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JP2012149603A - Electric pump - Google Patents

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JP2012149603A
JP2012149603A JP2011010165A JP2011010165A JP2012149603A JP 2012149603 A JP2012149603 A JP 2012149603A JP 2011010165 A JP2011010165 A JP 2011010165A JP 2011010165 A JP2011010165 A JP 2011010165A JP 2012149603 A JP2012149603 A JP 2012149603A
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shaft
motor
rotor
hole
heat sink
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JP2011010165A
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Japanese (ja)
Inventor
Yuji Yoshida
祐司 吉田
Shigetoshi Miyata
成敏 宮田
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Yamada Manufacturing Co Ltd
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Yamada Seisakusho KK
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  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vehicular electric pump wherein an electric motor is integrally combined with a pump, and which has a structure for efficiently cooling heat generated in a motor unit and a circuit section.SOLUTION: This electric pump includes: a pump unit 1 having a liquid feeder; the motor unit 2 constituted of a shaft 22 driving the pump unit 1, a motor rotor 23 firmly fixed with the shaft 22, and a motor housing 21 having air intake holes 211; the circuit section 3 having a circuit board 32 formed with flowing-through holes 321; a heat sink 4 installed to the circuit section 3, and formed with a large number of projection shaft-like fins 42; and a fan 24 installed to the motor unit 2. In a state that the electric pump is installed with the axial direction of the shaft 22 as a horizontal direction, at least one of the fins 42 in a lower area of the heat sink 4 than the shaft 22 is formed with an exhaust hole 43, and air flows through the exhaust hole 43 from the air intake holes 211 via the flowing-through holes 321 by rotation of the fan 24.

Description

本発明は、ポンプに電動機を一体的に組み合わせたものにおいて、そのモータ部及び回路部の発熱を効率的に冷却するための構造を備えた車両用の電動ポンプに関する。   The present invention relates to an electric pump for a vehicle provided with a structure for efficiently cooling heat generated by a motor part and a circuit part in an electric motor combined with a pump.

冷却機構を有する回転電機として、特許文献1が存在する。特許文献1に開示された構成では、ケース3の内部にシャフト22を介して回転自在に配設された回転子6と、ケース3の内部に回転子6の外周を取り囲むように配設された固定子8と、ヒートシンク13の素子取付面13aに取り付けられ、回転子6の回転を電気的に制御する発熱素子(16,20)と、ケース3に穿設された吸気孔2aおよび排気孔2bと、回転子6の軸方向端面に固着され、回転子6とともに回転して吸気孔2aからケース3内に吸気し、排気孔2bからケース3外に排気する冷却風の流れを生成するファン7とを備えている。   As a rotating electrical machine having a cooling mechanism, Patent Document 1 exists. In the configuration disclosed in Patent Document 1, the rotor 6 is rotatably disposed inside the case 3 via the shaft 22, and is disposed inside the case 3 so as to surround the outer periphery of the rotor 6. Heater elements (16, 20) that are attached to the stator 8, the element mounting surface 13a of the heat sink 13, and electrically control the rotation of the rotor 6, and the intake holes 2a and exhaust holes 2b drilled in the case 3 And a fan 7 that is fixed to the axial end surface of the rotor 6, rotates with the rotor 6, sucks air into the case 3 through the intake holes 2a, and generates a flow of cooling air that exhausts out of the case 3 through the exhaust holes 2b. And.

そして、断面円形の多数の通風孔(30a,30b,30c)が孔方向を互いに平行とし、且つ、素子取付面13aと平行として吸気側開孔面(13b,15b)から排気側開孔面(13c,15c)に至るようにヒートシンク13に穿設されている。さらに、ヒートシンク13が、吸気側開孔面(13b,15b)を吸気孔2aに相対して、且つ通風孔(30a,30b,30c)の孔方向を冷却風の流れ方向に一致させて配設されている。さらにまた、ヒートシンク13は、孔方向と直交する冷却風の通過断面積が冷却風の流れ方向の上流側に対して下流側を大きくするように形成されている。   A large number of ventilation holes (30a, 30b, 30c) having a circular cross section are parallel to each other and parallel to the element mounting surface 13a from the intake side opening surface (13b, 15b) to the exhaust side opening surface ( 13c, 15c) is formed in the heat sink 13. Furthermore, the heat sink 13 is disposed with the intake side opening surfaces (13b, 15b) facing the intake holes 2a and the direction of the ventilation holes (30a, 30b, 30c) aligned with the flow direction of the cooling air. Has been. Furthermore, the heat sink 13 is formed so that the passage cross-sectional area of the cooling air orthogonal to the hole direction is larger on the downstream side than the upstream side in the flow direction of the cooling air.

特開2007−68299JP2007-68299A

特許文献1に開示された発明の構成には、以下のような課題が存在する。ヒートシンク13に断面円形の多数の通風孔(30a,30b,30c)が形成されている。そして、ヒートシンクの放熱効果を高めるために、接触面積を増やそうとして断面円形の多数の通風孔(30a,30b,30c)の長さを長くしようとすると必然的にヒートシンク13が大きくなって重くなってしまう。機器を車両に搭載するには、大きさや重さを所定以下に制限する必要があり、そのために、放熱効果には限界があった。   The configuration of the invention disclosed in Patent Document 1 has the following problems. A large number of ventilation holes (30a, 30b, 30c) having a circular cross section are formed in the heat sink 13. And, in order to increase the heat dissipation effect of the heat sink, trying to increase the length of a large number of ventilation holes (30a, 30b, 30c) having a circular cross section in order to increase the contact area, the heat sink 13 becomes inevitably larger and heavier. End up. In order to mount the device on the vehicle, it is necessary to limit the size and weight to a predetermined value or less, and therefore, the heat dissipation effect has a limit.

また、特許文献1の図1に記載されているように、排気孔2bは上向きに開口されているため水、砂等の異物が入り易い。回転電機内に水や砂等が浸入すると漏電や回転不良等が発生する恐れがあるため、極力避ける必要がある。特許文献1における図1の左上に配置されている通風孔30aは水平方向にヒートシンク13を貫通して開口しているため、通風孔30aから浸入してきた水や砂は独りでに(自然に放置しても)モータハウジング外に排出されることは無い。   Further, as described in FIG. 1 of Patent Document 1, since the exhaust hole 2b is opened upward, foreign matters such as water and sand are likely to enter. If water, sand, or the like enters the rotating electrical machine, there is a risk of electric leakage or defective rotation, so it is necessary to avoid it as much as possible. Since the ventilation hole 30a arranged in the upper left of FIG. 1 in Patent Document 1 is opened through the heat sink 13 in the horizontal direction, the water and sand that have entered through the ventilation hole 30a are alone (left to stand naturally). Also, it is not discharged out of the motor housing.

それどころか通風孔30a内はファン7によってモータ内に向かって風が流れているため、通風孔30a内に留まった水や砂はモータ内に移動しまいモータの故障の原因となってしまうものである。そこで、本発明が解決しようとする課題(技術的課題)は、極めて簡単な構成によって、モータ部及び回路部から発生する発熱を効率的に冷却し、製造コストを低減し、装置全体をコンパクトにすることにある。   On the contrary, since the wind flows in the ventilation hole 30a toward the motor by the fan 7, the water and sand remaining in the ventilation hole 30a move into the motor and cause a failure of the motor. Therefore, the problem (technical problem) to be solved by the present invention is that the heat generated from the motor part and the circuit part is efficiently cooled by a very simple configuration, the manufacturing cost is reduced, and the entire apparatus is made compact. There is to do.

そこで、発明者は上記課題を解決すべく鋭意,研究を重ねた結果、請求項1の発明を、
送液手段を有するポンプ部と、該ポンプ部を駆動するシャフトと該シャフトが固着されるモータロータと吸気孔を有するモータハウジングとからなるモータ部と、流通孔が形成された回路基板を有する回路部と、該回路部に装着され且つ多数の突起軸状のフィンが形成されたヒートシンクと、前記モータ部に装着されるファンとからなり、前記シャフトの軸方向を水平方向として設置された状態で、該シャフトよりも前記ヒートシンクの下方領域のフィンのいずれかに排気孔が形成され、前記ファンの回転にて前記吸気孔から前記流通孔を介して前記排気孔に空気が流通してなる電動ポンプとしたことにより、上記課題を解決した。
Therefore, as a result of intensive studies and researches to solve the above problems, the inventor devised the invention of claim 1,
A pump unit having a liquid feeding means, a motor unit comprising a shaft for driving the pump unit, a motor rotor to which the shaft is fixed, and a motor housing having an intake hole, and a circuit unit having a circuit board in which a flow hole is formed And a heat sink attached to the circuit part and formed with a number of protruding shaft-like fins, and a fan attached to the motor part, in a state where the axial direction of the shaft is set as a horizontal direction, An electric pump in which an exhaust hole is formed in one of the fins in a lower region of the heat sink than the shaft, and air flows from the intake hole to the exhaust hole through the flow hole by rotation of the fan; As a result, the above problems were solved.

請求項2の発明を、請求項1において、前記排気孔が形成されるフィンは、軸方向に延在するスリットが形成され、フィンの直径方向に前記スリットを介して放射状に分割されてなる電動ポンプとしたことにより、上記課題を解決した。請求項3の発明を、請求項1又は2において、前記回路基板の流通孔はパワー素子近傍に配置されてなる電動ポンプとしたことにより、上記課題を解決した。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, the fin in which the exhaust hole is formed has a slit extending in the axial direction, and the motor is divided radially through the slit in the diameter direction of the fin. The above problem was solved by using a pump. According to a third aspect of the present invention, in the first or second aspect, the above-described problem is solved by using an electric pump in which the flow hole of the circuit board is disposed in the vicinity of the power element.

請求項1の発明では、モータ部のモータハウジングには吸気孔が形成され、回路部の回路基板には、流通孔が形成されており、ヒートシンクには、突起軸状の多数のフィンが形成され、且ついずれかのフィンに排気孔が形成されており、前記吸気孔と前記排気孔とは流通孔を介して空気流通可能な構成となっている。さらにモータ部に装着されてシャフトと共に回転するファンによって、吸気孔から排気孔に向かって強制的に空気流通を行わせることによって、排気孔が形成されていることによりヒートシンクの冷却効率を向上させることができる。   According to the first aspect of the present invention, the motor housing of the motor portion is formed with an air intake hole, the circuit board of the circuit portion is formed with a flow hole, and the heat sink is formed with a number of fins having a protruding shaft shape. In addition, an exhaust hole is formed in one of the fins, and the intake hole and the exhaust hole are configured to allow air to flow through the flow hole. Furthermore, the cooling efficiency of the heat sink is improved by forming the exhaust holes by forcing the air flow from the intake holes toward the exhaust holes by the fan mounted on the motor unit and rotating with the shaft. Can do.

特に、多数のフィンのいずれかに排気孔が形成されていることにより、ヒートシンクと空気との接触面積を大きく確保することができ、ヒートシンクの面積を大きくすることがないので、小形化且つ軽量化することができる。さらに、排気孔はフィンに形成されており、排気孔自体がフィンによって保護された状態であり、且つ排気孔は空気が排出される側の孔であることから、常時排気圧力がかかるため、排気孔から水、砂等の異物は入り難い構造となっている。よって、電動ポンプ内部の回路基板を保護する構造にできる。   In particular, since the exhaust hole is formed in one of a large number of fins, a large contact area between the heat sink and the air can be secured, and the area of the heat sink is not increased. can do. Further, since the exhaust hole is formed in the fin, the exhaust hole itself is protected by the fin, and the exhaust hole is a hole on the side from which the air is exhausted. It has a structure in which foreign matter such as water and sand cannot easily enter from the hole. Therefore, the circuit board inside the electric pump can be protected.

さらに、前記モータ部のシャフトの軸方向を水平方向に配置した状態で、該シャフトよりも前記ヒートシンクの下方領域のフィンのいずれか又は全部に前記排気孔が形成される構成としているので、本発明における電動ポンプのシャフトを水平とした場合に、排気孔から排出された空気が上昇してヒートシンクの上方領域のフィンを排出空気の流れによって冷却することにより、ヒートシンク自体の冷却効率を、より一層向上させることができる利点がある。   Further, since the exhaust hole is formed in any or all of the fins in the lower region of the heat sink with respect to the shaft in a state where the axial direction of the shaft of the motor unit is arranged in the horizontal direction, the present invention When the shaft of the electric pump is horizontal, the air exhausted from the exhaust hole rises and the fins in the upper area of the heat sink are cooled by the flow of exhaust air, further improving the cooling efficiency of the heat sink itself There are advantages that can be made.

請求項2の発明では、前記排気孔が形成されるフィンは、軸方向に延在するスリットが形成され、フィンの直径方向に前記スリットを介して放射状に分割された構造としているので、排気孔から排出される空気はスリット間を通過することにより、空気とヒートシンクの接触面積を増加させることができる。そのために放熱効果がより一層高まる。   In the invention according to claim 2, the fin in which the exhaust hole is formed has a structure in which a slit extending in the axial direction is formed, and the fin is radially divided through the slit in the diameter direction of the fin. Since the air discharged from the air passes between the slits, the contact area between the air and the heat sink can be increased. Therefore, the heat dissipation effect is further enhanced.

さらに、フィンはスリットを介して放射方向に分割された構造により、排気孔から排出された空気は、フィンから放射状に流れ、排気孔が形成されたフィンのみならず、その周囲に空気を送りこむことができ、ヒートシンクの外面に均一な空気の流れを構成することができ、優れた冷却性能を有するものにできる。請求項3の発明では、前記回路基板の流通孔はパワー素子近傍に配置された構成としたことにより、特に高熱を発生するパワー素子の冷却を促進させることができる。   Furthermore, because the fins are divided radially through the slits, the air discharged from the exhaust holes flows radially from the fins, and not only the fins with the exhaust holes formed, but also the air around them. It is possible to form a uniform air flow on the outer surface of the heat sink, and to have excellent cooling performance. In the invention of claim 3, cooling of the power element that generates particularly high heat can be promoted by adopting a configuration in which the flow hole of the circuit board is disposed in the vicinity of the power element.

(A)は本発明の構成を示す縦断側面図、(B)は(A)のY1−Y1矢視図、(C)は(B)の(ア)部拡大図、(D)は(C)のY2−Y2矢視拡大断面図である。(A) is a longitudinal side view showing the configuration of the present invention, (B) is a view taken along arrow Y1-Y1 in (A), (C) is an enlarged view of part (A) in (B), and (D) is (C It is a Y2-Y2 arrow expanded sectional view of). (A)はモータロータ及びモータロータに装着されたファンの斜視図、(B)は別のタイプのモータロータ及びモータロータに装着されたファンの縦断側面図、(C)は(B)のY3−Y3矢視図である。(A) is a perspective view of a motor rotor and a fan mounted on the motor rotor, (B) is a vertical side view of another type of motor rotor and a fan mounted on the motor rotor, and (C) is a view taken along arrow Y3-Y3 in (B). FIG. (A)はフィンの第1実施形態の一部切除した斜視図、(B)はフィンの第2実施形態の斜視図である。(A) is the perspective view which partially cut away 1st Embodiment of a fin, (B) is a perspective view of 2nd Embodiment of a fin. (A)はフィンの第3実施形態の一部切除した正面図、(B)はフィンの第3実施形態の変形例の一部切除した正面図である。(A) is the front view which partially cut away 3rd Embodiment of a fin, (B) is the front view which partially cut off the modification of 3rd Embodiment of a fin. (A)は本発明において、空気がファンによって流通孔及び排気孔から排出される状態を示す要部の拡大縦断側面図、(B)はY4−Y4矢視拡大図である。(A) is an enlarged vertical sectional side view of the main part showing a state in which air is discharged from the circulation hole and the exhaust hole by the fan in the present invention, and (B) is an enlarged view as seen from the arrow Y4-Y4.

以下、本発明を図面に基づいて説明する。本発明は、電動ポンプであり、図1(A)に示すように、主にオイルポンプとして使用されるポンプ部1と、モータ部2と、回路部3と、ヒートシンク4とから構成され、軸方向に沿ってポンプ部1,モータ部2,回路部3,ヒートシンク4の順番で接続される。本発明の電動ポンプは、後述するシャフト22の軸方向が水平となるように車体の所定位置に設置することが原則である。   The present invention will be described below with reference to the drawings. The present invention is an electric pump, and as shown in FIG. 1 (A), is composed of a pump part 1, which is mainly used as an oil pump, a motor part 2, a circuit part 3, and a heat sink 4. The pump unit 1, the motor unit 2, the circuit unit 3, and the heat sink 4 are connected in this order along the direction. In principle, the electric pump of the present invention is installed at a predetermined position of the vehicle body so that the axial direction of the shaft 22 described later is horizontal.

ポンプ部1は、ポンプケース11と、駆動ロータ12と、 従動ロータ13と、オイルシール14とから構成される。前記ポンプケース11には、ロータ室11aが形成され、該ロータ室11aの中心寄りの位置には軸受孔11bが形成され、該軸受孔11bを中心として略左右対称に吸入ポート11cと吐出ポート11dとが形成されている。駆動ロータ12と従動ロータ13のタイプは、内接歯車タイプのロータを採用している〔図1(A)参照〕。また、特に図示しないが、前記駆動ロータ12と前記従動ロータ13とを外歯歯車同士を組み合わせた外接歯車タイプのロータが採用されたものであっても構わない。   The pump unit 1 includes a pump case 11, a drive rotor 12, a driven rotor 13, and an oil seal 14. A rotor chamber 11a is formed in the pump case 11, a bearing hole 11b is formed at a position near the center of the rotor chamber 11a, and a suction port 11c and a discharge port 11d are substantially symmetrical about the bearing hole 11b. And are formed. The drive rotor 12 and the driven rotor 13 employ an internal gear type rotor (see FIG. 1A). Although not particularly illustrated, an external gear type rotor in which the drive rotor 12 and the driven rotor 13 are combined with external gears may be employed.

本発明では、図1(A)に示すように、駆動ロータ12及び従動ロータ13は、内接歯車タイプが使用されるものとして説明する。したがって、駆動ロータ12はインナーロータが使用され、従動ロータ13はアウターロータが使用される。前記駆動ロータ(インナーロータ)21は、複数のトロコイド形状の外歯を有し、前記従動ロータ(アウターロータ)22は、前記駆動ロータ12より1枚以上多くした内歯を有するものであり、駆動ロータ12の外歯と従動ロータ13の内歯とが滑らかに接触しつつ相互に回転し続ける。   In the present invention, as shown in FIG. 1 (A), the drive rotor 12 and the driven rotor 13 will be described as using an internal gear type. Therefore, an inner rotor is used for the drive rotor 12, and an outer rotor is used for the driven rotor 13. The drive rotor (inner rotor) 21 has a plurality of trochoidal outer teeth, and the driven rotor (outer rotor) 22 has one or more internal teeth more than the drive rotor 12. The outer teeth of the rotor 12 and the inner teeth of the driven rotor 13 continue to rotate while being in smooth contact.

駆動ロータ12の外歯と、従動ロータ13の内歯とによって構成される空隙を歯間空間S(セル)と称する。駆動ロータ12の回転中心にはボス孔が形成されモータ部2のシャフト22が挿通され、駆動ロータ12とシャフト22とは、一体となって回転するようにキー等にて周方向に固定される。ポンプケース11には、オイルシール14が装着されるための窪み部が形成され、ポンプケース11に装着されたオイルシール14は、ポンプケース11とシャフト22との間の隙間を漏れてきたオイルがモータ部2側に漏れることを防止する役目をなしている。   A gap formed by the external teeth of the drive rotor 12 and the internal teeth of the driven rotor 13 is referred to as an interdental space S (cell). A boss hole is formed in the rotation center of the drive rotor 12, and the shaft 22 of the motor unit 2 is inserted. The drive rotor 12 and the shaft 22 are fixed in the circumferential direction with a key or the like so as to rotate together. . The pump case 11 is formed with a recess for mounting the oil seal 14, and the oil seal 14 mounted on the pump case 11 has the oil leaking through the gap between the pump case 11 and the shaft 22. It plays a role of preventing leakage to the motor unit 2 side.

モータ部2は、モータハウジング21,シャフト22,モータロータ23,ファン24,ステータ25から構成される。モータハウジング21は、中空円筒形状に形成されたものであり、後述するモールド樹脂で形成されステータ25を覆うように形成されている。本発明の電動ポンプは、シャフト22の軸方向が水平となるように設置することが原則であり、そのためにモータハウジング21は、その軸方向が水平となるように設置される。   The motor unit 2 includes a motor housing 21, a shaft 22, a motor rotor 23, a fan 24, and a stator 25. The motor housing 21 is formed in a hollow cylindrical shape, is formed of a mold resin described later, and is formed so as to cover the stator 25. In principle, the electric pump of the present invention is installed so that the axial direction of the shaft 22 is horizontal, and for this purpose, the motor housing 21 is installed so that the axial direction thereof is horizontal.

したがって、モータハウジング21には、直径方向において上下方向が存在し、基本的には電動ポンプが車両に取り付けられた状態で、モータハウジング21の直径方向の上方を上部とし、直径方向下方を下部とする。そして、モータハウジング21の下部側(下端)に上下方向に貫通する吸気孔211が形成される。該吸気孔211は、直径が数mm程度の小径孔である。また、モータハウジング21の軸方向に沿って、下部側のいずれの位置に形成されても構わない。具体的には、前記吸気孔211は、モータハウジング21の軸方向において、前記ポンプケース11との接続側寄りに形成されることで冷却効率を高めることができる。   Therefore, the motor housing 21 has a vertical direction in the diametrical direction. Basically, with the electric pump attached to the vehicle, the upper side in the diametrical direction of the motor housing 21 is the upper part and the lower part in the diametrical direction is the lower part. To do. An intake hole 211 that penetrates in the vertical direction is formed on the lower side (lower end) of the motor housing 21. The intake hole 211 is a small diameter hole having a diameter of about several mm. Further, it may be formed at any position on the lower side along the axial direction of the motor housing 21. Specifically, the intake hole 211 is formed closer to the connection side with the pump case 11 in the axial direction of the motor housing 21, thereby improving the cooling efficiency.

また、吸気孔211の形状を略半円形として、モータハウジング21の軸方向端部に切欠き形状の窪みとして形成されることもある。この場合には、モータハウジング21をポンプケース11に接合することにより、略貫通孔状の吸気孔211を形成することができる。この切欠き状の吸気孔211は形状が簡単で、製造が容易となる。モータハウジング21に形成された吸気孔211は、モータハウジング21の内部を放熱させるための空気を取り込む貫通孔であり、モータハウジング21の下部側に形成されることで、水、砂等の異物がモータ部2の内部に入り込み難くすることができる。   Further, the shape of the intake hole 211 may be a substantially semicircular shape, and may be formed as a notch-shaped recess at the axial end of the motor housing 21. In this case, by joining the motor housing 21 to the pump case 11, a substantially through-hole-like intake hole 211 can be formed. The notch-shaped intake hole 211 has a simple shape and is easy to manufacture. An intake hole 211 formed in the motor housing 21 is a through hole that takes in air for radiating heat inside the motor housing 21, and is formed on the lower side of the motor housing 21 so that foreign matters such as water and sand It is possible to make it difficult to enter the inside of the motor unit 2.

前記吸気孔211が形成される孔通路方向は、電動ポンプが車両に取り付けられた状態でモータハウジング21に対して上下方向に配置される。これによって、水、砂等の異物が吸気孔211内を上昇してモータハウジング21内部に入り難いようにしている。また、もし仮に、吸気孔211から、モータハウジング21内部に水、砂等の異物が入ってしまったとしても、該吸気孔211は、モータハウジング21の最下部に形成されているため、一旦、モータハウジング21内に入った水、砂等の異物は吸入口から再度排出され易いものにできる。   The hole passage direction in which the intake hole 211 is formed is arranged vertically with respect to the motor housing 21 with the electric pump attached to the vehicle. As a result, foreign matter such as water and sand rises in the intake hole 211 and is difficult to enter the motor housing 21. Even if foreign matter such as water or sand enters the motor housing 21 from the intake hole 211, the intake hole 211 is formed at the lowermost part of the motor housing 21. Foreign matter such as water and sand entering the motor housing 21 can be easily discharged from the suction port.

シャフト22は、その軸方向の一端が後述するモータロータ23に固着され、軸方向の他端が前記ポンプ部1のポンプ室11に延在して、駆動ロータ12を回転駆動することができるように構成されている。本発明の電動ポンプは、前述したように車体に対して、シャフト22を基準とし、その軸方向に水平方向(厳密な水平方向に限らず略水平方向も含む)となるように設置される。   One end of the shaft 22 in the axial direction is fixed to a motor rotor 23 to be described later, and the other end in the axial direction extends to the pump chamber 11 of the pump unit 1 so that the drive rotor 12 can be rotationally driven. It is configured. As described above, the electric pump of the present invention is installed with respect to the vehicle body so that the shaft 22 is a reference, and the axial direction thereof is horizontal (including not only a strict horizontal direction but also a substantially horizontal direction).

前記モータロータ23は、ロータベース231と、ロータマグネット232とから構成される。ロータベース231は、略カップ形状をなし、底部231a及び円筒側部231bとから構成される。底部231aは、円板形状に形成され、直径中心に前記シャフト22の軸端部が固着されている。ロータマグネット232は、円筒形状であり、ロータベース231の円筒側部231bに装着される。   The motor rotor 23 includes a rotor base 231 and a rotor magnet 232. The rotor base 231 has a substantially cup shape and includes a bottom portion 231a and a cylindrical side portion 231b. The bottom portion 231a is formed in a disk shape, and the shaft end portion of the shaft 22 is fixed to the center of the diameter. The rotor magnet 232 has a cylindrical shape and is attached to the cylindrical side portion 231 b of the rotor base 231.

前記シャフト22は、前記ロータベース231の底部231aに圧入等の手段によって取り付けられる。モータロータ23において、ロータマグネット232が焼結磁性体の場合には、焼結ロータと称される。さらに、ロータマグネット232がプラスチックマグネットとして成形されることもある。このようなモータロータ23を樹脂ロータと称する。   The shaft 22 is attached to the bottom 231a of the rotor base 231 by means such as press fitting. In the motor rotor 23, when the rotor magnet 232 is a sintered magnetic body, it is called a sintered rotor. Further, the rotor magnet 232 may be formed as a plastic magnet. Such a motor rotor 23 is referred to as a resin rotor.

モータロータ23のロータマグネット232は、後述するステータ25の内周側に位置して回転するものであり、ロータマグネット232の外周と、ステータ25の内周との隙間は数mmとなる。ステータ25の磁力によりロータマグネット232が回転し、該ロータマグネット232によって、モータロータ23及びシャフト22が回転することによりポンプとしての機能を発揮する。   The rotor magnet 232 of the motor rotor 23 is positioned and rotated on the inner peripheral side of the stator 25 described later, and the gap between the outer periphery of the rotor magnet 232 and the inner periphery of the stator 25 is several mm. The rotor magnet 232 is rotated by the magnetic force of the stator 25, and the motor rotor 23 and the shaft 22 are rotated by the rotor magnet 232, thereby exhibiting a function as a pump.

ファン24は、前記モータロータ23の回転と共に回転するものであり、前記モータハウジング21の吸気孔211から吸入した空気を後述するヒートシンク4の排気孔に向けて流通させる役目をなす。ファン24は、円板形状の回転基部241の外周側面に複数の羽根242,242,…が等間隔に形成されたものであり、これらは樹脂成形により一体形成されたものである〔図2(A)参照〕。   The fan 24 rotates with the rotation of the motor rotor 23, and serves to circulate the air sucked from the intake hole 211 of the motor housing 21 toward the exhaust hole of the heat sink 4 to be described later. In the fan 24, a plurality of blades 242, 242,... Are formed at equal intervals on the outer peripheral side surface of the disc-shaped rotation base 241. These are integrally formed by resin molding [FIG. See A)].

また、前記ファン24は、焼結体等にて金型から形成されることもある。ファン24は、ロータベース231の底部231a箇所に設けられる。具体的には、シャフト22に固着されたロータベース231の軸方向一端が底部231aの外方に向かって突出するように形成され、シャフト22の突出部にファン24が固着される。つまり、モータロータ23が回転することにより、シャフト22が回転し、該シャフト22の回転によってファン24が回転する〔図1(A)参照〕。   The fan 24 may be formed of a sintered body or the like from a mold. The fan 24 is provided at the bottom 231a of the rotor base 231. Specifically, one end in the axial direction of the rotor base 231 fixed to the shaft 22 is formed to protrude outward from the bottom portion 231a, and the fan 24 is fixed to the protruding portion of the shaft 22. That is, when the motor rotor 23 is rotated, the shaft 22 is rotated, and the fan 24 is rotated by the rotation of the shaft 22 (see FIG. 1A).

また、ファン24の別の実施形態として、ロータベース231の底部231aで、シャフト22と円筒側部231bとの間にファン24を構成するための複数の羽根242,242,…と、該羽根242,242,…と共に通気孔243,243,…が形成されるものである〔図2(B),(C)参照〕。そして、ロータベース231の回転と共に底部231aが回転することにより、ファン24が回転することになる。ステータ25は、前記モータハウジング21の内周側に装着されている。   Further, as another embodiment of the fan 24, a plurality of blades 242, 242,... For forming the fan 24 between the shaft 22 and the cylindrical side portion 231b at the bottom 231a of the rotor base 231, and the blades 242 , 242,... And vent holes 243, 243,... Are formed (see FIGS. 2B and 2C). The fan 24 rotates as the bottom portion 231a rotates with the rotation of the rotor base 231. The stator 25 is mounted on the inner peripheral side of the motor housing 21.

回路部3は、回路ハウジング31に回路基板32が装着されている。回路基板32には前記ステータ25を制御、駆動するパワー素子33が装着されている。該パワー素子33は、前記モータロータ23の位相を検出してそれぞれのコイルにどのように通電するかを演算する素子の演算結果を元に実際にコイルに電気を送る半導体素子である。回路基板32には、流通孔321が形成されている〔図1(A)参照〕。該流通孔321は、前記モータ部2と後述するヒートシンク4との間の空気流通を行う役目をなしている。流通孔321は、前記パワー素子33の近傍に形成される。これによって、パワー素子33の近傍に強制的に空気が流れ、パワー素子33からの発熱をより多く放熱することができる。   In the circuit unit 3, a circuit board 32 is mounted on a circuit housing 31. A power element 33 that controls and drives the stator 25 is mounted on the circuit board 32. The power element 33 is a semiconductor element that actually sends electricity to the coil based on the calculation result of the element that detects the phase of the motor rotor 23 and calculates how to energize each coil. A circulation hole 321 is formed in the circuit board 32 (see FIG. 1A). The flow hole 321 serves to perform air flow between the motor unit 2 and a heat sink 4 described later. The flow hole 321 is formed in the vicinity of the power element 33. Thereby, air forcibly flows in the vicinity of the power element 33, and more heat generated from the power element 33 can be radiated.

ヒートシンク4は、アルミ合金等の熱伝導率の良い(熱を伝え易い)金属から形成され、ベース板41と、多数のフィン42,42,…とから構成される。ベース板41は、略円板形状である。フィン42は突起軸状に形成され、具体的には円筒円柱形状に形成されている。ヒートシンク4は、前記回路ハウジング31に接続される。ヒートシンク4のベース板41は、モータ部2のシャフト22の軸方向に直交するようにして前記モータハウジング21に装着されるものであり、電動ポンプをシャフト22の軸方向が水平となるように基本設置した状態で、ベース板41のシャフト22を基準として下方側の領域を下方領域Sdと称し、上方側を上方領域Suと称する〔図1(A),(B)参照〕。   The heat sink 4 is made of a metal having good thermal conductivity (easy to transmit heat) such as an aluminum alloy, and includes a base plate 41 and a large number of fins 42, 42,. The base plate 41 has a substantially disk shape. The fins 42 are formed in a protruding shaft shape, specifically, a cylindrical columnar shape. The heat sink 4 is connected to the circuit housing 31. The base plate 41 of the heat sink 4 is mounted on the motor housing 21 so as to be orthogonal to the axial direction of the shaft 22 of the motor unit 2, and the electric pump is basically arranged so that the axial direction of the shaft 22 is horizontal. In the installed state, the lower region with reference to the shaft 22 of the base plate 41 is referred to as a lower region Sd, and the upper region is referred to as an upper region Su (see FIGS. 1A and 1B).

そしてベース板41の下方領域Sdに形成された多数のフィン42,42,…のいずれかには、排気孔43が形成されている。該排気孔43は、ベース板41を貫通するものであり、且つ、フィン42を通してファン24によって強制的に送風された空気を外部に排出するものである。排気孔43により排出する行程で空気はフィン42に直接触れるので、ヒートシンク4の冷却効率をより一層向上させる。   An exhaust hole 43 is formed in any one of a large number of fins 42, 42,... Formed in the lower region Sd of the base plate 41. The exhaust hole 43 penetrates the base plate 41 and exhausts air forcedly blown by the fan 24 through the fins 42 to the outside. Since the air directly touches the fins 42 in the process of discharging through the exhaust holes 43, the cooling efficiency of the heat sink 4 is further improved.

排気孔43を有するフィン42は、ベース板41の板面に対して直角となる方向に軸状突起の小円筒円柱形状として形成されている。また、フィン42は、円筒形状とした部分の周壁に軸方向に沿う複数のスリット421,421,…が形成されている。すなわち、フィン42は、スリット421によって分割される。具体的には、複数の実施形態が存在し、その第1実施形態では、4個のスリット421が等間隔に形成される〔図1(C),図3(A)参照〕。つまり、スリット421が角度90度おきにを計4箇所に形成されることによって、フィン42の周壁が4個の円弧状のブロックとして形成される。   The fins 42 having the exhaust holes 43 are formed as small cylindrical columns with axial protrusions in a direction perpendicular to the plate surface of the base plate 41. Further, the fin 42 is formed with a plurality of slits 421, 421,... Along the axial direction on the peripheral wall of the cylindrical portion. That is, the fin 42 is divided by the slit 421. Specifically, there are a plurality of embodiments, and in the first embodiment, four slits 421 are formed at equal intervals [see FIGS. 1C and 3A]. That is, the slits 421 are formed at a total of four positions every 90 degrees, so that the peripheral wall of the fin 42 is formed as four arc-shaped blocks.

このように、フィン42に軸方向に沿うスリット421が複数形成されることで、排気孔43から排出される空気はヒートシンク4とより多くの面積で触れることとなるため、放熱効果が高まる。換言すれば、排気孔43からスリット421にも空気が流れるため、スリット421の表面積だけ排出された空気はより多くの面積でヒートシンクに触れ合うため放熱効果が高まる。   As described above, by forming a plurality of slits 421 along the axial direction in the fin 42, the air discharged from the exhaust hole 43 comes into contact with the heat sink 4 in a larger area, so that the heat dissipation effect is enhanced. In other words, since air also flows from the exhaust hole 43 to the slit 421, the air discharged by the surface area of the slit 421 contacts the heat sink in a larger area, so that the heat dissipation effect is enhanced.

次に、フィン42の第2実施形態として、スリット421は、2個形成されるタイプが存在する〔図3(B)参照〕。この実施形態では、フィン42は、2個の円弧状ブロックに分離される。また、フィン42の第3実施形態として、スリット421が3個形成されるタイプが存在する(図4参照)。このタイプでは、フィン42の周壁が3個の円弧状ブロックに分離される。外部からの水は、スリット421により表面張力のため浸入しにくくできる効果を奏する。   Next, as a second embodiment of the fin 42, there is a type in which two slits 421 are formed [see FIG. 3B]. In this embodiment, the fins 42 are separated into two arcuate blocks. Further, as a third embodiment of the fin 42, there is a type in which three slits 421 are formed (see FIG. 4). In this type, the peripheral wall of the fin 42 is separated into three arc-shaped blocks. Water from the outside has an effect of making it difficult to enter due to surface tension by the slit 421.

このように、本発明における電動ポンプをシャフト22の軸方向を水平にした設置した状態で、ヒートシンク4のシャフト22よりも下方に位置する領域(下方領域Sd)に形成されたフィン42,42,…のいずれかに排気孔43を設けたことで、排気孔43から排出される空気は、フィン42の直径方向において放射状に排出され、周囲のフィン42,42,…によって放熱され、ヒートシンク4の冷却効率を向上させることができるものである〔図1(A),図5参照〕。   Thus, the fins 42, 42, formed in the region (lower region Sd) located below the shaft 22 of the heat sink 4 with the electric pump according to the present invention installed in a state where the axial direction of the shaft 22 is horizontal. By providing the exhaust holes 43 in any of the above, the air discharged from the exhaust holes 43 is discharged radially in the diameter direction of the fins 42 and is radiated by the surrounding fins 42, 42,. The cooling efficiency can be improved (see FIGS. 1A and 5).

1…ポンプ部、2…モータ部、21…モータハウジング、211…吸気孔、
22…シャフト、23…モータロータ、24…ファン、3…回路部、
32…回路基板、321…流通孔、33…パワー素子、4…ヒートシンク、
42…フィン、43…排気孔、421…スリット。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Pump part, 2 ... Motor part, 21 ... Motor housing, 211 ... Intake hole,
22 ... Shaft, 23 ... Motor rotor, 24 ... Fan, 3 ... Circuit part,
32 ... Circuit board, 321 ... Distribution hole, 33 ... Power element, 4 ... Heat sink,
42 ... fin, 43 ... exhaust hole, 421 ... slit.

Claims (3)

送液手段を有するポンプ部と、該ポンプ部を駆動するシャフトと該シャフトが固着されるモータロータと吸気孔を有するモータハウジングとからなるモータ部と、流通孔が形成された回路基板を有する回路部と、該回路部に装着され且つ多数の突起軸状のフィンが形成されたヒートシンクと、前記モータ部に装着されるファンとからなり、前記シャフトの軸方向を水平方向として設置された状態で、該シャフトよりも前記ヒートシンクの下方領域のフィンのいずれかに排気孔が形成され、前記ファンの回転にて前記吸気孔から前記流通孔を介して前記排気孔に空気が流通してなることを特徴とする電動ポンプ。   A pump unit having a liquid feeding means, a motor unit comprising a shaft for driving the pump unit, a motor rotor to which the shaft is fixed, and a motor housing having an intake hole, and a circuit unit having a circuit board in which a flow hole is formed And a heat sink attached to the circuit part and formed with a number of protruding shaft-like fins, and a fan attached to the motor part, in a state where the axial direction of the shaft is set as a horizontal direction, An exhaust hole is formed in one of the fins in the lower region of the heat sink than the shaft, and air is circulated from the intake hole to the exhaust hole through the flow hole by rotation of the fan. Electric pump. 請求項1において、前記排気孔が形成されるフィンは、軸方向に延在するスリットが形成され、フィンの直径方向に前記スリットを介して放射状に分割されてなることを特徴とする電動ポンプ。   2. The electric pump according to claim 1, wherein the fin in which the exhaust hole is formed has a slit extending in an axial direction and is radially divided through the slit in a diameter direction of the fin. 請求項1又は2において、前記回路基板の流通孔はパワー素子近傍に配置されてなることを特徴とする電動ポンプ   3. The electric pump according to claim 1, wherein the flow hole of the circuit board is disposed in the vicinity of the power element.
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