发明内容
本发明提供一种定子绕组、电机定子及电机,尤其是适用于采用单一U形导体组成的定子绕组,解决了现有技术中使用多种导体混合排布形成的发卡线圈,由于结构设计不合理导致的环路电流高、过桥线多且散热不均匀,导致电机功率低且扭矩小的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种定子绕组,每一相绕组均为6Y支路并联,每极每相槽数为2,Y为整数且≥1;且每一相绕组均至少具有沿定子铁芯周向间隔设置的若干导体组一;
沿所述定子铁芯周向还设有若干导体一和/或若干导体组二;
其中,所述导体组一被设置于所述定子铁芯径向最内层和最外层;
置于所述定子铁芯径向最内层的所述导体组一和置于所述定子铁芯径向最外层的所述导体组一沿所述定子铁芯周向错位设置;
与所述导体组一同一径向的其它层为所述导体一和/或所述导体组二;
与所述导体组一非同一径向的其它层均为所述导体一或所述导体组二;
沿所述定子铁芯径向叠放的相邻所述导体组一和/或所述导体组二和/或所述导体一,插入所述定子铁芯相邻槽内的两个槽内段均被设置在所述定子铁芯同一径向两个相邻所述槽中的不同层内。
进一步的,所述导体组一中每个一体连接的两个所述槽内段均设置在所述定子铁芯径向同层的不同所述槽内;
所述导体一和所述导体组二中每个一体连接的两个所述槽内段均设置在所述定子铁芯径向相邻两层的不同所述槽内。
进一步的,与所述导体组一同一径向方向上的所述导体一或所述导体组二均位于所述定子铁芯径向的第N层和第N+1层;
与所述导体组一非同一径向方向上的所述导体一或所述导体组二均位于所述定子铁芯径向的第N-1层和第N层;其中,N为偶数且≥2。
优选地,所述定子铁芯径向至少具有6层;所述定子铁芯的极数≥12且为被3整除的偶数。
进一步的,置于所述定子铁芯径向最内层的所述导体组一与其最近的并置于所述定子铁芯径向最外层的所述导体组一沿所述定子铁芯周向相邻设置。
优选地,设于所述定子铁芯周向最内层的所述导体组一的数量与最外层的所述导体组一的数量相同,均为3X,X≥Y且为整数。
进一步的,每一个所述导体组一和所述导体组二的节距均相同,分别为长节距7和短节距5;所述导体一的节距为整节距6。
进一步的,每一相绕组中相焊接的两个与所述槽内段一体连接的焊接段所对应的节距相同,均为整节距6。
进一步的,每一相绕组中每一支路形成一个带有出线端和引线端的闭环,所述出线端和所述引线端被设置在所述闭环的任一位置处,且分别位于所述定子铁芯径向相邻两层。
进一步的,沿所述定子铁芯周向,同一层的相邻所述槽中的所述出线端或所述引线端均朝远离所述焊接段一侧同向悬空设置;同一径向所述槽中的所述引线端与所述出线端间隔交替设置。
优选地,每一支路中的所述引线端与所述出线端之间形成一Y型结构的间隙空间;且所述出线端与所述引线端的扭线朝向相反。
优选地,所述导体组一和所述导体组二中的导体类型与所述导体一相同,均为U形导体。
一种电机定子,在所述定子铁芯内设置如上任一项所述的定子绕组。
一种电机,包括如上所述的电机定子。
与现有技术相比,采用单一的U形导体组成的定子绕组,结构简单且对称;使用该定子绕组制成的多相电机,磁路上结构完全对称,消除了由于非对称结构产生的环路电流问题,降低转矩波动,降低噪音,简化制造工序,加工效率高,生产成本低;减少过桥线,散热均匀,提高功率和扭矩。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
本实施例中提出的一种定子绕组10,如图1、图2和图3所示,安装在定子铁芯20上,其中,定子铁芯20具有多个槽21,槽21设置在定子铁芯20的径向内表面上且沿定子铁芯20的周向方向以预定的槽距间隔开;定子绕组10为U、V和W三相,每一相定子绕组10中的发卡线圈沿定子铁芯周向均为6Y支路并联,每极每相槽数为2;且三相绕组中各支路分别沿定子铁芯周向依次并联连接,Y为整数且≥1。在本实施方式中,选择Y为1,则每一相绕组中均包括6个支路并联,每极每相槽21的数量为2,如图7和图8所示;当然,若Y为2时,每一相绕组中最多设有12(6×2)个支路并联,每一相绕组中位于定子铁芯20径向的层数大于等于12层,如图9和图10所示;若Y为3时,每一相绕组中最多设有18(6×3)个支路并联,每一相绕组中位于定子铁芯径向的层数大于等于18层(附图省略);即本申请中定子绕组10位于定子铁芯径向的层数X大于等于该定子绕组沿定子铁芯周向依次连接的并联支路数Y。转子的每个磁极都设置有两个槽21,其中转子具有12个磁极并且对三相定子绕组10的每一相都如此,则,设置在定子铁芯20中的槽21的数目等于72(即2×12×3)。需要说明的是,定子绕组10的磁极数并不限制于12,只需满足对应的极数大于6X且能够被3整除即可;若当3X中的X为1时,为本实施例中所对应的极数大于6且能被3整除,即极数为12;当然,磁极数还可以为18或24等。定子铁芯20由层叠多个环形磁性钢板形成的定子铁芯轴向方向的两个端面,其他传统的金属板也可以替代磁性钢板使用。
如图2所示,本实施例中提出的每一相绕组均包括6个支路并联,且每一相绕组至少具有沿定子铁芯20周向间隔设置的若干导体组一250,导体组一250被设置在定子铁芯20的径向最内层和最外层,即分别设置在靠近定子铁芯20中心轴线最近的01层和远离定子铁芯20中心轴线最远的08层。且置于定子铁芯20径向最内层的导体组一250和置于定子铁芯20径向最外层的导体组一250沿定子铁芯20周向错位设置,也即是置于最内层的导体组一250和置于最外层的导体组一250不会同时出现在定子铁芯20的相邻磁极之间的同一径向上。还有,无论是置于最内层的导体组一250还是置于最外层的导体组一250,均是设置在其位于定子铁芯20径向的同一层上,即置于最内层的导体组一250都设置在最内层的定子铁芯20周向上;即置于最外层的导体组一250都设置在最外层的定子铁芯20周向上。
沿定子铁芯20的周向还设有若干导体一200和/或若干导体组二210,与导体组一250的同一径向的其它层为导体一200和/或导体组二210,同时与导体组一250非同一径向的其它层均为导体一200或导体组二210;其中,导体一200形成的导体组是由两个导体一200组成的,在此统一简化为导体一200,后续同。也即是,沿定子铁芯20的径向方向上的相邻磁极之间,无论是与导体组一250同一径向还是不与导体组一250同一径向,都设置同一种节距的导体一200或导体组二210;同时,在与导体组一250非同一径向的其它层均为同一种节距的导体一200或导体组二210;相应地,对于与最内层或最外层导体组一250同一径向的其它层均设为同一节距的导体一200和/或导体组二210,对于与导体组一250非同一径向的其它层均设为同一节距的导体一200或导体组二210。导体一200和导体组二210均被设于定子铁芯20径向的相邻两层。
同时,在本实施例中,所有沿定子铁芯20径向叠放设置的相邻的导体组一250和/或导体组二210和/或导体一200,插入定子铁芯20相邻槽21内的两个槽内段301均被设置在定子铁芯20同一径向两个相邻槽21中的不同层内。即每一相绕组中的所有相邻叠放的导体和/或导体组的同一端侧的两个槽内段301均设置在同一径向的两个相邻槽21中的不同层内,且上下相邻层的槽内段301是并排同向设置,即在同一径向相邻两个槽21内的每一层中完全放置同一相绕组中的导体或导体组;则在定子铁芯20的同一周向层上,三相绕组中的相邻槽内段301均并排非交叉设置。
如图3所示,焊接端40中的U、V、W三相绕组的出线端和引线端的位置设置,包括6组出线端和引线端均沿定子铁芯20的径向排布,且位于同一径向相邻槽21中并排设置。U相端子41、V相端子42和W相端子43分别与U相引线端、V相引线端和W相引线端连接;且U相出线端、V相出线端和W相出线端均与中性点连接。从图中可以看出,每一相绕组中设有6组出线端和引线端,分别为U1出线端、U3出线端、U5出线端、U7出线端、U9出线端和U11出线端,以及U2引线端、U4引线端、U6引线端、U8引线端、U10引线端和U12引线端。当然,U1出线端、U3出线端、U5出线端、U7出线端、U9出线端和U11出线端,可以与U2引线端、U4引线端、U6引线端、U8引线端、U10引线端和U12引线端的位置互换。
如图4、图5和图6所示,分别为导体一200、导体组一250和导体组二210的结构,从图中可知,导体组一250包括两个不同节距的导体二250A和导体三250B,导体二250A的节距大于导体三250B的节距;导体组二210包括两个节距不同的导体四210A和导体五210B,导体四210A的节距大于导体五210B的节距;且导体一200、导体组一250和导体组二210中的导体均为同一U形导体,这种结构制成的定子绕组,结构简单且对称,易于排布和制作,操作方便,更易于检查。
在本实施例中,每一个导体一200、导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B中均包括对称且一体连接的槽内段301、连接段302和焊接段303。其中,每个U形导体中,两个槽内段301均被插入设置在槽21内,一个弧形结构的连接段302连接两个槽内段301设置,焊接段303分别设置在槽内段301远离连接段302的一侧。导体一200、导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B中的所有槽内段301和与其一体连接的焊接段303均被设置在定子铁芯20的径向同一层。对于导体组一250中的每一个导体二250A和导体三250B的每个一体连接的两个槽内段301均设置在定子铁芯20径向同层的不同槽21内,且槽内段301与其一体连接的焊接段303均是同层设置;但每一个导体二250A和导体三250B中与两个槽内段301分别一体连接的两个连接段302为异层设置,是为了避免干涉同径向设置的其它导体的布置。对于每一个导体一200、以及导体组二210中的每一个导体四210A和导体五210B的每个一体连接的两个槽内段301均设置在定子铁芯20径向相邻两层的不同槽21内。
也即是与导体组一250同一径向方向上的导体一200或导体组二210均位于定子铁芯20径向的第N层和第N+1层;
与导体组一250非同一径向方向上的导体一200或导体组二210均位于定子铁芯20径向的第N-1层和第N层;其中,N为偶数且≥2。优选地,定子铁芯20径向至少具有6层。在本实施例中,选择定子绕组共有8层,第1层为最内层,第8层为最外层。
进一步的,置于定子铁芯20径向最内层的导体组一250与其最近的并置于定子铁芯20径向最外层的导体组一250沿定子铁芯20的周向相邻设置。
优选地,设在定子铁芯20周向最内层的导体组一250的数量与最外层的导体组一250的数量相同,均为3X,与6Y支路相对应,X≥Y,X、Y均为整数,且Y≥1。在本实施例中,有6个支路并联,则所有设在定子铁芯20周向最内层的导体组一250的数量与最外层的导体组一250的数量均为3个,此时X=1,Y=1,如图7,相应地,其接线端结构如图8所示。当Y=2,有12个支路并联,设在定子铁芯20周向最内层的导体组一250的数量与最外层的导体组一250的数量均为6个,如图9和图10所示,相应地,X=2,此时X,Y均为整数2。Y=2时,对于如图9的结构中,也可以有6个支路并联,即在定子铁芯20周向最内层的导体组一250的数量与最外层的导体组一250的数量均为6个,也即是X=2,相应地,其对应的接线端结构如图11或图12所示;优选地,6个支路依次设置在相邻层上,或全部都置于第1-6层,或全部都置于第7-12层。当然当Y=1时,X还可以等于3、4、5等,由此可见,X大于等于Y且,Y≥1,也即是置于最内层的线圈组和最外层的线圈组均至少设有3个导体组一250。
在本实施例中,每一个导体组一250和导体组二210的节距均相同,分别为长节距7和短节距5;导体一200的节距为整节距6。且每一相绕组中相焊接的两个焊接端所对应的槽内段301的节距相同,均为整节距6。具体地,所有导体一200插入定子铁芯20中槽21内的两个槽内段301的节距均为整节距6。导体组一250的位置和结构为固定模式,每一个导体组一250包括定值长节距的导体二250A和定值短节距的导体三250B,即插入定子铁芯20中槽21内的导体二250A的两个槽内段301的节距为长节距7;插入定子铁芯20中槽21内的导体三250B的两个槽内段301的节距为短节距5,导体二250A包围导体三250B设置。导体组二210中,插入定子铁芯20中槽21内的导体四210A的两个槽内段301的节距为长节距7;插入定子铁芯20中槽21内的导体五210B的两个槽内段301的节距为短节距5;导体四210A包围导体五210B设置。
如图7和图8所示,分别列出了六种不同结构排布的定子绕组插线端的展开结构和其相应的焊接端的展开示意图。其中,在实施例图7(a)中中全部的展开了定子绕组10的插线端的结构示意图。由于本实施例中的每个定子绕组10有72个槽21,12个磁极,相应地,在定子铁芯20的径向方向上,有三组相同的在连续连接的四个磁极之间设置的导体组一250、导体一200和/或导体组二210形成的结构布置图,也即是每一组在连续连接的四个磁极之间,中间设有相邻连接的最内层的导体组一250和最外层的导体组一250所在的径向层,另外两个均为与导体组一250非同一径向层;在图7(b)-图7(f)中,均设置由导体组一250、导体一200和/或导体组二210形成的一组在连续连接的四个磁极之间的定子绕组插线端的部分展开结构和其相应的焊接端的部分展开示意图,其它部分省略设置。
在本实施例中,定子绕组10中导体组一250的节距及排布位置不变,且其任一相焊接的两个焊接端的节距为整节距6,其相对应的焊接端的展开结构如图7所示。其中,导体组一250分别设置在定子铁芯10的最内层和最外层,导体二250A的节距为长节距7,导体二250A包围导体250B设置;导体三250B的节距为短节距5。以靠近第1槽最近的最内层的导体组一250为例:最内层的导体二250A和导体三250B的槽内段301均为位于第1层中,且导体二250A的槽内段301分别位于第1层的第13槽和第20槽;导体二250B的槽内段301分别位于第1层的第14槽和第19槽,导体250A和导体250B的同一端两个槽内段301所在的槽21相邻设置且分别为第13槽和第14槽,以及第19槽和第20槽。以靠近第1槽最近的最外层的导体组一250为例:最外层的导体二250A和导体三250B的槽内段301均为位于第8层中,且导体二250A的槽内段301分别位于第8层的第7槽和第14槽;导体二250B的槽内段301分别位于第8层的第8槽和第13槽,导体250A和导体250B的同一端的两个槽内段301所在的槽21相邻设置且分别为第7槽和第8槽,以及第13槽和第14槽。
具体地:
如图7(a)所示,在本实施例中,定子绕组10还包括若干组导体一200,也即是本实施例中只包括导体一200和组导体组一250两种类型。每个导体一200的两个槽内段301的节距为整节距6,且每个导体一200的两个槽内段301分别设置在相邻两层的不同槽21内,且每个槽内段301与其一体连接的焊接段303位于定子铁芯20径向的同一层。
对于与导体组一250同一径向方向上,因无论与最内层的导体组一250还是与最外层的导体组一250的同一径向方向上,导体一200的排布方式相同。以第7槽至第14槽之间为例,在这一区间内,包括位于最内层的导体一200,其在定子铁芯20的第2层和第3层,槽内段301分别是位于第2层的第7槽和第8槽、第3层的第13槽和第14槽;还包括槽内段301分别位于第4层的第7槽和第8槽、第5层的第13槽和第14槽的导体一200;以及槽内段301分别位于第6层的第7槽和第8槽、第7层的第13槽和第14槽的导体一200。
对于与导体组一250非同一径向方向上,导体一200的排布位置都相同。以第1槽至第8槽之间为例,在这一区间内,包括四组导体一200,导体一200从内层到外层中依次设置在定子铁芯20的第1层和第2层、第3层和第4层、第5层和第6层、以及第7层和第8层。其中,导体一200的两个槽内段301分别是位于第1层的第7槽和第8槽、第2层的第1槽和第2槽;其它层的导体一200的槽内段301依次类推设置。
进一步的,由图7(a)以可以看到,以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体一200、导体组一250,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽;也即是每一个导体一200、导体二250A和导体三250B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中,也就是在相邻槽21的第7槽和第8槽中,只放置同一相的导体或导体组的槽内段301。从而使得,在相邻的槽21内,均放置同一相绕组的槽内段301,不涉及其它相绕组的槽内段301,另外两相绕组与本相绕组均是沿定子铁芯20的周向的同一层槽21中,不同相的绕组的槽内段301均是并排非交叉设置。
如图7(b)所示,与实施例图7(a)相比,定子绕组10增加了导体组二210,也即是本实施例中包括导体一200、导体组一250和导体组二210,其中,导体组一250中的节距及排布位置、以及与导体组一250非同一径向方向上设置的导体一200的节距和排布位置均不变,在此不再详述。
最大的区别在于,在本实施例中,导体组二210被设置在与导体组一250同一径向方向上,且每个导体组二210均包括不同节距的导体四210A和导体五210B,导体四210A的节距为长节距7,导体五210B的节距为短节距5。其中,无论在与最内层的导体组一250还是在与最外层的导体组一250的同一径向方向上,导体组二210的排布方式相同,导体四210A和导体五210B的两个槽内段301均位于相邻层的不同槽21内。
以位于第7槽至第14槽之间的径向层上的导体组二210为例,在这一区间内,位于最内层的导体四210A和导体五210B均分别在定子铁芯20的第2层和第3层,即导体四210A的两个槽内段301分别是位于第2层的第7槽和第3层的第14槽、导体五210B的两个槽内段301分别是位于第2层的第8槽和第3层的第13槽。导体四210A和导体五210B的两个槽内段301还依次位于第4层的第7槽和第5层的第14槽、第4层的第8槽和第5层的第13槽;以及第6层的第7槽和第7层的第14槽、第6层的第8槽和第7层的第13槽。
相应地,由图7(b)以可以看到,以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体一200、导体组一250和导体组二210,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽;也即是每一个导体一200、导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中。
如图7(c)所示,与实施例图7(a)相比,定子绕组10增加了导体组二210,也即是本实施例中包括导体一200、导体组一250和导体组二210,其中,导体组一250中的节距及排布位置、与最内层导体组一250同一径向方向上设置的导体一200以及与导体组一250非同一径向方向上设置的导体一200的节距和排布位置均不变,在此不再详述。
最大的区别在于,导体组二210均设置在与最外层导体组一250同一径向方向上,且导体组二210的长节距和短节距均与导体组一250的长节距和短节距相同,即每个导体组二210均包括长节距为7的导体四210A和短节距为5的导体五210B,其中,导体四210A和导体五210B的两个槽内段301均位于相邻层的不同槽21内。以位于第7槽至第14槽之间的径向层上的导体组二210为例,在这一区间内,位于最内层的导体四210A和导体五210B均分别在定子铁芯20的第2层和第3层,即导体四210A的两个槽内段301分别是位于第2层的第7槽和第3层的第14槽、导体五210B的两个槽内段301分别是位于第2层的第8槽和第3层的第13槽。导体四210A和导体五210B的两个槽内段301还依次位于第4层的第7槽和第5层的第14槽、第4层的第8槽和第5层的第13槽;以及第6层的第7槽和第7层的第14槽、第6层的第8槽和第7层的第13槽。
相应地,由图7(c)以可以看到,以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体一200、导体组一250和导体组二210,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽;也即是每一个导体一200、导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中。
如图7(d)所示,与实施例图7(a)相比,最大的区别在于,定子绕组10中导体一200全部被导体组二210替换,也即是本实施例中只包括导体组一250和导体组二210,其中,导体组一250中的节距及排布位置不变,导体组二210被设置在与导体组一250同一径向方向上和与导体组一250非同一径向方向上的其它径向层。
本实施例中的导体组二210的节距与图7(b)中导体组二210的相同,即每个导体组二210均包括长节距为7的导体四210A和短节距为5的导体五210B,其中,导体四210A和导体五210B的两个槽内段301均位于相邻层的不同槽21内。导体组二210位于与导体组一250同一径向方向上的排布结构与图7(b)相同,在此不再详述。
与导体组一250非同一径向方向上,导体组二210的排布位置都相同。以第1槽至第8槽之间为例,在这一区间内,包括四组导体组二210,其中,位于最内层的导体四210A和导体五210B均分别在定子铁芯20的第1层和第2层,即导体四210A的两个槽内段301分别是位于第1层的第8槽和第2层的第1槽、导体五210B的两个槽内段301分别是位于第1层的第7槽和第2层的第2槽。其它的依次类推,导体四210A和导体五210B从内层到外层中依次设置在定子铁芯20的第3层和第4层、第5层和第6层、以及第7层和第8层。
相应地,由图7(d)以可以看到,以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体组一250和导体组二210,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽;也即是每一个导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中。
如图7(e)所示,与实施例图7(a)相比,最大的区别在于,定子绕组10中在与导体组一250非同一径向方向上的其它径向层均为导体组二210。也即是本实施例中包括导体一200、导体组一250和导体组二210三种类型,其中,导体组一250中的节距及排布位置、以及与导体组一250同一径向方向上设置的导体一200的节距和排布位置均不变,在此不再详述。
相应地,由图7(d)以可以看到,导体组二210均设置在与导体组一250非同一径向方向上,其节距和排布位置都与实施例图7(d)相同,在此不再详述。
且以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体一200、导体组一250和导体组二210,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽,也即是每一个导体一200、导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中。
如图7(f)所示,与实施例图7(a)相比,最大的区别在于,定子绕组10中在与导体组一250非同一径向方向上、以及与置于最外层导体组一250同一径向方向上均为导体组二210,也即是本实施例中包括导体一200、导体组一250和导体组二210三种类型,其中,导体组一250中的节距及排布位置、以及与置于最内层的导体组一250同一径向方向上设置的导体一200的节距和排布位置均不变,在此不再详述。
相应地,导体组二210在与导体组一250非同一径向方向上、以及与置于最外层导体组一250同一径向方向上,其节距和排布位置都与实施例图7(d)相同,在此不再详述。
同时,由图7(d)以可以看到,以第7槽和第8槽为例,位于第7槽和第8槽两侧的任一导体组一250和导体组二210,其靠近第7槽和第8槽一端的两个槽内段301,均共用同一径向不同层的相邻槽,也即是每一个导体二250A、导体三250B、导体四210A和导体五210B的槽内段301均在同一径向不同层的第7槽和第8槽中。
如图8所示,任一相定子绕组10焊接端的展开结构,每一相绕组中相焊接的两个焊接段303所对应的槽内段301的节距相同,均为整节距6。其中,每一相绕组中均设有6组出线端,分别为U1出线端、U3出线端、U5出线端、U7出线端、U9出线端和U11出线端;以及有6组引线端,分别U2引线端、U4引线端、U6引线端、U8引线端、U10引线端和U12引线端。当然,6组出线端可以与其相对应的6组引线端的位置互换。U1出线端和U2引线端形成一闭环回路,相应地,U3出线端和U4引线端、U5出线端和U6引线端、U7出线端和U8引线端、U9出线端和U10引线端、U11出线端和U12引线端依次相互形成一个闭环回路,即每一相绕组中有6组闭环的支路并联,出线端和引线端可以被设置在闭环的任一位置处,且分别位于定子铁芯20径向相邻两层;同时,出线端和引线端均与导体一200和/或导体组一250和/或导体组二210中的焊接段303处连接。
如图13和图14所示,沿定子铁芯20周向,同一层的相邻槽21中的出线端或引线端均朝远离焊接段303一侧同向悬空设置;且同一径向槽21中的引线端与出线端间隔交替设置,即U1出线端、U3出线端和U5出线端并排且间隔同向设置,U2引线端、U4引线端和U6引线端并排且间隔朝另一向设置,且U1出线端和U2引线端、U3出线端和U4引线端、U5出线端和U6引线端均是交替错位设置。从而使得相邻两个槽21中的6个出线端均同向朝一侧设置;相对应的,6个引线端均朝另一侧设置,且相邻两排的6个出线端和6个引线端均相邻设置或间隙设置。三相绕组中的出线端通过汇流排44形成一个连接体与中性点连接;每一相绕组中的引线端分别通过汇流排44独立设置且均与端子连接。
每一支路中的引线端与出线端之间形成一Y型结构的间隙空间,如图15所示,引线端和出线端分别朝两个方向倾斜设置,且反向对称;如图16所示,另一种引线端和出线端形成的Y型结构,出线端U1和出线端U7并排向上倾斜设置,而引线端U2和引线端U8竖直设置。
优选地,出线端与引线端的扭线朝向相反且对称设置,且相邻两排径向设置的引线端和出线端均间隔设置,如图15所示,沿定子铁芯20径向方向的多并联出线形式,可使径向中的相邻两层的出线端或引线端同步向左或向右,但两者需成相反方向延伸,从而使得多支路的并联出线的连接结构更加简单,而且还最大限度地缩小其占用的安装空间。可将进出线控制在较小的区域内,出线连接结构简单,同相间多支路汇聚到一起连接端子或中性点。如图17和图18所示,在定子绕组10的各相绕组中,每一相绕组中的多个发卡线圈沿着定子铁芯20的周向六支路并联连接,该六支路并联连接方式为星形连接方式或三角形连接方式,引出线具有六个引线端和六个出线端。
一种电机定子,在定子铁芯20内设置如上所述的定子绕组10。
一种电机,包括如上所述的电机定子。
与现有技术相比,采用单一的U形导体组成的定子绕组,结构简单且对称;使用该定子绕组制成的多相电机,磁路上结构完全对称,消除了由于非对称结构产生的环路电流问题,降低转矩波动,降低噪音,简化制造工序,加工效率高,生产成本低;减少过桥线,散热均匀,提高功率和扭矩。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。