自然界中的电机选择2极4极或6极绕组它们各有千秋成形绕组和散嵌绕组在效率和耐用性上又有何区别让我们一

自然界中的电机选择2极4极或6极绕组它们各有千秋成形绕组和散嵌绕组在效率和耐用性上又有何区别让我们一

我认为电机绕组的选择主要取决于电机的功率以及它将要面对的具体工作环境。对于小型电机,散嵌线组是更常见的选择,而大型或高压电机则倾向于使用成形绕组。

从设计角度来看,散嵌绕组提供了较大的灵活性,可以根据最佳的磁性能来设计槽形;而且,只需一个简单的模具,就可以完成线圈制造,而且生产效率和精确度都很高。此外,这种类型也使得调整线圈大小和数量变得更加容易,有助于优化和改进设计,如制作复杂形状或异形槽等。

相比之下,成形线圈在选择线型和槽型方面有一定的限制,其制造过程中涉及更多工序和复杂工装模具。但对于大型或高压电机来说,它们往往需要采用成形线圈。这不仅因为它们必须满足特殊绝缘结构,还因为它们通常会有更严格的外部绝缘要求。

对于低压但功率较大的电机,即使转子稍微大一些,也可能会采用成形线圈。这些电动机可能使用涂层扁铜导体或者丝包扁铜导体。在这种情况下,由于每根导体截面积较大,所以单个匝数就会少,这降低了故障发生概率。由于物理空间分布一致性好,物理布局规则,以及良好的对称性和通风条件,使得成形绕组在热升温方面表现出色。特别是在转子的成型构造中,形成了一种自然风扇,有助于减轻温度问题。

从机械特性的角度来看,成型绕组转子具有更好的抗冲击能力,对于高速运行环境尤其有利,可以有效预防甩带故障发生。