电动机维修从入门到精通
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4.3 实际电动机绕组嵌线与接线顺序图表

4.3.1 各种槽数单层链式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.1.1 12槽2极单层链式绕组

(1)12槽2极单层链式绕组展开图 如图4-72所示。

图4-72 12槽2极单层链式绕组展开图

(2)12槽2极单层链式绕组布线接线图 如图4-73所示。

图4-73 12槽2极单层链式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z =12 每组圈数S=1 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~6 总线圈数Q=6 绕组极距r=4 绕组系数K=-0.964 绕圈组数n=6 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 可采用两种方法嵌线,见表4-1、表4-2。

表4-1 交叠法嵌线顺序

表4-2 整嵌法嵌线顺序

① 交叠法:嵌线时,嵌1槽隔空1槽,再嵌7槽,吊边数1,嵌线顺序见表4-1。

② 整嵌法:因12槽定子均为微型电机,由于内腔窄小,用交叠式嵌线较困难时,常改用整圈嵌线而形成端部三平面绕组。

(5)绕组特点与应用 绕组采用显极接线,每组只有一只线圈,每相由两只线圈反接串联而成。此绕组应用于微电机、小功率三相异步电动机、电泵用三相小功率电动机等。

4.3.1.2 12槽4极单层链式绕组

(1)12槽4极单层链式绕组展开图 如图4-74所示。

图4-74 12槽4极单层链式绕组展开图

(2)12槽4极单层链式绕组布线接线图 如图4-75所示。

图4-75 12槽4极单层链式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=12 每组圈数S=1 并联路数a=1 电机极数2p=4 极相槽数q=1 线圈节距Y=1~4 总线圈数Q=6 绕组极距r=3 绕组系数K=1 绕圈组数n=6每槽电角α=60°

(4)嵌线方法 由于线圈特少,两种嵌线工艺均可采用。

① 交叠法:嵌线时,嵌1槽隔空1槽,再嵌7槽,吊边数1,嵌线顺序见表4-3。

表4-3 交叠法

② 整嵌法:嵌线时,整嵌1线圈,隔开一线圈再嵌1线圈,无需吊边,嵌线顺序见表4-4。

表4-4 整嵌法

4.3.1.3 24槽4极单层链式绕组

(1)24槽4极单层链式绕组展开图 如图4-76所示。

图4-76 24槽4极单层链式绕组展开图

(2)24槽4极单层链式绕组布线接线图 如图4-77所示。

图4-77 24槽4极单层链式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组圈数S=1 并联路数a=1 电机极数2p=4 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~6 总线圈数Q=12 绕组极距r=6 绕组系数K=0.966 绕圈组数n=12 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 嵌线可用交叠法或整嵌法

① 交叠法:交叠法嵌线吊2边,嵌入1槽空出1槽,再嵌1槽,再空出1槽,按此规律将全部线圈嵌完。嵌线顺序见表4-5。

表4-5 交叠法

② 整嵌法:因是显极绕组,采用整嵌将构成三平面绕组,操作时采用分相整嵌,将一相线圈嵌入相应在槽内,垫好绝缘再嵌第2相、第3相,嵌线顺序见表4-6。

表4-6 整嵌法

4.3.1.4 36槽6极单层链式绕组

(1)36槽6极单层链式绕组展开图 如图4-78所示。

图4-78 36槽6极单层链式绕组展开图

(2)36槽6极单层链式绕组布线接线图 如图4-79所示。

图4-79 36槽6极单层链式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组圈数S=1 并联路数a=1 电机极数2p=6 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~6 总线圈数Q=18 绕组极距r=6 绕组系数K=0.966 绕圈组数n=18 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 嵌线可用交叠法或整嵌法,整嵌法嵌线是不用吊边的,但只能分相整嵌线,构成三平相绕组。此方法较少采用,交叠法嵌线吊边数为2,第3线圈即可整嵌,嵌线并不会感到困难,嵌线顺序见表4-7。

表4-7 交叠法

4.3.2 各种槽数单层同心式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.2.1 12槽2极单层同心式绕组

(1)12槽2极单层同心式绕组展开图 如图4-80所示。

图4-80 12槽2极单层同心式绕组展开图

(2)12槽2极单层同心式绕组布线接线图 如图4-81所示。

图4-81 12槽2极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=12 每组圈数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~8、6~7 总线圈数Q=6 绕组极距r=6 绕组系数K=-0.966 绕圈组数n=3 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 可采用交叠法或整嵌法嵌线。

① 交叠法:交叠嵌线的绕组端部比较匀称,但需吊起2边嵌,定子内孔窄小时会感到嵌线困难,嵌线顺序见表4-8。

表4-8 交叠法

② 整嵌法:一般只适用于定子内腔较窄的电机上,嵌线时是分槽整圈嵌入,无需吊边,但绕线线圈既不能形成双平面,又不能形成三平面,因此为上下层之间的变形线圈组,使端部层次不分明,且不美观,嵌线顺序见表4-9。

表4-9 整嵌法

4.3.2.2 24槽2极单层同心式绕组

(1)24槽2极单层同心式绕组展开图 如图4-82所示。

图4-82 24槽2极单层同心式绕组展开图

(2)24槽2极单层同心式绕组布线接线图 如图4-83所示。

图4-83 24槽2极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组圈数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=4 线圈节距Y=1~12、6~11 总线圈数Q=12 绕组极距r=12 绕组系数K=-0.958 绕圈组数n=6 每槽电角α=15°。

(4)嵌线方法 嵌线可采用交叠法或整嵌法,交叠法嵌线可使绕组端部整齐美观。但嵌线需吊4边,嵌线要点是嵌两槽,隔空两槽再嵌两槽,嵌线顺序见表4-10。

表4-10 交叠法

(5)绕组特点与应用 绕组采用显极布线,一路串连接法,每相绕组间连接是反向串联,即“尾与尾”相接,这种绕线在小型2极电动机中应用很多。

4.3.2.3 24槽2极单层同心式绕组

(1)24槽2极单层同心式绕组展开图 如图4-84所示。

图4-84 24槽2极单层同心式绕组展开图

(2)24槽2极单层同心式绕组布线接线图 如图4-85所示。

图4-85 24槽2极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z =24 每组圈数S=2 并联路数a=2 电机极数2p=2 极相槽数q=4 线圈节距Y=1~12、6~11 总线圈数Q=12 绕组极距r=12 绕组系数K=-0.958 绕圈组数n=6 每槽电角α=15°。

(4)嵌线方法 嵌线可采用两种方法,交叠法嵌线顺序可参考上例,本例介绍整嵌方法,它是将线圈连相嵌线,嵌线一相后垫上绝缘,再将另一相嵌入相应槽内,完成后再绕第3相,使三相线圈端部形成在二层次的平面上,此嵌法嵌线不用吊边,常被二极电动机选用,嵌线顺序见表4-11。

表4-11 整嵌法

4.3.2.4 24槽4极单层同心式绕组

(1)24槽4极单层同心式绕组展开图 如图4-86所示。

图4-86 24槽4极单层同心式绕组展开图

(2)24槽4极单层同心式绕组布线接线图 如图4-87所示。

图4-87 24槽4极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组圈数S =2 并联路数a=1 电机极数2p=4 极相槽数q =2 线圈节距Y=1~5、6~7 总线圈数Q=12 绕组极距r=6 绕组系数K=-0.946 绕圈组数n=6 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 嵌线可采用两种方法。

① 交叠法:交叠嵌线是交叠先嵌边,吊边2个,从第3只线圈起嵌入,先嵌边后可嵌入下一相绕组,嵌线顺序见表4-12。

表4-12 交叠法

② 整嵌法:整圈嵌线是隔线嵌入,使1、3、5组端部处于同一平面,而2、4、6绕组为另一平面并处其上层;每层嵌线先嵌小线圈再嵌入线圈,嵌线顺序见表4-13。

表4-13 整嵌法

4.3.2.5 36槽2极单层同心式绕组

(1)36槽2极单层同心式绕组展开图 如图4-88所示。

图4-88 36槽2极单层同心式绕组展开图

(2) 36槽2极单层同心式绕组布线接线图 如图4-89所示。

图4-89 36槽2极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组圈数S=3 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=6 线圈节距Y=1~18、6~17、3~16 总线圈数Q=18 绕组极距r=18 绕组系数K=-0.956 绕圈组数n=6 每槽电角α=10°。

(4)嵌线方法 嵌线可用两种方法。

① 交叠法:由于线圈节距大,嵌线时要吊起6边,嵌线有一定困难,嵌线顺序见表4-14。

表4-14 交叠法

② 整嵌法 是采用分层次整图嵌线,嵌线顺序见表4-15。

表4-15 整嵌法

4.3.2.6 48槽8极单层同心式绕组

(1)48槽8极单层同心式绕组展开图 如图4-90所示。

图4-90 48槽8极单层同心式绕组展开图

(2)48槽8极单层同心式绕组布线接线图 如图4-91所示。

图4-91 48槽8极单层同心式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=48 每组圈数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=8 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~8、6~7 总线圈数Q=24 绕组极距r=4 绕组系数K=-0.964 绕圈组数n=12 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 嵌线可采用交叠法或整嵌法,整圈嵌线无需吊边,线圈隔组嵌入、构成双平面绕组,交叠嵌线则嵌2槽、空出2槽,再嵌2槽,吊边数为2。嵌线顺序见表4-16。

表4-16 交叠法

4.3.3 各种槽数单层交叉式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.3.1 18槽2极单层交叉式绕组

(1)18槽2极单层交叉式绕组展开图 如图4-92所示。

图4-92 18槽2极单层交叉式绕组接线图

(2)18槽2极单层交叉式绕组布线接线图 如图4-93所示。

图4-93 18槽2极单层交叉式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=18 每组圈数 S=1/2并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=3 线圈节距Y=1~9、6~10、11~18 总线圈数Q=24 绕组极距r=6 绕组系数K=-0.966 绕圈组数n=12 每槽电角α=30°。

(4)嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,因是不等距布线,嵌线从大联(双圈)开始,嵌线也可从小联(单圈)开始,嵌线顺序见表4-17、表4-18,但吊边数为1。

表4-17 交叠法(双圈始嵌)

表4-18 交叠法(单圈始嵌)

4.3.3.2 36槽4极单层交叉式绕组

(1)36槽4极单层交叉式绕组展开图 如图4-94所示。

图4-94 36槽4极单层交叉式绕组展开图

(2)36槽4极单层交叉式绕组布线接线图 如图4-95所示。

图4-95 36槽4极单层交叉式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组圈数 S=11/2 并联路数 a=1 电机极数 2p=4 极相槽数 q=3 线圈节距Y=1~9、6~10、10~15 总线圈数Q=18 绕组极距 r =9 绕组系数 K=-0.96 绕圈组数n=12 每槽电角α=20°。

(4)嵌线方法 绕组一般都用交叠法嵌线,吊边数为3,习惯上是从双圈嵌线,嵌入2槽先嵌边,空出1槽,在嵌后嵌边1,嵌入1槽先嵌边,再退空2槽后嵌边,以后再嵌此规律进行整嵌,嵌线顺序见表4-19。

表4-19 交叠法

(5)绕组特点与应用 本例为不等距显极式布线,每相由2个大联组和2个单联线构成,大联节距YB=1-9双圈,小联节距是YN=1-8单圈,大、小嵌线圈组交叉轮换对称分布,组间极性相反,并为反向串联,本例是小型电动机最常用的绕组型式,一般可用于三相异步电动机、专用电机、防爆型电动机及高效率电动机。

4.3.3.3 36槽4极单层交叉式绕组

(1) 36槽4极单层交叉式绕组展开图 如图4-96所示。

图4-96 36槽4极单层交叉式绕组展开图

(2)36槽4极单层交叉式绕组布线接线图 如图4-97所示。

图4-97 36槽4极单层交叉式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组圈数S=11/2 并联路数a=2 电机极数2p=4 极相槽数q =3 线圈节距Y=1~9、6~10、10~15 总线圈数Q=18 绕组极距r=9 绕组系数K=-0.96 绕圈组数n=12 每槽电角α=20°。

(4)嵌线方法 绕组嵌线同上例,如习惯用渐进式工艺的操作者也可根据自己的顺序嵌线。见表4-20。

表4-20 嵌线顺序

(5)绕组特点与应用 本例采用不等距显极式连线,每相分联由两大联和两小联构成,大联线圈节距短于极距1槽,YN=8,小联线圈节距短极距2槽,YN=7,绕组为二路并联,每支路由大、小联各1组串联而成,并用短线反向连接,两支路走线方向相反,但接线时必须保证同根相线圈组极性相反的原则,常用于三相异步电动机和防爆型三相异步电动机等。

4.3.4 各种槽数单层同心交叉式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.4.1 18槽2极单层同心式交叉式绕组

(1) 18槽2极单层同心式交叉式绕组展开图 如图4-98所示。

图4-98 18槽2极单层同心式交叉式绕组展开图

(2) 18槽2极单层同心式交叉式绕组布线接线图 如图4-99所示。

图4-99 18槽2极单层同心式交叉式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=18 每组圈数 S=11/2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=3 线圈节距Y=1~9、6~10、11~18 总线圈数Q=9 绕组极距r=9 绕组系数 K=-0.94 绕圈组数n=6 每槽电角α=20°。

(4)嵌线方法 本例采用显极式布线,可采用两种嵌线方法。

① 整嵌法:相分层嵌入,使绕组端部形成三平面层次,嵌线顺序见表4-21。

表4-21 整嵌法

② 交叠法:线圈交叠法嵌线是嵌2槽空1槽,嵌1槽空2槽,吊边数为1,由于本绕组的线圈节距大,对内腔窄小的定子嵌线会感觉困难,嵌线顺序见表4-22。

表4-22 交叠法

(5)绕组特点与应用 本绕组由交叉式绕组渐变而来,是同心交叉链的基本形式,常应用于小功率专用电动机,用Y形接法,出线3槽,可用于三相小功率电动机、三相油泵电动机、电钻等三相异步电动机。

4.3.4.2 36槽4极单层同心交叉式绕组

(1)36槽4极单层同心交叉式绕组展开图 如图4-100所示。

图4-100 36槽4极单层同心交叉式绕组展开图

(2)36槽4极单层同心交叉式绕组布线接线图 如图4-101所示。

图4-101 36槽4极单层同心交叉式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组圈数S=11/2 并联路数a=1 电机极数 2p=4 极相槽数q=3 线圈节距Y=1~10、6~9、11~18 总线圈数Q=18 绕组极距r=9 绕组系数K=-0.96 绕圈组数n=12 每槽电角α=20°。

(4)嵌线方法 本例可用两种方法嵌线。

① 整嵌法:采用逐相整嵌线构成二平面绕组,嵌线顺序见表4-23。

表4-23 整嵌法

② 交叠法:交叠嵌线吊边数3,嵌线顺序见表4-24。

表4-24 交叠法

(5)绕组特点与应用 绕组由单、双同心圈组成,是由交叉式演变而来的,同组间接线是反接串联。主要用于JO2L-36-4型等电动机。

4.3.5 单层叠式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.5.1 12槽2极单层叠式绕组

(1)12槽2极单层叠式绕组展开图 如图4-102所示。

图4-102 12槽2极单层叠式绕组展开图

(2)12槽2极单层叠式绕组布线接线图 如图4-103所示。

图4-103 12槽2极单层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=12 每组圈数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=2 线圈节距Y=1~7,6~8 总线圈数Q=6 绕组极距r=8 绕组系数K=0.966 绕圈组数n=3 每槽电角α=30°。

(4)绕线方法 绕组可采用两种嵌线方法。

① 交叠法:绕组端部较规整、美观,是常用的方法,嵌线顺序见表4-25。

表4-25 交叠法

② 整嵌法:嵌线时线圈两有效边相连嵌入相应槽内,无需吊边、便于内腔过窄的微电机采用。嵌线顺序见表4-26。

表4-26 整嵌法

(5)绕组特点与应用 绕组采用隐极布线,是三相电动机最简单的绕组之一,每相只有一相交叠线圈,它的最大优点是无需内部接线;采用整嵌时端部形成三平面不够美观,此绕组仅用于小功率微型电机。

4.3.5.2 24槽2极单层叠式绕组

(1)24槽2极单层叠式绕组展开图 如图4-104所示。

图4-104 24槽2极单层叠式绕组展开图

(2)24槽2极单层叠式绕组布线接线图 如图4-105所示。

图4-105 24槽2极单层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组圈数S =2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=4 线圈节距Y=1~11,6~12 总线圈数Q=12 绕组极距r=12 绕组系数K=0.958 绕圈组数n =6 每槽电角α=15°。

(4)绕线方法 绕组可采用两种嵌线方法。

① 交叠法:绕组端部较规整、美观,是常用的方法,嵌线顺序见表4-27。

表4-27 交叠法

② 整嵌法:嵌线无需吊边,但绕组端部形成三平面重叠,嵌线顺序见表4-28。

表4-28 整嵌法

(5)绕组特点与应用 本例为显极式布线,线圈组由两只单层等距交叠线圈组成,并由两组线圈构成一组,同相两组是“尾与尾”相接,从而使两组线圈极性相反,本绕组是单叠绕组,应用于老式的小功率电机的布线型式。主要应用有J31-2、JW11-2等产品;也可将相尾A2、V2、W2接成星点,引出三根引线,应用于JCB22三相油泵电动机。

4.3.5.3 48槽4极单层叠式绕组

(1)48槽4极单层叠式绕组展开图 如图4-106所示。

图4-106 48槽4极单层叠式绕组展开图

(2)48槽4极单层叠式绕组布线接线图 如图4-107所示。

图4-107 48槽4极单层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=48 每组圈数S=2 并联路数a=2 电机极数2p=4 极相槽数q =4 线圈节距Y=1~11,6~12 总线圈数 Q=24 绕组极距r=12 绕组系数K=-0.958 绕圈组数n=12 每槽电角α=15°。

(4)接线方法 嵌线一般都采用交叠法后叠加式嵌线,嵌线顺序可参考上例,为适应某些数据嵌线习惯,本例介绍缩进式嵌线,以供参考,嵌线顺序见表4-29。

表4-29 交叠法(渐进式嵌线)

(5)绕组特点与应用 本例布线与上面相同,由两只等节距交叠线圈组成线圈组,并由4组线圈构成一相绕组,但采用二路并联接线,接线是采用嵌线接线,逆向分路定线,例如,A1进线分两路,一路线A相第1组线圈,逆时向走线,再与第2组反串连接,另一路从第4组进入,同时向嵌线与第3组反串连接后,将两组尾端并联出线A2,这种接线具有连接线短、接线方便等优点,二路并联时多采用这种接线型式。可用于电动机三相绕组和绕线转子电动机的转子绕组。

4.3.6 各种槽数双层叠式绕组展开图及嵌线顺序图表

4.3.6.1 12槽2极双层叠式绕组

(1)12槽2极双层叠式绕组展开图 如图4-108所示。

图4-108 12槽2极双层叠式绕组展开图

(2)12槽2极双层叠式绕组布线接线图 如图4-109所示。

图4-109 12槽2极双层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=12 每组嵌数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=2 极相槽数q=2 分布系数K=0.966 总线槽数Q=12 绕组极距r =6 节距系数K=0.966 线圈组数a=6 线圈节距Y=5 绕组系数K=0.933。

(4)嵌线方法 绕组采用交叠法嵌线,吊边数为5,嵌线顺序见表4-30。

表4-30 交叠法

(5)特点与应用 12槽铁芯常用于小功率电机,由于线圈节距大,采用双层嵌线有一定的工艺困难,仍有少量电机采用。

4.3.6.2 12槽4极双层叠式绕组展开图

(1) 12槽4极双层叠式绕组展开图 如图4-110所示。

图4-110 12槽4极双层叠式绕组展开图

(2)12槽4极双层叠式绕组布线接线图 如图4-111所示。

图4-111 12槽4极双层叠式绕组布线接线图

(3)嵌线方法 绕组采用交叠法嵌线,吊边数为2,嵌线顺序见表4-31。

表4-31 交叠法

(4)特点与应用 本例绕组采用短节距布线,有利于缩减高次谐波,用以提高电机的运行性能;但由于定子槽数少,绕组极距较短,短节距的绕组系数较低,此绕组应用较少,主要实例有FTA3-5排风扇。

4.3.6.3 24槽4极双层叠式绕组

(1)24槽4极双层叠式绕组展开图 如图4-112所示。

图4-112 24槽4极双层叠式绕组展开图

(2)24槽4极双层叠式绕组布线接线图 如图4-113所示。

图4-113 24槽4极双层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组嵌数S=2 并联路数a=1 电机极数2p=4 极相槽数q=1 分布系数K=0.966 总线槽数Q=24 绕组极距r=6 节距系数K=0.966 线圈组数a=12 线圈节距Y=5 绕组系数K=0.933。

(4)嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,需吊边5个,嵌线顺序见表4-32。

表4-32 交叠法嵌线顺序

(5)特点与应用 本例为节距缩短1槽的短距绕组。每相由4个双嵌线缩短构成,采用一路串联,相邻线圈组间极性要相反,即接线时组间要求“尾与尾”或“头与头”相接。此绕线是双层叠绕4极绕组,最常用的布线是平型式。可用于定子绕组及转子绕组等。

4.3.6.4 24槽4极双层叠式绕组

(1)24槽4极双层叠式绕组展开图 如图4-114所示。

图4-114 24槽4极双层叠式绕组展开图

(2)24槽4极双层叠式绕组布线接线图 如图4-115所示。

图4-115 24槽4极双层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=24 每组嵌数S=2 并联路数a=2 电机极数2p=4 极相槽数q=2 分布系数K=0.966 总线槽数Q=24 绕组极距r =6 节距系数K=0.966 线圈组数A=12 线圈节距Y=5 绕组系数K=0.933。

(4) 嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为5,嵌线顺序见表4-33。

表4-33 交叠法

(5)特点与应用 此绕组布线同上例,但接线为二路并联,并采用反向走线短跳连接,即进线分左、右两路接线,每路由两组线圈反极性串联而成,但必须保持同槽相邻线圈极性相反的原则,此嵌线主要应用于转子绕组。

4.3.6.5 36槽4极双层叠式绕组

(1)36槽4极双层叠式绕组展开图 如图4-116所示。

图4-116 36槽4极双层叠式绕组展开图

(2)36槽4极双层叠式绕组布线接线图 如图4-117所示。

图4-117 36槽4极双层叠式绕组布线接线图

(3) 绕组参数 定子槽数Z=36 每组嵌数S=3 并联路数a=1 电机极数2p=4 极相槽数q=3 分布系数K=0.96 总线槽数Q=36 绕组极距r=9 节距系数K=0.96 线圈组数A=12 线圈节距Y =7 绕组系数K=0.933。

(4)嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为7,嵌线顺序见表4-34。

表4-34 交叠法

(5)特点与应用 此系4极电动机常用的典型绕组方案,绕组结构特点参考下列,主要应用实例有JO6-66-4异步电动机。

4.3.6.6 36槽4极双层叠式绕组

(1)36槽4极双层叠式绕组展开图 如图4-118所示。

图4-118 36槽4极双层叠式绕组展开图

(2)36槽4极双层叠式绕组布线接线图 如图4-119所示。

图4-119 36槽4极双层叠式绕组布线接线图

(3)绕组参数 定子槽数Z=36 每组嵌数S=3 并联路数a=2 电机极数2p=4 极相槽数q=3 分布系数K=0.96 总线槽数Q=36 绕组极距r=9 节距系数K=0.94 线圈组数A=12 线圈节距Y=7 绕组系数K=0.933。

(4)嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为7,嵌线顺序见表4-35。

表4-35 交叠法

(5)特点与应用 本例是4极电动机最常用的绕组型式之一,每组有3只线圈,每槽由4组线圈分两路并联而成,每一支路由两组线圈串联接线。