やお湯を所望の温度、流量で供給することができる。
 ここで、本変形例では、上述したポンプP4~P8に、上記第1実施形態で例示したモータMを駆動源としたポンプP(図1参照)をそれぞれ用いている。
 このように、本変形例にかかる給湯ユニット300に、本発明のモータMを駆動源としたポンプPを用いてそれぞれのポンプP4~P8を構成することで、ポンプの駆動出力を向上させた給湯ユニット300を容易に得ることができる。
 なお、上述したヒートポンプを利用した電気給湯器である給湯ユニット300に限らず、ガス給湯器やコージェネレーションシステムにあっても本発明のポンプPを用いることが可能である。また、ポンプPに使用するモータとして、上記第1~第5実施形態で示したモータMを用いることも可能である。この場合にあっても同様の作用、効果を奏することができる。
 図19は、上記第6実施形態の第2変形例を示しており、ポンプ駆動機器が洗濯機400である場合を例示する。
 この洗濯機400は、洗濯槽401が図示せぬモータによって回転制御されており、当該洗濯槽401を回転させるとともに、洗濯機400内の水を循環ポンプP3で循環させることで衣類などの洗濯を行うようにしている。
 ここで、本変形例では、上述した循環ポンプP3に、上記第1実施形態で例示したモータMを駆動源としたポンプP(図1参照)を用いている。このように、本変形例にかかる洗濯機400に、本発明のモータMを駆動源としたポンプPを用いて循環ポンプP3を構成することで、ポンプの駆動出力を向上させた洗濯機400を容易に得ることができる。
 なお、ポンプP3として、上記第1~第5実施形態で示したモータMを駆動源としたポンプPを用いることも可能である。この場合にあっても同様の作用、効果を奏することができる。
 以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
 例えば、上記各実施形態では、モータMをインナーロータ方式の場合で説明したが、これに限ることなくステータがロータの内周側に配置されるアウターロータ方式であっても本発明を適用することができる。
 また、磁極部や位置決め部、その他細部のスペック(形状、大きさ、レイアウト等)も適宜に変更可能である。
 本発明によれば、駆動効率の向上を図りつつ、延長部の取付け作業を容易に行うことのできるモータ、当該モータを駆動源とするポンプ、当該ポンプを搭載したポンプ駆動機器を得ることができる。

Claims (11)

  1.  周方向に永久磁石を配置させた回転可能なロータと、前記永久磁石に対向配置される磁極部を有し、磁性材料からなる板材を積層することで形成されるステータコアと、を備えるモータであって、
     前記磁極部は、前記ロータの軸方向に延伸するとともに、磁性材料からなる板材の積層により形成された延長部を備えており、
     前記延長部と前記磁極部との間には、両者を互いに位置決めする位置決め部が設けられていることを特徴とするモータ。
  2.  前記位置決め部は、前記磁極部および前記延長部のうちいずれか一方に設けられた位置決め凹部を備えていることを特徴とする請求項1に記載のモータ。
  3.  前記位置決め凹部が貫通孔であることを特徴とする請求項2に記載のモータ。
  4.  前記位置決め部は、前記磁極部および前記延長部のうちいずれか他方の前記位置決め凹部に対向する位置に設けられ、当該位置決め凹部に嵌合する位置決め凸部を備えていることを特徴とする請求項2または請求項3に記載のモータ。
  5.  前記位置決め部は、前記延長部に設けられた取付孔と、前記磁極部に設けられた挿通孔と、これら取付孔と挿通孔とに亘って挿入されるピンと、を備えていることを特徴とする請求項1に記載のモータ。
  6.  前記位置決め部がカシメにより形成されていることを特徴とする請求項1~3のうちいずれか1項に記載のモータ。
  7.  前記位置決め部は、前記磁極部の前記永久磁石との対向面に設けられ、軸方向に延びる第1凹部を備えていることを特徴とする請求項1に記載のモータ。
  8.  前記位置決め部は、前記延長部の前記永久磁石との対向面に前記第1凹部と連続するように設けられた第2凹部を備えていることを特徴とする請求項7に記載のモータ。
  9.  前記位置決め部は、前記延長部に設けられ、前記第1凹部の端部に係止する第2凸部を備えていることを特徴とする請求項7に記載のモータ。
  10.  請求項1~3のうちいずれか1項に記載のモータを駆動源としたことを特徴とするポンプ。
  11.  請求項10に記載のポンプを搭載したことを特徴とするポンプ駆動機器。
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