WO2015111579A1 - 発電装置および発電装置用電機子構造並びに電機子の製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power generation apparatus that can be used for power generation such as wind power generation, hydropower generation, tidal power generation, and the like, and an armature structure for the power generation apparatus and a method for manufacturing the armature.
- Patent Document 1 a magnet that generates magnetic flux, a magnetic body that suppresses a decrease in magnetic flux density in the air of the magnetic flux that is generated by the magnet, and an approximately arranged between the magnet and the magnetic body, A coil in which a plurality of triangular wire winding portions are connected, and the magnet and the coil are configured to be relatively movable, and the distance between the magnet and the magnetic body is maintained even when the relative movement is performed.
- a power generator configured to be constant is disclosed.
- a first rotation input unit that is arranged in a form in which a rotation axis line coincides with a first position on a reference axis line and that rotates in a first direction in response to a fluid flow serving as a power generation drive source;
- a second rotation input unit that is disposed at a second position different from the first position on the axis and that rotates in a direction opposite to the first rotation input unit when the fluid flow is received from the same direction;
- a first rotor provided with a field magnet, and a first coil provided with a power generating coil that rotates integrally with the second rotation input portion in the opposite direction to the first rotor and is excited by the field magnet.
- a generator having two rotors wherein the generator is arranged in the second rotor so that the power generation coil and the field magnet are opposed to each other in a form forming an air gap in the rotation axis direction.
- the air core was flattened
- the plurality of power generating coils are arranged around the rotation axis such that the axis direction coincides with the rotation axis direction, and in the first rotor, the plurality of field magnets are arranged around the rotation axis, respectively.
- a power generator configured as an axial gap generator arranged in a form magnetized in the rotational axis direction.
- the power generation devices disclosed in the above-mentioned Patent Documents 1 and 2 are characterized in that cogging does not occur because the power generation coil is an air core flat and does not have salient poles.
- the coil for power generation is usually formed by winding a number of covered electric wires, and it takes time and effort to wind it, whether it is manually wound or mechanically wound, and when a wire having a circular cross section is used.
- the space factor is at most 65%, and there are limits to earning turns in the same space.
- the present invention provides a power generation device that does not require a coil winding step for power generation, has a space factor higher than that of an electric wire, and does not generate cogging, an armature structure for a power generation device, and a method for manufacturing an armature. Objective.
- a power generation device having a first configuration includes a disk-shaped rotor fixed to a rotation shaft, A field having an even number of magnetic poles on the same circumference composed of permanent magnets fixed to the rotor and having a magnetization direction parallel to the axis of the rotation shaft and alternately switching the magnetization direction; A stator having a coil substrate formed with a conductive pattern across the magnetic flux created by the field when the rotor rotates, A plurality of conductive patterns of the stator are provided corresponding to the number of phases, and the generated power of each phase can be output independently.
- the two rotors and the field are installed at a predetermined interval in the longitudinal direction of the rotation shaft, and the different polarities of each field are opposed to each other.
- the stator is disposed between the opposing magnetic fields.
- the conductive pattern is formed by etching a copper foil layered on a printed wiring board.
- the conductive pattern can be easily manufactured using an existing etching technique.
- a fourth configuration of the present invention in the first to third configurations, a plurality of the coil substrates are stacked in order to obtain a coil having a predetermined number of turns.
- the number of turns can be increased by the number of coil substrates, and the voltage of the generated power can be increased.
- a fifth configuration of the present invention is characterized in that in the first to fourth configurations, a plurality of sets of the coil substrate and the rotor are provided in order to obtain a coil having a predetermined number of turns.
- the number of turns can be increased by the number of coil substrates, and the voltage of the generated power can be increased.
- the stator and the rotor are housed in a cylindrical casing.
- the stator and the rotor can be protected, and the stator coil substrate can be reliably fixed inside the casing.
- the rotating shaft is rotatably supported on the casing by a bearing. According to the seventh configuration, the rotor fixed to the rotating shaft can be smoothly rotated.
- an air circulation hole is formed in the rotor to cause an air flow for cooling a coil substrate provided on the stator.
- the rotor in the first to eighth configurations, is formed with fins or grooves that cause an air flow to cool a coil substrate provided on the stator.
- the ninth configuration when the rotor rotates, an air flow is generated, and the coil substrate provided on the stator is cooled.
- the armature structure for a power generator of the tenth configuration of the present invention is A disc-like rotor fixed to the rotation shaft; A field having an even number of magnetic poles on the same circumference composed of permanent magnets fixed to the rotor and having a magnetization direction parallel to the axis of the rotation shaft and alternately switching the magnetization direction;
- An armature structure of a power generation apparatus comprising a stator having an armature composed of a power generation coil that crosses a magnetic flux created by the field when the rotor rotates,
- the power generating coil is constituted by a conductive pattern formed on the surface of a coil substrate made of an insulating material, A plurality of the conductive patterns are provided corresponding to the number of phases, and the generated power of each phase can be output independently.
- the space factor is improved as compared with a power generating coil formed by winding, and a winding process is not required.
- a plurality of phases By providing a plurality of phases, a plurality of layers of generated power can be output.
- an eleventh configuration of the present invention in the tenth configuration, a plurality of conductive layers on which an insulating layer and a conductive pattern are formed are alternately stacked, and the winding end of the conductive pattern of each layer in the same phase and the next layer The beginning of winding is conducted by through-hole plating to form a conductive pattern having a predetermined number of turns. According to the eleventh configuration, it is not necessary to connect the conductive patterns of the respective layers with an external electric wire, and it is possible to reduce the labor of connection and prevent erroneous connection.
- the twelfth configuration of the present invention is the same as the eleventh configuration, wherein four conductive patterns are formed, and the outermost conductive pattern is provided with a conductive layer provided with a connection land via an insulating layer. It is.
- This twelfth configuration eliminates the need for wiring for taking out the generated power to the outside.
- a plurality of through holes connecting the end of winding of the plurality of conductive patterns and the start of winding of the next layer or the conductive pattern of the outermost layer and the connection land are provided. It is composed of small holes, and these small holes are plated with through-holes and electrically connected with connection lands.
- a method for manufacturing an armature for a power generator according to a fourteenth configuration of the present invention includes: Attaching first and second metal layers to the upper and lower surfaces of the insulating substrate; Etching is performed on the first and second metal layers to form first and second conductive patterns having the functions of first and second phase power generation coils, Covering the upper and lower sides of the first and second conductive patterns with insulating layers; Adhering third and fourth metal layers to the upper and lower surfaces of the coated insulating layer; Etching the third and fourth metal layers to form a third conductive pattern having a function of a third-phase power generation coil and a fourth conductive pattern having a function of a lead pattern; The start or end of winding of the first to third conductive patterns is electrically connected to the fourth conductive pattern through through-hole plating.
- an armature having a basic configuration of a three-phase power generation coil is obtained.
- a fifteenth configuration of the present invention is characterized in that a power generation coil having a predetermined number of turns is obtained by stacking a required number of armatures obtained by the manufacturing method of the fourteenth configuration.
- the shape of the conductive pattern of the armature obtained by the manufacturing method of the fourteenth configuration is a pattern in which peaks and valleys are continuous
- the first, second, and third conductive patterns By stacking the fifth, sixth, and seventh conductive patterns in which the valley is completely reversed with respect to the valley, the phases of the first to third conductive patterns and the fifth to seventh conductive patterns are overlapped. It is characterized by.
- one unit of coil unit can be manufactured, and a plurality of coil units are stacked and connected to obtain a power generation coil having a predetermined number of turns.
- a power generator and an armature for a power generator that do not require a coil winding step for power generation, have a higher space factor than electric wires, and do not generate cogging.
- Embodiment 1 shows a structure of a power generator according to Embodiment 1 of the present invention, in which (a) is a front view, (b) is a cross-sectional view taken along line AA in (a), and (c) is a cross-sectional view taken along B-- It is B sectional drawing.
- It is a front view which shows the 1st board
- FIG. 5A is an enlarged plan view in the case of one hole TH
- FIG. 5B is an enlarged plane in the case of Embodiment 2 configured with a plurality of small holes TH1 to TH7.
- FIG. 5A is an enlarged plan view in the case of one hole TH
- FIG. 5B is an enlarged plane in the case of Embodiment 2 configured with a plurality of small holes TH1 to TH7.
- (A) is a graph which shows the relationship between the number of layers of the board
- (b) is a graph which shows the relationship between the number of layers and maximum generated electric power.
- Embodiment 3 which concerns on the electric power generating apparatus provided with the air cooling structure is shown, (a) is sectional drawing, (b) is a front view of a rotor. It shows another example of the air cooling structure, (a) is a cross-sectional view in which the air circulation hole is formed obliquely with respect to the rotation axis, (b) is a front view showing an example in which fins or grooves are provided in the rotor It is.
- FIG. 1 shows Embodiment 1 of the present invention and shows an example of a power generation device for wind power generation.
- a stator 2 is disposed independently of the rotating shaft 1 at the center in the longitudinal direction of the rotating shaft 1, and on both sides of the stator 2, the rotating shaft 1 includes the first rotor 3 and The second rotor 4 is fixed.
- a large-diameter portion 1a is provided at the center of the rotary shaft 1, and the positions of both rotors are restricted so that the first rotor 3 and the second rotor 4 do not approach inside the large-diameter portion 1a.
- interval of the 1st rotor 3 and the 2nd rotor 4 is prescribed
- the casing 5 composed of the first casing 5 a and the second casing 5 b is rotatably attached to the rotary shaft 1 via a bearing 6.
- the casing 5 is fixed to another fixed part (not shown) so that it cannot move while the rotary shaft 1 is rotating.
- a bush 7 is provided between the bearing 6 and the first rotor 3 and the second rotor 4 so that the positions of the first rotor 3 and the second rotor 4 do not shift.
- the positions of the first rotor 3 and the second rotor 4 may be prevented from shifting.
- the stator 2 is sandwiched between the flange of the first casing 5 a and the flange of the second casing 5 b and is fastened and fixed by bolts 8. Further, the casing 5 and the stator 2 may be combined with a comb shape so that the stator 2 does not shift in the rotation direction.
- a plurality (even number) of permanent magnets 9 are fixed to the first rotor 3 and the second rotor 4.
- the plurality of permanent magnets 9 are magnetized in the direction of the magnetic pole in the longitudinal direction of the rotary shaft 1 and are arranged so that the magnetic poles of the adjacent permanent magnets 9 are alternately switched.
- the number of permanent magnets 9 is 10 and provided on the circumference at an angular interval of 36 degrees.
- the magnetic poles of the permanent magnet 9 of the first rotor 3 and the magnetic poles of the permanent magnet 9 of the second rotor 4 are aligned so that the different poles face each other, and are fixed to the rotating shaft 1.
- the stator is formed by stacking a plurality of coil substrates.
- a coil having a predetermined number of turns may be obtained by using a plurality of sets of the first rotor 3, the second rotor 4, and the fixed shaft 1.
- FIG. 2 shows a layer of the u-phase conductive pattern Pu1 among the three phases (u-phase, v-phase, and w-phase) formed on the first substrate 10.
- This u-phase conductive pattern Pu1 is formed by four rows of ten concave / convex patterns from the winding start Pu1-s, and is drawn out by the lead pattern Pl1 through through-hole plating after substrate lamination at the winding end Pu1-e. Yes.
- ten notches 11 for alignment are provided at intervals of 36 degrees.
- FIG. 3 shows a layer of the v-phase conductive pattern Pv1 formed on the first substrate 10.
- This v-phase conductive pattern Pv1 is formed by four rows of ten concave / convex patterns from the winding start Pv1-s, and is drawn out to the outside by the lead pattern Plv1 through through-hole plating after substrate lamination at the winding end Pv1-e. Yes.
- FIG. 4 shows a layer of the w-phase conductive pattern Pw1 formed on the first substrate 10.
- the w-phase conductive pattern Pw1 is formed by forming four rows of ten concave / convex patterns from the winding start Pw1-s, and at the winding end Pw1-e, the substrate is laminated and then pulled out by the lead pattern Plw1 through through-hole plating. Yes.
- the u-phase conductive pattern Pu1, the v-phase conductive pattern Pv1, and the w-phase conductive pattern Pw1 have a phase difference of 120 degrees in electrical angle, and are 10 poles in this example, so that they are 12 degrees (mechanical angle).
- the first substrate 10 is formed with an angular difference.
- FIG. 5 shows a layer on which lead patterns Pl1, Plv1, and Plw1 of each phase are formed, and the base ends are the end of winding of each phase Pu1-e, Pv1-e through through-hole plating after substrate lamination, respectively. , Pw1-e.
- FIG. 6 is a diagram in which each conductive pattern and lead pattern are synthesized. From this figure, it can be seen that each phase is formed on the first substrate 10 with an angle difference of 12 degrees, and the winding start and end of the conductive pattern of each phase are drawn out without overlapping.
- FIG. 7 shows a layer of the u-phase conductive pattern Pu2 among the three phases (u-phase, v-phase, and w-phase) formed on the second substrate 20.
- this u-phase conductive pattern Pu2 ten rows of concave and convex patterns are formed in four rows from the winding start Pu2-s.
- the substrate is laminated and then pulled out by the lead pattern Pl2 through through-hole plating. Yes.
- ten notches 21 for alignment are provided at intervals of 36 degrees.
- FIG. 8 shows a layer of the v-phase conductive pattern Pv2 formed on the second substrate 20.
- This v-phase conductive pattern Pv2 is formed by four rows of ten concave / convex patterns from the winding start Pv2-s, and is drawn out by the lead pattern Plv2 through through-hole plating after substrate lamination at the winding end Pv2-e. Yes.
- FIG. 9 shows a layer of the w-phase conductive pattern Pw2 formed on the second substrate 20.
- This w-phase conductive pattern Pw2 is formed by forming four rows of ten concave / convex patterns from the start of winding Pw2-s, and at the end of winding Pw2-e, it is pulled out by the lead pattern Plw2 through through-hole plating after substrate lamination. Yes.
- the u-phase conductive pattern Pu2, the v-phase conductive pattern Pv2, and the w-phase conductive pattern Pw2 are formed on the second substrate 20 with an angular difference of 12 degrees, like the first substrate 10.
- FIG. 10 shows a layer on which lead patterns Pl2, Plv2, and Plw2 of each phase are formed, and the base ends are the end of winding of each phase Pu2-e, Pv2-e through through-hole plating after substrate lamination, respectively. , Pw2-e.
- FIG. 11 is a diagram in which each conductive pattern and lead pattern are synthesized. From this figure, it can be seen that each phase is formed on the second substrate 20 with an angle difference of 12 degrees, and the winding start and end of the conductive pattern of each phase are drawn out without overlapping.
- the first substrate 10 and the second substrate 20 are patterns obtained by rotating the conductive pattern of each phase by 0.5 cycles (18 degrees). For example, in the case of the u phase, the position of the tip of the lead pattern Pl1 of the first substrate 10 And the position of the tip of the winding start Pu1-s of the u-phase conductive pattern Pu1 of the second substrate 20 coincides, and the conductive patterns can be connected in series by through-hole plating.
- the position of the tip of the lead pattern Pl2 connected to the end of winding of the u-phase conductive pattern Pu2 on the second substrate 20 and the position of winding start Pu1-s of the u-phase conductive pattern Pu1 on the first substrate 10 are as follows: , So that the conductive pattern is obtained by stacking the first substrate 10 shifted by 36 degrees on the next layer of the second substrate 20 and connecting them by through-hole plating. It is connected in series, and the number of turns can be increased. By repeating the operation of stacking by shifting by 36 degrees up to 360 degrees, it is possible to connect 20 conductive patterns in each layer and 60 conductive patterns in series.
- the first substrate 10 and the second substrate 20 are provided with cutouts 11 and 21 every 36 degrees, respectively, and the positions of the cutouts 11 and 21 are aligned when they are shifted by 36 degrees.
- Each substrate can be easily aligned.
- FIG. 12 shows a process of manufacturing the armature according to the first embodiment of the present invention.
- copper foils 32 and 33 are stacked on the upper and lower surfaces of an insulating substrate 31, for example, a prepreg substrate, and are integrally formed by pressing or the like as shown in FIG. 12 (b).
- the prepreg is an intermediate material for molding in which a glass fiber is impregnated with a resin, and is excellent in strength and insulation.
- the insulating substrate 31 is 100 ⁇ m thick, and the copper foils 32 and 33 are 70 ⁇ m.
- conductive patterns are formed on the portions where the copper foils 32 and 33 and the copper platings 34 and 35 have been formed by etching. This corresponds to the above-described u-phase conductive pattern Pu1 and v-phase conductive pattern Pv1.
- insulating substrates 36 and 37 are attached to the upper and lower portions of the conductive patterns Pu1 and Pv1, and copper foils 38 and 39 are attached to the upper and lower portions thereof, and are integrated by pressing. .
- copper plating 40, 41 of 30 ⁇ m is applied to the surfaces of the copper foils 38, 39, and a copper part of 100 ⁇ m is formed by copper foil 70 ⁇ m and copper plating 30 ⁇ m.
- Through-hole plating is applied to the inside of TH.
- conductive patterns connection lands
- connection lands are formed by etching on the portions where the copper foils 38 and 39 and the copper platings 40 and 41 are applied. This corresponds to the above-described w-phase conductive pattern and lead patterns Pl1, Plv1, and Plw1.
- the second substrate A2 shown in FIG. 12 (j) is manufactured, and is integrated with a press via the insulating plate 42 shown in FIG. 12 (i).
- the armature units for three phases and two systems of the conductive patterns Pu1, Pv1, Pw1, Pu2, Pv2, and Pw2 are manufactured. This armature unit has six layers when counted only by the conductive pattern.
- the armature having 60 layers of conductive patterns can be manufactured by laminating 10 pieces of this armature unit by shifting the angle by 36 degrees.
- the layer of the lead pattern (connection land) is also included, 80 layers are formed, and further, the lead pattern at the start and end of the entire winding is also included to form 82 layers.
- FIG. 13 shows the final press state in the process of manufacturing the armature according to the first embodiment of the present invention.
- the upper and lower sides of the stacked substrates are sandwiched between SUS plates 50 and 51, and the SUS plates 50 and 51 are sandwiched between insulating plates 52 and 53.
- a plurality of poles 54 are passed through for positioning and support, and the upper and lower sides of the insulating plates 52 and 53 are sandwiched between kraft papers 55 and 56, and pressing is performed.
- the final sheets are aligned by removing the craft paper 55, 56, the insulating plates 52, 53, the plurality of poles 54, and the SUS plates 50, 51.
- a hole TH that penetrates between the end of winding of the conductive pattern on the plurality of substrates and the lead pattern is formed, and through-hole plating is applied to the hole TH to form the conductive patterns and outermost layers of the plurality of substrates.
- the lead pattern (connection land) Pl1, Plv1, Plw1 of the substrate is made conductive.
- the number of holes TH is normally one as shown in the enlarged plan view of FIG.
- a through hole plating TP is applied to the circular land portion L and the inner peripheral surface of the outermost substrate surface where the holes TH are formed.
- the current is as large as 10 to 20 A, for example, as in the power generating coil of the present invention, if the normal plating thickness is about 25 ⁇ m, the resistance loss increases and the electrical conversion efficiency is poor. Therefore, in the second embodiment, as shown in FIG. 14 (b), a plurality (seven in this example) of small holes TH1 to TH7 are formed in the substrate, and copper plating including all these small holes TH1 to TH7 is performed.
- Through-hole plating TP made of plating covering the land portion L and the inner periphery of the small holes TH1 to TH7 is formed.
- the through-hole plating TP by the small holes TH1 to TH7 is connected in parallel between the front and back surfaces of the plurality of stacked substrates, the resistance is reduced to 57%, and the electrical conversion efficiency is improved.
- the circumferential length is 25.12 mm.
- ten armature units are stacked at an angle of 36 degrees, so that when the conductive pattern 60 layers and the outermost lead pattern layer are included, 80 armature units are included.
- An example of manufacturing the is shown. Basically, in order to form a single phase by stacking substrates by shifting the angle by 36 degrees, 10 pieces (360 degrees) are one unit, and in three phases, the total number of conductive patterns is 30 layers. (40 layers including the outermost lead pattern layer).
- the relationship between the number of layers, cost, generated voltage, and resistance loss is shown in FIG. Generally, as the number of layers increases, the generated voltage increases, but at the same time, the resistance loss also increases, thereby increasing the amount of heat generation and increasing the temperature.
- the cost increases. Therefore, when the relationship between the maximum generated power when the number of layers is 40 and when the number of layers is 80 shown in Embodiment 1, the number of layers is increased as shown in FIG. However, it was found that the maximum power generation leveled off. Since it is advantageous in terms of cost to have a smaller number of layers, it has been found that the number of layers is preferably 40 as an armature.
- FIG. 16 shows a third embodiment relating to a power generation apparatus having an air cooling structure for cooling heat generated in a plurality of coil substrates stacked on the stator 2.
- air circulation holes 3a and 4a having a large diameter on the side opposite to the stator 2 are provided in the first rotor 3 and the second rotor 4 to which the permanent magnet 9 is attached.
- the casing 5 can also be provided with a vent hole 5c to take in the outside air and exhaust the air that has become hot. Even when the vent hole 5c is not provided, the casing 5 can be provided with cooling fins for air cooling.
- FIG. 17 shows another example of the air cooling structure.
- FIG. 17A shows the air circulation holes 3 b and 4 b formed in the first rotor 3 and the second rotor 4 obliquely with respect to the rotating shaft 1. The convection of the air is efficiently caused by the rotation of the first rotor 3 and the second rotor 4.
- FIG. 17B shows another example, in which radial fins (projections) 12 or grooves 13 are provided on the coil substrate (stator 2) side of the first rotor 3 and the second rotor 4, An air flow is generated by the centrifugal force of the first rotor 3 and the second rotor 4. Only one or both of the fins 12 or the grooves 13 may be provided.
- the heat generated in the plurality of coil substrates stacked on the stator 2 is cooled by the air convection caused by the rotation of the first rotor 3 and the second rotor 4, thereby reducing the power generation efficiency. It becomes possible to suppress.
- the present invention does not require a coil winding process for power generation, has a space factor higher than that of electric wires, and does not generate cogging as a power generation apparatus and power generation apparatus armature such as wind power generation, hydropower generation, tidal power generation, etc. It can be suitably used for power generation.
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Abstract
発電用のコイルの巻き工程が不要で、占積率が電線よりも向上し、コギングが発生しない発電装置および発電装置用電機子構造並びに電機子の製造方法を提供する。 回転軸1に固定された円板状の2つの回転子3,4と、回転子3,4に固定され、着磁方向が回転軸1の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石9からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、回転子3,4が回転したときに永久磁石9が作る磁束を横切るような導電パターンを形成したコイル基板を有する固定子2とを備え、固定子2の導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能とした発電装置。その電機子構造の発電コイルは、絶縁材からなるコイル基板10の表面に形成された導電パターンPu1(Pv1,Pw1)により構成され、導電パターンPu1(Pv1,Pw1)は、相数に対応して複数設けられている。
Description
本発明は、風力発電、水力発電、潮力発電等の発電に用いることのできる発電装置および発電装置用電機子構造並びに電機子の製造方法に関する。
原子力発電や火力発電等の枯渇性エネルギー源を利用した発電に対し、近年では、風力発電、水力発電、潮力発電などの再生可能エネルギーを利用した発電が注目され、実用化が図られている。
例えば風力発電の場合、自然エネルギーを用いるため、温室効果ガスや焼却灰を出さず、また放射性廃棄物が出ないなどの利点がある。
その半面、時間帯や季節、天候などの影響を強く受け、安定した電力を得ることが困難であるという欠点がある。
その半面、時間帯や季節、天候などの影響を強く受け、安定した電力を得ることが困難であるという欠点がある。
従来からの発電機の構造としては、風車とともに回転する界磁を永久磁石とし、固定子鉄心に設けた突極に巻線を巻いて、電力を取り出す方式のものがある。
しかし、発電機停止時には、界磁の永久磁石と固定子鉄心の突極との間に磁気吸着力が働くため、この吸着力に打ち勝つ強さの風力を受けないと、風車は回転せず、発電ができないという問題があった。また、前記の磁気吸着力は、発電機の回転軸の1回転におけるトルクむら、いわゆるコギングの発生の原因となり、円滑な回転が得られなくなる。
しかし、発電機停止時には、界磁の永久磁石と固定子鉄心の突極との間に磁気吸着力が働くため、この吸着力に打ち勝つ強さの風力を受けないと、風車は回転せず、発電ができないという問題があった。また、前記の磁気吸着力は、発電機の回転軸の1回転におけるトルクむら、いわゆるコギングの発生の原因となり、円滑な回転が得られなくなる。
このような問題を解消するものとして、特許文献1、2に開示されたものがある。
特許文献1には、磁束を発生する磁石と、この磁石が発生する磁束の空気中での磁束密度の低下を抑制する磁性体と、前記磁石と前記磁性体との間に配置された、略三角形状の電線巻回部を複数接続したコイルとを備え、前記磁石と前記コイルとが相対移動可能に構成されると共に、この相対移動が行われても前記磁石と前記磁性体との距離が一定となるように構成されている発電装置が開示されている。
特許文献1には、磁束を発生する磁石と、この磁石が発生する磁束の空気中での磁束密度の低下を抑制する磁性体と、前記磁石と前記磁性体との間に配置された、略三角形状の電線巻回部を複数接続したコイルとを備え、前記磁石と前記コイルとが相対移動可能に構成されると共に、この相対移動が行われても前記磁石と前記磁性体との距離が一定となるように構成されている発電装置が開示されている。
特許文献2には、基準軸線上の第一位置に回転軸線を一致させる形で配置され、発電駆動源となる流体の流れを受けて第一方向に回転する第一回転入力部と、前記基準軸線上の前記第一位置とは異なる第二位置に配置されるとともに、同一方向から前記流体の流れを受けたとき、前記第一回転入力部とは逆方向に回転する第二回転入力部と、界磁用マグネットが設けられた第一ロータと、該第一ロータと逆方向に前記第二回転入力部と一体回転するとともに前記界磁用マグネットにより励磁される発電用コイルが設けられた第二ロータとを有した発電機とを備え、前記発電機は、前記発電用コイルと前記界磁用マグネットとが前記回転軸線方向にエアギャップを形成する形で対向するよう、前記第二ロータにおいて、空芯扁平に構成された複数の前記発電用コイルが前記回転軸線周りに各々前記軸線方向が前記回転軸線方向と一致する形で配列し、前記第一ロータにおいて、前記回転軸線周りに複数の前記界磁用マグネットが各々前記回転軸線方向に着磁された形で配列したアキシャルギャップ型発電機として構成されてなる発電装置が開示されている。
前掲の特許文献1,2に開示された発電装置では、発電用コイルは空芯扁平であり、突極を有しないため、コギングが発生しないという特徴がある。しかし、発電用コイルは、通常、被覆電線を多数回巻いて形成されるものであり、手巻きにしても、機械巻きにしても、巻く作業に手間が掛かり、また断面円形の電線を用いる場合、占積率は高々65%とされており、同じ空間でターン数を稼ぐことには限界がある。
そこで本発明は、発電用のコイルの巻き工程が不要で、占積率が電線よりも向上し、コギングが発生しない発電装置および発電装置用電機子構造並びに電機子の製造方法を提供することを目的とする。
前記課題を解決するため、本発明の第1の構成の発電装置は、回転軸に固定された円板状の回転子と、
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切るような導電パターンを形成したコイル基板を有する固定子とを備え、
前記固定子の導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能としたことを特徴とする。
この第1の構成において、コイル基板に導電パターンが形成されたものを発電用コイルとして用いることにより、巻線で形成した発電用コイルに比べて占積率が向上し、巻線工程も不要となり、コギングの発生もなくなる。これを回転子とセットにして複数相設けることにより、複数層の発電電力を出力することができる。
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切るような導電パターンを形成したコイル基板を有する固定子とを備え、
前記固定子の導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能としたことを特徴とする。
この第1の構成において、コイル基板に導電パターンが形成されたものを発電用コイルとして用いることにより、巻線で形成した発電用コイルに比べて占積率が向上し、巻線工程も不要となり、コギングの発生もなくなる。これを回転子とセットにして複数相設けることにより、複数層の発電電力を出力することができる。
本発明の第2の構成は、第1の構成において、2つの回転子および界磁が、前記回転軸の長手方向に所定の間隔を隔てて設置され、各界磁は、互いに異極同士が対向するように配置され、対向する前記界磁の間に、前記固定子が配置されていることを特徴とする。
この第2の構成により、2つの界磁の間に強力な磁場が形成され、その間に配置される固定子の導電パターンが切る磁束も多くなるため、発電電力を高めることができる。
この第2の構成により、2つの界磁の間に強力な磁場が形成され、その間に配置される固定子の導電パターンが切る磁束も多くなるため、発電電力を高めることができる。
本発明の第3の構成は、第1または第2の構成において、前記導電パターンは、プリント配線基板上に成層された銅箔をエッチング加工することにより形成されていることを特徴とする。
この第3の構成により、既存のエッチング加工技術を用いて導電パターンを容易に製造することができる。
この第3の構成により、既存のエッチング加工技術を用いて導電パターンを容易に製造することができる。
本発明の第4の構成は、第1から第3の構成において、所定のターン数のコイルを得るために、前記コイル基板を複数枚積層したことを特徴とする。
この第4の構成により、コイル基板の枚数分、ターン数を多くすることができ、発電電力の電圧を高めることができる。
この第4の構成により、コイル基板の枚数分、ターン数を多くすることができ、発電電力の電圧を高めることができる。
本発明の第5の構成は、第1から第4の構成において、所定のターン数のコイルを得るために、前記コイル基板と前記回転子のセットを複数にしたことを特徴とする。
この第5の構成により、コイル基板の枚数分、ターン数を多くすることができ、発電電力の電圧を高めることができる。
この第5の構成により、コイル基板の枚数分、ターン数を多くすることができ、発電電力の電圧を高めることができる。
本発明の第6の構成は、第1から第5の構成において、前記固定子および回転子は、筒状のケーシングに収納されていることを特徴とする。
この第6の構成により、固定子および回転子を保護するとともに、固定子のコイル基板をケーシング内部に確実に固定することができる。
この第6の構成により、固定子および回転子を保護するとともに、固定子のコイル基板をケーシング内部に確実に固定することができる。
本発明の第7の構成は、第6の構成において、前記回転軸は、前記ケーシングにベアリングで回転自在に支承されていることを特徴とする。
この第7の構成により、回転軸に固定されている回転子を円滑に回転させることができる。
この第7の構成により、回転軸に固定されている回転子を円滑に回転させることができる。
本発明の第8の構成は、第1から7の構成において、前記回転子に、前記固定子に設けられたコイル基板を冷却するための空気の流れを起こさせる空気循環孔を形成したことを特徴とする。
この第8の構成により、回転子が回転すると空気の対流が生じ、固定子に設けられたコイル基板が冷却される。
この第8の構成により、回転子が回転すると空気の対流が生じ、固定子に設けられたコイル基板が冷却される。
本発明の第9の構成は、第1から8の構成において、前記回転子に、前記固定子に設けられたコイル基板を冷却するための空気の流れを起こさせるフィンまたは溝を形成したことを特徴とする。
この第9の構成により、回転子が回転すると空気の流れが生じ、固定子に設けられたコイル基板が冷却される。
この第9の構成により、回転子が回転すると空気の流れが生じ、固定子に設けられたコイル基板が冷却される。
本発明の第10の構成の発電装置用電機子構造は、
回転軸に固定された円板状の回転子と、
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切る発電コイルからなる電機子を有する固定子とを備えた発電装置の電機子構造であって、
前記発電コイルは、絶縁材からなるコイル基板の表面に形成された導電パターンにより構成され、
前記導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能としたことを特徴とする。
この第10の構成では、コイル基板に導電パターンが形成されたものを発電コイルとして用いることにより、巻線で形成した発電コイルに比べて占積率が向上し、巻線工程も不要となる。これを複数相設けることにより、複数層の発電電力を出力することができる。
回転軸に固定された円板状の回転子と、
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切る発電コイルからなる電機子を有する固定子とを備えた発電装置の電機子構造であって、
前記発電コイルは、絶縁材からなるコイル基板の表面に形成された導電パターンにより構成され、
前記導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能としたことを特徴とする。
この第10の構成では、コイル基板に導電パターンが形成されたものを発電コイルとして用いることにより、巻線で形成した発電コイルに比べて占積率が向上し、巻線工程も不要となる。これを複数相設けることにより、複数層の発電電力を出力することができる。
本発明の第11の構成は、第10の構成において、絶縁層と導電パターンが形成された導電層が交互に複数層、積層され、同一相の各層の導電パターンの巻き終わりと次の層の巻き始めが、スルーホールメッキにより導通されて所定のターン数の導電パターンが形成されていることを特徴とする。
この第11の構成により、外付けの電線による各層の導電パターンの接続が不要となり、接続の手間の削減と、誤接続を防ぐことができる。
この第11の構成により、外付けの電線による各層の導電パターンの接続が不要となり、接続の手間の削減と、誤接続を防ぐことができる。
本発明の第12の構成は、第11の構成において、導電パターンが4層できるように形成され、最外層の導電パターンには、絶縁層を介して接続ランドを設けた導電層を設けたものである。
この第12の構成により、外部への発電電力の取り出しのための配線が不要となる。
この第12の構成により、外部への発電電力の取り出しのための配線が不要となる。
本発明の第13の構成は、第11または12の構成において、複数層の導電パターンの巻き終わりと次の層の巻き始めあるいは、最外層の導電パターンと接続ランドとを接続するスルーホールを複数個の小孔で構成し、これらの小孔にスルーホールメッキを施して接続ランドで電気的に接続したことを特徴とする。
この第13の構成により、円周長を大きくすることが可能となり、スルーホールメッキのメッキ厚が薄くても、抵抗とそれによる発熱を低下させることができる。
この第13の構成により、円周長を大きくすることが可能となり、スルーホールメッキのメッキ厚が薄くても、抵抗とそれによる発熱を低下させることができる。
本発明の第14の構成に係る発電装置用電機子の製造方法は、
絶縁基板の上下面に第1及び第2の金属層を付着させ、
前記第1及び第2の金属層にエッチング処理を施して第1相及び第2相の発電コイルの機能を有する第1及び第2の導電パターンを形成し、
前記第1及び第2の導電パターンの上下に絶縁層を被覆し、
前記被覆した絶縁層の上下面に第3及び第4の金属層を付着させ、
前記第3及び第4の金属層にエッチング処理を施して第3相の発電コイルの機能を有する第3の導電パターン及びリードパターンの機能を有する第4の導電パターンを形成し、
前記第1~第3の導電パターンの巻き始めまたは巻き終わりを、前記第4の導電パターンと、スルーホールメッキを介して導通することを特徴とする。
この方法により、3相の発電コイルの基本構成を有する電機子が得られる。
絶縁基板の上下面に第1及び第2の金属層を付着させ、
前記第1及び第2の金属層にエッチング処理を施して第1相及び第2相の発電コイルの機能を有する第1及び第2の導電パターンを形成し、
前記第1及び第2の導電パターンの上下に絶縁層を被覆し、
前記被覆した絶縁層の上下面に第3及び第4の金属層を付着させ、
前記第3及び第4の金属層にエッチング処理を施して第3相の発電コイルの機能を有する第3の導電パターン及びリードパターンの機能を有する第4の導電パターンを形成し、
前記第1~第3の導電パターンの巻き始めまたは巻き終わりを、前記第4の導電パターンと、スルーホールメッキを介して導通することを特徴とする。
この方法により、3相の発電コイルの基本構成を有する電機子が得られる。
本発明の第15の構成は、第14の構成の製造方法によって得られた電機子を、必要枚数積層することにより、所定のターン数の発電コイルを得ることを特徴とする。
本発明の第16の構成は、第14の構成の製造方法によって得られた電機子の導電パターンの形状が山谷を連続するパターンである場合、前記第1及び第2及び第3の導電パターンの山谷に対して山谷が完全に逆転した第5及び第6及び第7の導電パターンを積層することにより、第1~第3の導電パターンと第5~第7の導電パターンの各相を重ねることを特徴とする。
この第16の構成によって、1単位のコイルユニットを製造することができ、さらに複数のコイルユニットを積層して接続することにより、所定のターン数の発電コイルが得られる。
この第16の構成によって、1単位のコイルユニットを製造することができ、さらに複数のコイルユニットを積層して接続することにより、所定のターン数の発電コイルが得られる。
本発明によれば、発電用のコイルの巻き工程が不要で、占積率が電線よりも向上し、コギングが発生しない発電装置および発電装置用電機子が得られる。
以下、本発明の実施の形態1を、図面を参照しながら具体的に説明する。
図1は本発明の実施の形態1を示すものであり、風力発電用の発電装置の例を示している。この発電装置において、回転軸1の長手方向の中央部には、回転軸1とは独立して固定子2が配置され、固定子2の両側において、回転軸1には第1回転子3および第2回転子4が固定されている。回転軸1の中央部には大径部1aが設けられていて、大径部1aよりも内側に第1回転子3および第2回転子4が接近しないように、両回転子の位置が規制されている。これにより、第1回転子3と第2回転子4の間隔が規定される。
図1は本発明の実施の形態1を示すものであり、風力発電用の発電装置の例を示している。この発電装置において、回転軸1の長手方向の中央部には、回転軸1とは独立して固定子2が配置され、固定子2の両側において、回転軸1には第1回転子3および第2回転子4が固定されている。回転軸1の中央部には大径部1aが設けられていて、大径部1aよりも内側に第1回転子3および第2回転子4が接近しないように、両回転子の位置が規制されている。これにより、第1回転子3と第2回転子4の間隔が規定される。
第1ケーシング5aと第2ケーシング5bからなるケーシング5は、ベアリング6を介して回転軸1へ回転自在に取り付けられている。ケーシング5は回転軸1が回転している間に動くことができないように、他の固定部分(図示せず)に固定されている。第1回転子3および第2回転子4の位置がずれないように、ベアリング6と第1回転子3および第2回転子4との間にブッシュ7を設けているが、他の方法で第1回転子3および第2回転子4の位置がずれないようにしてもよい。第1ケーシング5aのフランジと第2ケーシング5bのフランジとの間には固定子2が挟み付けられ、ボルト8で締め付け固定されている。更に、固定子2が回転方向へずれないようにケーシング5と固定子2を櫛型で合わせ込んでもよい。
第1回転子3および第2回転子4には、複数(偶数)の永久磁石9が固着されている。複数の永久磁石9は、磁極方向が回転軸1の長手方向に着磁されており、隣り合う永久磁石9の磁極が交互に入れ替わるように配置されている。本例では、永久磁石9の個数は10個であり、円周上に、36度の角度間隔で設けられている。
また、第1回転子3の永久磁石9の磁極と、第2回転子4の永久磁石9の磁極は、異極同士が対向するように位置合わせされ、回転軸1に固定される。
固定子は複数のコイル基板を積層して形成されている。
固定子は複数のコイル基板を積層して形成されている。
更に、第1回転子3と第2回転子4と固定軸1のセットを複数にすることで所定のターン数のコイルを得るようにしても良い。
図2は、第1基板10に形成される3相(u相、v相、w相)のうちu相導電パターンPu1の層を示す。このu相導電パターンPu1は、巻き始めPu1-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPu1-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlu1により外側に引き出されている。第1基板10の周囲には、位置合わせのための切り欠き11が10個、36度間隔で設けられている。
図3は、第1基板10に形成されるv相導電パターンPv1の層を示す。このv相導電パターンPv1は、巻き始めPv1-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPv1-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlv1により外側に引き出されている。
図4は、第1基板10に形成されるw相導電パターンPw1の層を示す。このw相導電パターンPw1は、巻き始めPw1-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPw1-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlw1により外側に引き出されている。
u相導電パターンPu1とv相導電パターンPv1とw相導電パターンPw1は、電気角では120度の位相差を有しており、本例では、10極であるため、12度(機械角)の角度差をもって第1基板10に形成されている。
図5は、各相のリードパターンPlu1、Plv1、Plw1が形成された層を示すものであり、基端はそれぞれ基板積層後スルーホールメッキを介して各相の巻き終わりPu1-e、Pv1-e、Pw1-eに接続される。
図6は、各導電パターン及びリードパターンを合成した図である。この図により、各相が12度の角度差をもって第1基板10に形成され、各相の導電パターンの巻き始め、巻き終わりが重なることなく引き出されていることが分かる。
図7は、第2基板20に形成される3相(u相、v相、w相)のうちu相導電パターンPu2の層を示す。このu相導電パターンPu2は、巻き始めPu2-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPu2-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlu2により外側に引き出されている。第2基板20の周囲には、位置合わせのための切り欠き21が10個、36度間隔で設けられている。
図8は、第2基板20に形成されるv相導電パターンPv2の層を示す。このv相導電パターンPv2は、巻き始めPv2-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPv2-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlv2により外側に引き出されている。
図9は、第2基板20に形成されるw相導電パターンPw2の層を示す。このw相導電パターンPw2は、巻き始めPw2-sから10個の凹凸パターンが4列形成され、巻き終わりPw2-eで、基板積層後スルーホールメッキを介してリードパターンPlw2により外側に引き出されている。
u相導電パターンPu2とv相導電パターンPv2とw相導電パターンPw2は、第1基板10と同様に、12度の角度差をもって第2基板20に形成されている。
図10は、各相のリードパターンPlu2、Plv2、Plw2が形成された層を示すものであり、基端はそれぞれ基板積層後スルーホールメッキを介して各相の巻き終わりPu2-e、Pv2-e、Pw2-eに接続される。
図11は、各導電パターン及びリードパターンを合成した図である。この図により、各相が12度の角度差をもって第2基板20に形成され、各相の導電パターンの巻き始め、巻き終わりが重なることなく引き出されていることが分かる。
第1基板10と第2基板20とは、各相の導電パターンが0.5サイクル(18度)回転したパターンであり、例えばu相の場合、第1基板10のリードパターンPlu1の先端の位置と、第2基板20のu相導電パターンPu1の巻き始めPu1-sの先端の位置が一致しており、スルーホールメッキにより導電パターンが直列接続できるようになっている。
なお、第2基板20におけるu相の導電パターンPu2の巻き終わりに接続されているリードパターンPlu2の先端の位置と、第1基板10におけるu相の導電パターンPu1の巻き始めPu1-sの位置は、36度ずれているので(他の相も同じ)、第2基板20の次の層に第1基板10を36度ずらしたものを積層し、スルーホールメッキによって接続することにより、導電パターンは直列接続されていき、ターン数を多くすることができる。この36度ずらして積層する操作を360度まで繰り返すことにより、各層で20層、全体で60層の導電パターンを直列接続することができる。
ここで、第1基板10、第2基板20は、それぞれ36度毎に切り欠き11,21が設けられており、36度ずらして積層する際に、切り欠き11,21の位置が揃うため、各基板の位置合わせを容易に行うことができる。ケーシング5aと5bの内側の、固定子2を挟み付ける部分に、切り欠き11,21に嵌り込む凸部を設けることにより、固定子2の回転軸1回りの回転を抑止することができる。
上記構成の発電装置の回転軸1の軸方向に風車を取り付けることにより、コギングのない、微風から回転することが可能な風力発電機を実現することができる。
また、コイルの占積率がよいことと界磁が効率よく得られるように薄型のコイルを形成できるため、風車による回転力を高効率で電力に変換することが実現できる。
また、コイルの占積率がよいことと界磁が効率よく得られるように薄型のコイルを形成できるため、風車による回転力を高効率で電力に変換することが実現できる。
図12は、本発明の実施の形態1に係る電機子を製造する工程を示すものである。
まず、図12(a)に示すように、絶縁基板31、たとえばプリプレグの基板の上下面に、銅箔32,33を積み重ね、図12(b)に示すようにプレス等により一体に成型する。なお、プリプレグとは、ガラス繊維に樹脂を含浸した成形用中間材料であり、強度、絶縁性に優れている。本例では、絶縁基板31は100μm厚、銅箔32,33は70μmとした。
まず、図12(a)に示すように、絶縁基板31、たとえばプリプレグの基板の上下面に、銅箔32,33を積み重ね、図12(b)に示すようにプレス等により一体に成型する。なお、プリプレグとは、ガラス繊維に樹脂を含浸した成形用中間材料であり、強度、絶縁性に優れている。本例では、絶縁基板31は100μm厚、銅箔32,33は70μmとした。
次に、図12(c)に示すように、銅箔32,33の表面に30μmの銅メッキ34,35を施し、銅箔と銅メッキを合わせた厚みを100μmとする。但し、本実施の形態1の場合、銅部分の厚みが100μmであれば効果は同じであるため、銅箔+銅メッキの代わりに100μmの銅箔を用いてもよい。
次に、図12(d)に示すように、エッチング処理により、銅箔32,33および銅メッキ34,35を施した部分に導電パターンを形成する。これは、上述したu相の導電パターンPu1とv相の導電パターンPv1に相当する。
次に、図12(e)に示すように、導電パターンPu1,Pv1の上下に、絶縁基板36,37を貼り付け、さらにその上下に銅箔38,39を貼り付け、プレス加工で一体化する。
次に、図12(f)に示すように、前述の導電パターンの巻き終わりと、リードパターンの基端との間を貫通する孔THを穿孔する。
次に、図12(g)に示すように、銅箔38,39の表面に30μmの銅メッキ40,41を施し、銅箔70μmと銅メッキ30μmで100μmの銅の部分を形成し、さらに孔THの内部にスルーホールメッキを施す。
次に、図12(h)に示すように、銅箔38,39および銅メッキ40,41を施した部分に、エッチング処理により導電パターン(接続ランド)を形成する。これは、上述したw相の導電パターンとリードパターンPlu1、Plv1、Plw1に相当する。
以上の工程で製造した第一基板A1と同様に、図12(j)に示す第二基板A2を製造し、間に、図12(i)に示す絶縁板42を介してプレスで一体化し、導電パターンPu1,Pv1,Pw1,Pu2,Pv2,Pw2の3相、2系統分の電機子ユニットを製造する。この電機子ユニットは、導電パターンのみでカウントすると6層となる。
この電機子ユニットを10個、36度ずつ角度をずらして積層することにより、導電パターン60層の電機子を製造することができる。リードパターン(接続ランド)の層も入れると80層となり、さらに、全体の巻き始めと巻き終わりのリードパターンも入れて、82層となる。
図13は本発明の実施の形態1に係る電機子を製造する工程で最終のプレス状態を示すものである。
図12で示した基板を最終的に接合するため、図13に示すように、積層した基板の上下をSUSプレート50,51で挟み込み、更にSUSプレート50,51を絶縁板52,53で挟み込み、位置決めと支えのため複数本のポール54を通し、クラフト紙55,56で絶縁板52,53の上下を挟み込みプレスを行う。基板接合後はクラフト紙55,56、絶縁板52,53、複数本のポール54、SUSプレート50,51を取り外すと、整合された最終基板となる。
上記構成の発電装置の回転軸1の軸方向に風車を取り付けることにより、コギングのない、微風から回転することが可能な風力発電機を実現することができる。
また、コイルの占積率がよいことと界磁が効率よく得られるように薄型のコイルを形成できるため、風車による回転力を高効率で電力に変換することが実現できる。
また、コイルの占積率がよいことと界磁が効率よく得られるように薄型のコイルを形成できるため、風車による回転力を高効率で電力に変換することが実現できる。
図12の実施の形態1では、複数の基板における導電パターンの巻き終わりとリードパターン間を貫通する孔THを形成し、その孔THにスルーホールメッキを施して複数の基板の導電パターンと最外層の基板のリードパターン(接続ランド)Plu1、Plv1、Plw1を導通させるようにしている。その孔THは、図14(a)の拡大平面図に示すように、通常は1個である。この孔THが形成される最外層の基板の表面には円形のランド部Lおよび内周面にスルーホールメッキTPが施される。しかし、本発明の発電用のコイルのように電流が例えば10~20Aと大電流の場合、通常のメッキ厚が25μm程度であると、抵抗損失が大きくなり、電気変換効率が悪い。
そこで、本実施の形態2では、図14(b)に示すように基板に複数(本例では7個)の小孔TH1~7を開け、この小孔TH1~7を全て含むような銅メッキによるランド部Lと小孔TH1~7の内周を覆うメッキからなるスルーホールメッキTPを形成する。これにより、積層された複数の基板の表面と裏面間で、小孔TH1~7によるスルーホールメッキTPが並列接続されたことになり、抵抗が57%に減少し、電気変換効率が向上する。
ちなみに、図14(a)の単一孔では、直径5mmのランドに直径4mmのスルーホールを開けた場合、円周長さ=25.12mmとなる。一方、図14(b)の7つの小孔TH1~7を設ける例では、直径5mmのランドに直径1mmのスルーホールを7個あけた場合、円周長さ(合計)=43.96mmとなり、1.75倍の円周長となって、円周長の分、電気抵抗が低下することが理論的にも裏付けられる。
そこで、本実施の形態2では、図14(b)に示すように基板に複数(本例では7個)の小孔TH1~7を開け、この小孔TH1~7を全て含むような銅メッキによるランド部Lと小孔TH1~7の内周を覆うメッキからなるスルーホールメッキTPを形成する。これにより、積層された複数の基板の表面と裏面間で、小孔TH1~7によるスルーホールメッキTPが並列接続されたことになり、抵抗が57%に減少し、電気変換効率が向上する。
ちなみに、図14(a)の単一孔では、直径5mmのランドに直径4mmのスルーホールを開けた場合、円周長さ=25.12mmとなる。一方、図14(b)の7つの小孔TH1~7を設ける例では、直径5mmのランドに直径1mmのスルーホールを7個あけた場合、円周長さ(合計)=43.96mmとなり、1.75倍の円周長となって、円周長の分、電気抵抗が低下することが理論的にも裏付けられる。
次に、上述の実施の形態1では、電機子ユニットを10個、36度ずつ角度をずらして積層することにより、導電パターン60層、最外層のリードパターンの層も入れると80層の電機子を製造する例を示した。基本的には、36度ずつ角度をずらして基板を積層して一相分を形成するには10個(360度)が1単位であり、3相では合計で導電パターン30層が基本層数(最外層のリードパターンの層も入れると40層)である。ここで、層数とコスト、発電電圧、抵抗損失の関係を図15(a)に示している。一般的には、層数が増えると発電電圧は増えるが、同時に抵抗損失も増え、これにより発熱量が増え、温度上昇が大きくなる。同時に、コストも高くなる。そこで、層数を40層とした場合と、実施の形態1に示した80層とした場合の最大発電電力の関係を調べたところ、図15(b)に示すように、層数を増やしても、最大発電電力は頭打ちとなることがわかった。コストの面では層数が少ないほうが有利であるので、電機子として層数を40層とすることが好ましいことが判明した。
図16は、固定子2に積層されている複数のコイル基板に発生する熱を冷却するための空冷構造を備えた発電装置に係る実施の形態3を示すものである。この実施の形態では、永久磁石9を取り付けた第1回転子3と第2回転子4に固定子2と反対側が大径となる空気循環孔3a,4aを設けている。この構成とすることにより、回転軸1n回転により第1回転子3と第2回転子4が回転したとき、孔の両側の圧力差により空気が流れ、空気循環孔3a,4aから空気が取り入れられ、対流を助ける。これにより、コイルが冷却される。なお、ケーシング5にも通気孔5cを設けて外気を取り入れ、また高温となった空気を排熱することができる。このような通気孔5cを設けない場合でも、ケーシング5に冷却フィンを設けて空冷することもできる。
図17は、空冷構造の他の例を示すものであり、図17(a)は第1回転子3,第2回転子4に形成する空気循環孔3b,4bを回転軸1に対して斜め方向とし、第1回転子3と第2回転子4の回転により空気の対流を効率的に起こすようにしている。
図17(b)はまた別の例を示すものであり、第1回転子3,第2回転子4のコイル基板(固定子2)側に放射状のフィン(突起)12または溝13を設け、第1回転子3,第2回転子4の遠心力により空気の流れを発生させるようにしたものである。このフィン12または溝13は、一方のみでもよく、また両方設けてもよい。
このように、固定子2に積層されている複数のコイル基板に発生する熱を、第1回転子3,第2回転子4の回転による空気の対流により冷却することで、発電効率の低下を抑えることが可能となる。
本発明は、発電用のコイルの巻き工程が不要で、占積率が電線よりも向上し、コギングが発生しない発電装置および発電装置用電機子として、風力発電、水力発電、潮力発電等の発電に好適に利用することができる。
1 回転軸
1a 大径部
2 固定子
3 第1回転子
3a,3b 空気循環孔
4 第2回転子
4a,4b 空気循環孔
5 ケーシング
5a 第1ケーシング
5b 第2ケーシング
5c 通気孔
6 ベアリング
7 ブッシュ
8 ボルト
9 永久磁石
10 第1基板
11 切り欠き
12 フィン
13 溝
20 第2基板
21 切り欠き
31 絶縁基板
32,33 銅箔
34,35 銅メッキ
36,37 絶縁基板
38,39 銅箔
40,41 銅メッキ
50,51 SUSプレート
52,53 絶縁板
54 ポール
55,56 クラフト紙
TH スルーホール
TH1~7 小孔
L 接続ランド
1a 大径部
2 固定子
3 第1回転子
3a,3b 空気循環孔
4 第2回転子
4a,4b 空気循環孔
5 ケーシング
5a 第1ケーシング
5b 第2ケーシング
5c 通気孔
6 ベアリング
7 ブッシュ
8 ボルト
9 永久磁石
10 第1基板
11 切り欠き
12 フィン
13 溝
20 第2基板
21 切り欠き
31 絶縁基板
32,33 銅箔
34,35 銅メッキ
36,37 絶縁基板
38,39 銅箔
40,41 銅メッキ
50,51 SUSプレート
52,53 絶縁板
54 ポール
55,56 クラフト紙
TH スルーホール
TH1~7 小孔
L 接続ランド
Claims (16)
- 回転軸に固定された円板状の回転子と、
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切るような導電パターンを形成したコイル基板を有する固定子とを備え、
前記固定子の導電パターンは、相数に対応して設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能としたことを特徴とする発電装置。 - 2つの回転子および界磁が、前記回転軸の長手方向に所定の間隔を隔てて設置され、各界磁は、互いに異極同士が対向するように配置され、対向する前記界磁の間に、前記固定子が配置されていることを特徴とする請求項1記載の発電装置。
- 前記導電パターンは、プリント配線基板上に成層された銅箔をエッチング加工することにより形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の発電装置。
- 所定のターン数のコイルを得るために、前記コイル基板を複数枚積層したことを特徴とする請求項1から3のいずれかの項に記載の発電装置。
- 所定のターン数のコイルを得るために、前記コイル基板と前記回転子のセットを複数にしたことを特徴とする請求項1から4のいずれかの項に記載の発電装置。
- 前記固定子および回転子は、筒状のケーシングに収納されている請求項1から5のいずれかの項に記載の発電装置。
- 前記回転軸は、前記ケーシングにベアリングで回転自在に支承されている請求項6記載の発電装置。
- 前記回転子に、前記固定子に設けられたコイル基板を冷却するための空気の流れを起こさせる空気循環孔を形成した請求項1から7のいずれかの項に記載の発電装置。
- 前記回転子に、前記固定子に設けられたコイル基板を冷却するための空気の流れを起こさせるフィンまたは溝を形成した請求項1から8のいずれかの項に記載の発電装置。
- 回転軸に固定された円板状の回転子と、
前記回転子に固定され、着磁方向が前記回転軸の軸心に平行であるとともに、着磁方向が交互に入れ替わる永久磁石からなる偶数極数の磁極を同一円周上に有する界磁と、
前記回転子が回転したときに前記界磁が作る磁束を横切る発電コイルからなる電機子を有する固定子とを備えた発電装置の電機子構造であって、
前記発電コイルは、絶縁材からなるコイル基板の表面に形成された導電パターンにより構成され、
前記導電パターンは、相数に対応して複数設けられ、各相の発電電力を独立して出力可能とした発電装置用電機子構造。 - 絶縁層と導電パターンが形成された導電層が交互に複数層、積層され、同一相の各層の導電パターンの巻き終わりと次の層の巻き始めが、スルーホールメッキにより導通されて所定のターン数の導電パターンが形成されている請求項10記載の発電装置用電機子構造。
- 導電パターンが4層できるように形成され、最外層の導電パターンには、絶縁層を介して接続ランドを設けた導電層が設けられている請求項11記載の発電装置用電機子構造。
- 複数層の導電パターンの巻き終わりと次の層の巻き始めあるいは、最外層の導電パターンと接続ランドとを接続するスルーホールを複数個の小孔で構成し、これらの小孔にスルーホールメッキを施して接続ランドで電気的に接続した請求項11または12に記載の発電装置用電機子構造。
- 絶縁基板の上下面に第1及び第2の金属層を付着させ、
前記第1及び第2の金属層にエッチング処理を施して第1相及び第2相の発電コイルの機能を有する第1及び第2の導電パターンを形成し、
前記第1及び第2の導電パターンの上下に絶縁層を被覆し、
前記被覆した絶縁層の上下面に第3及び第4の金属層を付着させ、
前記第3及び第4の金属層にエッチング処理を施して第3相の発電コイルの機能を有する第3の導電パターン及びリードパターンの機能を有する第4の導電パターンを形成し、
前記第1~第3の導電パターンの巻き始めまたは巻き終わりを、前記第4の導電パターンと、スルーホールメッキを介して導通することを特徴とする
発電装置用電機子の製造方法。 - 請求項14記載の製造方法によって得られた電機子を、必要枚数積層して所定のターン数の発電コイルを得ることを特徴とする発電装置用電機子の製造方法。
- 請求項14記載の製造方法によって得られた電機子の導電パターンの形状が山谷を連続するパターンである場合、前記第1及び第2及び第3の導電パターンの山谷に対して山谷が完全に逆転した第5及び第6及び第7の導電パターンを積層することにより、第1~第3の導電パターンと第5~第7の導電パターンの各相を重ねることを特徴とする発電装置用電機子の製造方法。
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20200024928A (ko) * | 2017-07-10 | 2020-03-09 | 이-서킷 모터스 인코퍼레이티드 | 축 방향 자속 모터 및 발전기를 위한 개선된 평면 복합 구조체 및 조립체 |
| CN110999049A (zh) * | 2017-07-28 | 2020-04-10 | 艾格埃路公司 | 电机 |
| WO2023145751A1 (ja) * | 2022-01-31 | 2023-08-03 | イビデン株式会社 | コイル基板、モータ用コイル基板及びモータ |
| JP2024506380A (ja) * | 2021-02-17 | 2024-02-13 | イー-サーキット モーターズ, インコーポレイテッド | 軸方向磁束機械のための平面固定子構成 |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9793775B2 (en) * | 2013-12-31 | 2017-10-17 | Boulder Wind Power, Inc. | Methods and apparatus for reducing machine winding circulating current losses |
| US11177726B2 (en) | 2017-01-11 | 2021-11-16 | Infinitum Electric, Inc. | System and apparatus for axial field rotary energy device |
| US10340760B2 (en) | 2017-01-11 | 2019-07-02 | Infinitum Electric Inc. | System and apparatus for segmented axial field rotary energy device |
| US10186922B2 (en) | 2017-01-11 | 2019-01-22 | Infinitum Electric Inc. | System and apparatus for axial field rotary energy device |
| CN106877535A (zh) * | 2017-04-13 | 2017-06-20 | 深圳市世尊科技有限公司 | 层叠式直流无刷电机 |
| WO2019190959A1 (en) | 2018-03-26 | 2019-10-03 | Infinitum Electric Inc. | System and apparatus for axial field rotary energy device |
| KR102691185B1 (ko) | 2018-07-10 | 2024-08-07 | 인피니텀 일렉트로닉, 아이앤씨. | 축방향 필드 회전 에너지 장치용 시스템 및 장치 |
| JP7263923B2 (ja) * | 2019-05-29 | 2023-04-25 | 日本精工株式会社 | 発電ユニット及び発電ユニットの製造方法 |
| EP3764526A1 (en) * | 2019-07-10 | 2021-01-13 | Magnax Bv | Cooling mechanism of a stator for an axial flux machine |
| WO2021089189A1 (en) | 2019-11-06 | 2021-05-14 | Eaton Intelligent Power Limited | Axial flux motor with air cooling system |
| US11283319B2 (en) | 2019-11-11 | 2022-03-22 | Infinitum Electric, Inc. | Axial field rotary energy device with PCB stator having interleaved PCBS |
| US12266985B2 (en) | 2019-12-10 | 2025-04-01 | Eaton Intelligent Power Limited | Axial flux motor with cooling jacket |
| US20210218304A1 (en) | 2020-01-14 | 2021-07-15 | Infinitum Electric, Inc. | Axial field rotary energy device having pcb stator and variable frequency drive |
| KR102897214B1 (ko) * | 2020-02-07 | 2025-12-10 | 엘지이노텍 주식회사 | 모터 |
| WO2021164943A1 (en) | 2020-02-21 | 2021-08-26 | Eaton Intelligent Power Limited | Electric motor with integrated cooling system |
| US20240063670A1 (en) * | 2021-02-01 | 2024-02-22 | Weg Equipamentos Elétricos S.a. | Axial flux electric machine |
| US11482908B1 (en) | 2021-04-12 | 2022-10-25 | Infinitum Electric, Inc. | System, method and apparatus for direct liquid-cooled axial flux electric machine with PCB stator |
| JP7051040B1 (ja) | 2021-06-05 | 2022-04-11 | 英信 竹綱 | 発電機 |
| US11800640B1 (en) * | 2023-03-28 | 2023-10-24 | Infinitum Electric, Inc. | Printed circuit board dielectric molding and electrolytic metallization |
| US20240334595A1 (en) * | 2023-03-28 | 2024-10-03 | Infinitum Electric Inc. | Printed circuit board dielectric molding or machining and electrolytic metallization |
| US12336113B2 (en) | 2023-03-28 | 2025-06-17 | Infinitum Electric Inc. | Method of printed circuit board dielectric molding or machining and electrolytic metallization |
| US20250119024A1 (en) * | 2023-10-05 | 2025-04-10 | Conifer Systems, Inc. | Rotor Embedded Impellers for Axial Flux Machine Cooling |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62152652U (ja) * | 1985-10-28 | 1987-09-28 | ||
| JP2001510677A (ja) * | 1996-12-11 | 2001-07-31 | アドバンスト・テクノロジーズ・インターナショナル・リミテッド | モーター/発電機 |
| JP2002151841A (ja) * | 2000-11-13 | 2002-05-24 | Ibiden Co Ltd | 多層プリント配線板の製造方法 |
| WO2004047252A1 (ja) * | 2002-11-18 | 2004-06-03 | Seiko Epson Corporation | ブラシレスモータのステータ、及び、これを備えたブラシレスモータ、並びにコイル構造 |
| JP2006517381A (ja) * | 2003-02-07 | 2006-07-20 | コア イノベーション,エルエルシー | 導体が最適化され、軸方向磁場を持つ回転エネルギ装置 |
| JP2008245356A (ja) * | 2007-03-26 | 2008-10-09 | Moriyama Denki Seisakusho:Kk | アキシャルギャップ型エンジン駆動発電機 |
Family Cites Families (30)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US405858A (en) * | 1889-06-25 | Nikola Tesla | Magnetic Motor | |
| FR79354E (fr) * | 1960-09-08 | 1962-11-23 | Electronique & Automatisme Sa | Machines électriques tournantes perfectionnées |
| FR77407E (fr) * | 1960-03-17 | 1962-03-02 | Electronique & Automatisme Sa | Machines électriques tournantes perfectionnées |
| US2970238A (en) * | 1959-02-12 | 1961-01-31 | Printed Motors Inc | Printed circuit armature |
| FR78826E (fr) * | 1960-09-08 | 1962-09-14 | Electronique & Automatisme Sa | Machines électriques tournantes perfectionnées |
| US3450919A (en) * | 1965-09-16 | 1969-06-17 | Electronique & Automatisme Sa | Multiple member windings for electrical rotating machines |
| US4187453A (en) * | 1975-01-06 | 1980-02-05 | Jim Zegeer | Electric motor drive system |
| US4115915A (en) * | 1975-07-31 | 1978-09-26 | General Electric Company | Process for manufacturing motor having windings constructed for automated assembly |
| JPS5678342A (en) * | 1979-11-26 | 1981-06-27 | Kangiyou Denki Kiki Kk | Printed circuit |
| US4645961A (en) * | 1983-04-05 | 1987-02-24 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Dynamoelectric machine having a large magnetic gap and flexible printed circuit phase winding |
| JPH0669005B2 (ja) * | 1986-02-13 | 1994-08-31 | ソニー株式会社 | 多層シ−トコイル |
| JPH05336712A (ja) * | 1992-05-28 | 1993-12-17 | Sumitomo Heavy Ind Ltd | モータ用積層コイル、その製造方法、及びこれを用いたモータ |
| EP1542337A4 (en) * | 2002-08-07 | 2009-01-07 | Hitachi Metals Ltd | LAMINATED COIL AND BRUSHLESS MOTOR USING THE SAME |
| US20060055265A1 (en) * | 2004-09-16 | 2006-03-16 | Zalusky James T | Printed circuit board motor |
| US8558425B2 (en) * | 2006-10-26 | 2013-10-15 | Deere & Company | Motor having stator with generally planar windings |
| EP2382701B1 (en) * | 2009-01-16 | 2016-11-30 | Boulder Wind Power, Inc. | Segmented stator for an axial field device |
| US8360747B2 (en) * | 2009-06-15 | 2013-01-29 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. | Miniature fan |
| TWI388109B (zh) * | 2009-08-14 | 2013-03-01 | Metal Ind Res & Dev Ct | A stator structure and a micro motor having the stator structure and a method of manufacturing the same |
| JP2011067082A (ja) * | 2009-08-19 | 2011-03-31 | Sanyo Electric Co Ltd | 扁平形振動モータ |
| JP4699570B1 (ja) * | 2009-12-22 | 2011-06-15 | 株式会社コスモメカニクス | ディスク型コイル |
| US8319595B2 (en) * | 2010-01-13 | 2012-11-27 | Cosmo Mechanics Co., Ltd. | Coil apparatus |
| JP5534337B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2014-06-25 | 日立工機株式会社 | ディスクモータ及び電動作業機 |
| JP5534338B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2014-06-25 | 日立工機株式会社 | ディスクモータ及び電動作業機 |
| JP2012152028A (ja) * | 2011-01-19 | 2012-08-09 | Denso Corp | 回転電機 |
| CN104303398B (zh) * | 2011-09-01 | 2018-01-02 | 马维尔国际有限公司 | 数据存储设备 |
| TWI430720B (zh) * | 2011-11-16 | 2014-03-11 | 財團法人工業技術研究院 | 多層微型線圈總成 |
| US9419483B2 (en) * | 2012-03-20 | 2016-08-16 | Linear Labs, Inc. | DC electric motor/generator with enhanced permanent magnet flux densities |
| FR2994038B1 (fr) * | 2012-07-27 | 2017-04-28 | David Libault | Moteur electrique a flux axial |
| FR3015794B1 (fr) * | 2013-12-20 | 2017-07-14 | Save Ingenierie | Element de machine electromagnetique a circuits electromagnetiques optimises integres a des pistes sous forme de lignes crenelees annulaires |
| TWI547067B (zh) * | 2014-10-16 | 2016-08-21 | 建準電機工業股份有限公司 | 馬達繞線組 |
-
2015
- 2015-01-20 WO PCT/JP2015/051399 patent/WO2015111579A1/ja not_active Ceased
- 2015-01-20 JP JP2015558855A patent/JP6392252B2/ja active Active
-
2016
- 2016-07-20 US US15/214,804 patent/US20160329796A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62152652U (ja) * | 1985-10-28 | 1987-09-28 | ||
| JP2001510677A (ja) * | 1996-12-11 | 2001-07-31 | アドバンスト・テクノロジーズ・インターナショナル・リミテッド | モーター/発電機 |
| JP2002151841A (ja) * | 2000-11-13 | 2002-05-24 | Ibiden Co Ltd | 多層プリント配線板の製造方法 |
| WO2004047252A1 (ja) * | 2002-11-18 | 2004-06-03 | Seiko Epson Corporation | ブラシレスモータのステータ、及び、これを備えたブラシレスモータ、並びにコイル構造 |
| JP2006517381A (ja) * | 2003-02-07 | 2006-07-20 | コア イノベーション,エルエルシー | 導体が最適化され、軸方向磁場を持つ回転エネルギ装置 |
| JP2008245356A (ja) * | 2007-03-26 | 2008-10-09 | Moriyama Denki Seisakusho:Kk | アキシャルギャップ型エンジン駆動発電機 |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20200024928A (ko) * | 2017-07-10 | 2020-03-09 | 이-서킷 모터스 인코퍼레이티드 | 축 방향 자속 모터 및 발전기를 위한 개선된 평면 복합 구조체 및 조립체 |
| JP2020527014A (ja) * | 2017-07-10 | 2020-08-31 | イー−サーキット モーターズ, インコーポレイテッド | 軸方向磁束モータおよび発電機のための改善された平面複合構造およびアセンブリ |
| KR102590614B1 (ko) | 2017-07-10 | 2023-10-18 | 이-서킷 모터스 인코퍼레이티드 | 축 방향 자속 모터 및 발전기를 위한 개선된 평면 복합 구조체 및 조립체 |
| CN110999049A (zh) * | 2017-07-28 | 2020-04-10 | 艾格埃路公司 | 电机 |
| JP2020534770A (ja) * | 2017-07-28 | 2020-11-26 | エクエロ エスピー.ズィー オー.オー.Equelo Sp.Z O.O. | 電気機器 |
| US11258342B2 (en) | 2017-07-28 | 2022-02-22 | Equelo sp. z o. o. | Electrical machine |
| JP2024506380A (ja) * | 2021-02-17 | 2024-02-13 | イー-サーキット モーターズ, インコーポレイテッド | 軸方向磁束機械のための平面固定子構成 |
| JP7784674B2 (ja) | 2021-02-17 | 2025-12-12 | イー-サーキット モーターズ, インコーポレイテッド | 軸方向磁束機械のための平面固定子構成 |
| WO2023145751A1 (ja) * | 2022-01-31 | 2023-08-03 | イビデン株式会社 | コイル基板、モータ用コイル基板及びモータ |
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