1.6 三相双层叠式12极及以上绕组布线接线图

本节是低转速系列电动机绕组,转速在500r/min以下,主要用于较大容量的电动机绕组,故其接线较多采用多路并联。本节收入布线接线图10例,其中包括新绕组4例。

1.6.1 45槽12极(y=3)双层叠式绕组

图 1.6.1

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=45

每组圈数 S=1 1/4

并联路数 a=1

电机极数 2p=12

极相槽数 q=1 1/4

分布系数 Kd=0.957

总线圈数 Q=45

绕组极距 τ=

节距系数 Kp=0.951

线圈组数 u=36

线圈节距 y=3

绕组系数 Kdp=0.91

2.嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为3。嵌线顺序见表1.6.1。

表1.6.1 交叠法

3.绕组特点与应用 绕组采用分数槽布线,线圈组由单、双圈组成,绕组分布规律为2 1 1 1。主要应用实例有JG2-51-12辊道用电动机等。

1.6.2 54槽12极(y=4)双层叠式绕组

图 1.6.2

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=54

每组圈数 S=1

并联路数 a=1

电机极数 2p=12

极相槽数 q=1

分布系数 Kd=0.96

总线圈数 Q=54

绕组极距 τ=4

节距系数 Kp=0.985

线圈组数 u=36

线圈节距 y=4

绕组系数 Kdp=0.946

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,吊边数为4。嵌线顺序见表1.6.2。

表1.6.2 交叠法

3.绕组特点与应用 此绕组线圈节距仅较极距缩短半槽,绕组系数较高;而绕组极距为分数,属分数槽绕组方案。每个线圈组由单、双圈组成,布线规律是2 1 2 1。主要应用实例有JG2-61-12辊道用电动机等。

1.6.3 54槽12极(y=4、a=2)双层叠式绕组

图 1.6.3

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=54

每组圈数 S=1

并联路数 a=2

电机极数 2p=12

极相槽数 q=1

分布系数 Kd=0.96

总线圈数 Q=54

绕组极距 τ=4

节距系数 Kp=0.985

线圈组数 u=36

线圈节距 y=4

绕组系数 Kdp=0.946

2.嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为4。嵌线顺序见表1.6.3。

表1.6.3 交叠法

3.绕组特点与应用 本例为分数槽绕组,每组由单、双圈组成;采用两路并联接线,每一个支路由6组线圈相邻反极性串联。主要应用实例有JG2-62-12辊道用电动机等。

1.6.4 *54槽12极(y=4、a=3)双层叠式绕组

图 1.6.4

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=54

每组圈数 S=1

并联路数 a=3

电机极数 2p=12

极相槽数 q=1

分布系数 Kd=0.96

总线圈数 Q=54

绕组极距 τ=4

节距系数 Kp=0.985

线圈组数 u=36

线圈节距 y=4

绕组系数 Kdp=0.945

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,吊边数为5。嵌线顺序见表1.6.4。

表1.6.4 交叠法

3.绕组特点与应用

本例是分数槽绕组,每组由单、双圈组成,并按2121…规律循环布线。绕组采用三路并联,每个支路由单、双圈各4组采用短跳连接,使之相邻线圈组的极性相反。此绕组主要应用实例有JGZ-62-12辊道用电动机重绕实修。

1.6.5 54槽16极(y=3)双层叠式绕组

图 1.6.5

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=54

每组圈数 S=1 1/8

并联路数 a=1

电机极数 2p=16

极相槽数 q=1 1/8

分布系数 Kd=0.956

总线圈数 Q=54

绕组极距 τ=4

节距系数 Kp=0.896

线圈组数 u=48

线圈节距 y=3

绕组系数 Kdp=0.857

2.嵌线方法 采用交叠法嵌线,吊边数为3。嵌线顺序见表1.6.5。

表1.6.5 交叠法

3.绕组特点与应用 此例为分数槽绕组,每组由单、双圈按21 111111规律分布;此外,由于极距较短,采用短节距线圈后,绕组系数较低。此绕组仅见于辊道用低速电动机,其余极少采用。主要实例有JG2-72-16电动机。

1.6.6 90槽12极(y=6)双层叠式绕组

图 1.6.6

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=90

电机极数 2p=12

总线圈数 Q=90

线圈组数 u=36

每组圈数 S=3、2

极相槽数 q=2

绕组极距 τ=7

线圈节距 y=6

并联路数 a=1

每槽电角 α=24°

分布系数 Kd=0.957

节距系数 Kp=0.951

绕组系数 Kdp=0.91

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,吊边数为6。嵌线顺序见表1.6.6。

表1.6.6 交叠法

3.绕组特点与应用 本例是分数槽绕组,线圈组由3圈、2圈构成,分布规律为3232。绕组采用一路接法,即使同相相邻线圈组的极性相反。此绕组常用于容量较大的电机,主要应用实例有JRQ1510-12中型绕线转子异步电动机等。

1.6.7 90槽12极(y=7)双层叠式绕组

图 1.6.7

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=90

电机极数 2p=12

总线圈数 Q=90

线圈组数 u=36

每组圈数 S=2、3

极相槽数 q=2

绕组极距 τ=7

线圈节距 y=7

并联路数 a=1

每槽电角 α=24°

分布系数 Kd=0.957

节距系数 Kp=0.995

绕组系数 Kdp=0.952

2.嵌线方法 绕组采用交叠法嵌线,吊边数为7。嵌线顺序见表1.6.7。

表1.6.7 交叠法

3.绕组特点与应用 本例也是分数槽绕组,线圈组由3、2圈组成,分布循环规律是3232,但较上例的线圈节距增加1槽,绕组系数略有提高。此绕组应用于容量较大的电机,主要应用实例有JRQ147-12绕线转子异步电动机。

1.6.8 *90槽12极(y=5、a=6)双层叠式绕组

图 1.6.8

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=90

电机极数 2p=12

总线圈数 Q=90

线圈组数 u=36

每组圈数 S=2

极相槽数 q=2

绕组极距 τ=7

线圈节距 y=5

并联路数 a=6

分布系数 Kd=0.957

节距系数 Kp=0.866

绕组系数 Kdp=0.829

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,嵌线吊边数为5。嵌线顺序见表1.6.8。

表1.6.8 交叠法

3.绕组特点与应用 本例是90槽12极,极相槽数q=2,采用归并法使每组成为3、2圈整数组,再按3232…规律轮换分布。绕组是6路并联,每个支路2组线圈,即采用短跳接法将同相相邻两组反极性串联;最后把6个支路并接于电源。此绕组应用实例有YB355S1-12隔爆型电动机

1.6.9 *90槽12极(y=6、a=6)双层叠式绕组

图 1.6.9

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=90

电机极数 2p=12

总线圈数 Q=90

线圈组数 u=36

每组圈数 S=2

极相槽数 q=2

绕组极距 τ=7

线圈节距 y=6

并联路数 a=6

分布系数 Kd=0.957

节距系数 Kp=0.951

绕组系数 Kdp=0.91

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,吊边数为6。嵌线顺序见表1.6.9。

表1.6.9 交叠法

3.绕组特点与应用 本例也是12极绕组,但线圈节距较上例增加1槽,绕组系数略有提高。而绕组仍按3232…循环分布;6路并联的每一个支路仍用短跳接法,使同相相邻两组线圈反方向,最后把6个支路并接于电源。此绕组应用实例有YB355S2-12隔爆型电动机。

1.6.10 *96槽32极(y=5、a=4)双层叠式(庶极)绕组

图 1.6.10

1.绕组结构参数

定子槽数 Z=96

电机极数 2p=32

总线圈数 Q=96

线圈组数 u=48

每组圈数 S=2

极相槽数 q=2

绕组极距 τ=3

线圈节距 y=5

并联路数 a=4

分布系数 Kd=0.866

节距系数 Kp=0.5

绕组系数 Kdp=0.433

2.嵌线方法 本例采用交叠法嵌线,吊边数为5。嵌线顺序见表1.6.10。

表1.6.10 交叠法

3.绕组特点与应用 本例采用双层庶极布线,每组由双圈组成,每相16组线圈,分4个支路,每个支路由4组相邻线圈组按反极性串联,然后把4个支路按同极性并接于电源。此绕组是作为起重用三速的配套绕组而置于面层,采用此双叠,其绕组系数极低又占槽。故重绕时宜改用单层庶极布线,可减少一半线圈数,以提高工艺效率。