RU2339146C1 - Способ и устройство для изготовления статорной или роторной обмотки, а также соответственно изготовленная статорная или роторная обмотка - Google Patents

Способ и устройство для изготовления статорной или роторной обмотки, а также соответственно изготовленная статорная или роторная обмотка Download PDF

Info

Publication number
RU2339146C1
RU2339146C1 RU2007106073/09A RU2007106073A RU2339146C1 RU 2339146 C1 RU2339146 C1 RU 2339146C1 RU 2007106073/09 A RU2007106073/09 A RU 2007106073/09A RU 2007106073 A RU2007106073 A RU 2007106073A RU 2339146 C1 RU2339146 C1 RU 2339146C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
stator
wires
rotor
template
Prior art date
Application number
RU2007106073/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007106073A (ru
Inventor
Задик ЗАДИКУ (DE)
Задик ЗАДИКУ
Кит Алан УИТВЕР (US)
Кит Алан УИТВЕР
Original Assignee
Эльмотек Штатомат Фертрибс Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эльмотек Штатомат Фертрибс Гмбх filed Critical Эльмотек Штатомат Фертрибс Гмбх
Publication of RU2007106073A publication Critical patent/RU2007106073A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339146C1 publication Critical patent/RU2339146C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/04Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings, prior to mounting into machines
    • H02K15/0435Wound windings
    • H02K15/0478Wave windings, undulated windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/04Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of windings, prior to mounting into machines
    • H02K15/0414Windings consisting of separate elements, e.g. bars, hairpins, segments, half coils
    • H02K15/0421Windings consisting of separate elements, e.g. bars, hairpins, segments, half coils consisting of single conductors, e.g. hairpins
    • H02K15/0428Windings consisting of separate elements, e.g. bars, hairpins, segments, half coils consisting of single conductors, e.g. hairpins characterised by the method or apparatus for simultaneously twisting a plurality of hairpins
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49009Dynamoelectric machine
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49009Dynamoelectric machine
    • Y10T29/49012Rotor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/4902Electromagnet, transformer or inductor
    • Y10T29/49073Electromagnet, transformer or inductor by assembling coil and core
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/5313Means to assemble electrical device
    • Y10T29/53143Motor or generator
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/5313Means to assemble electrical device
    • Y10T29/53143Motor or generator
    • Y10T29/53157Means to stake wire to commutator or armature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/53Means to assemble or disassemble
    • Y10T29/5313Means to assemble electrical device
    • Y10T29/53143Motor or generator
    • Y10T29/53161Motor or generator including deforming means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и касается особенностей выполнения катушечных обмоток статоров или роторов электрических машин с открытыми внутрь пазами. Сущность изобретения состоит в изготовлении катушечной обмотки для статоров или роторов, в которых каждый катушечный виток с соответствующей перемычкой (14) лежит в двух соответственно статорных или роторных пазах, и обе перемычки (14) соединены выступающей за торцевую поверхность статора или ротора лобовой частью (16) обмотки. При этом одновременно создают несколько катушек посредством намотки n параллельных проводов (10) на поворотный шаблон (20). Для получения небольших лобовых частей обмотки попеременно создают на шаблоне (20) в первой рабочей стадии А из каждого из параллельных проводов (10) перемычку (14) и лобовую часть (16). Затем в рабочей стадии В сдвигают созданные перемычки (14) и направляющую для проводов вместе с одним концом этих лобовых частей (16) посредством осевого перемещения шаблона (20). После многократного повторения рабочих стадий А и В создают перемычки (14) для последних n статорных пазов. Затем обмотку снимают с шаблона, плоско сжимают, укладывают катушечный приемник, имеющий форму планки, затем переводят в открытые в радиальном направлении пазы передаточного инструмента и выдавливают из них в радиальном направлении наружу в статорные или роторные пазы. Также предложено устройство для изготовления данных обмоток статор или ротор с такими обмотками. Технический результат - обеспечение узкой в радиальном направлении структуры лобовых частей обмотки для определенных поперечных сечений провода в поперечном сечении статорного или роторного паза, независимо от способа введения обмотки в ротор или статор. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 19 ил.

Description

Изобретение относится к способу изготовления катушечной обмотки для статоров или роторов электрических машин с открытыми в радиальном направлении внутрь статорными, соответственно роторными пазами, в которой каждый катушечный виток с соответствующей перемычкой лежит в двух статорных, соответственно роторных пазах, и обе перемычки соединены с помощью выступающей за торцевую поверхность статора лобовой части обмотки, при этом одновременно создают несколько катушечных витков посредством намотки n параллельных, подаваемых с одной проводной направляющей проводов с промежуточным расстоянием друг от друга на вращающийся вокруг своей продольной оси шаблон. Обычно это для процесса изготовления так называемой петлевой обмотки, в котором при одном повороте шаблона из каждого провода создается лишь один катушечный виток с двумя перемычками, которые в последующем процессе изготовления подлежат введению в два статорных паза. В противоположность петлевой обмотке при изготовлении волновой обмотки при каждом повороте шаблона формируется из каждого провода несколько перемычек, которые затем подлежат введению в несколько пазов.
Создаваемые до настоящего времени посредством намотки на шаблон петлевые обмотки имеют, независимо от того, состоят они из концентрических или перекрывающих друг друга на периметре витков провода или катушек, тот недостаток, что в готовом статоре или роторе лобовые части обмотки являются относительно объемными, в частности имеют в радиальном направлении относительно большую толщину. Поэтому в основу изобретения положена задача создания способа и устройства, с помощью которых можно создавать, в частности при применении круглого провода, обмотку, которая, независимо от вида введения в ротор или статор, обеспечивает для определенного числа поперечных сечений провода в поперечном сечении статорного или роторного паза узкую в радиальном направлении структуру лобовых частей обмотки.
Указанная выше задача решена, согласно изобретению, в части способа тем, что для статора или ротора с кратным 2n числом предназначенных для размещения катушечной обмотки статорных, соответственно роторных пазов, в рабочей стадии А создают из каждого из параллельных проводов на шаблоне соответствующую перемычку и длину провода лобовой части с заданным промежуточным расстоянием друг от друга перемычек в соответствии с окружным расстоянием между статорными, соответственно роторными пазами, и в рабочей стадии В сдвигают образованные в рабочей стадии А перемычки, при сохранении их промежуточного расстояния друг от друга, вместе с примыкающим первым концом соответствующих лобовых частей обмотки и направляющей для проводов вместе со вторым концом этой лобовой части относительно друг друга на увеличенное в n раз заданное промежуточное расстояние в первом осевом направлении вдоль оси вращения шаблона, до тех пор, пока после многократного повторения рабочих стадий А и В не будут созданы на шаблоне еще перемычки для последних n статорных, соответственно роторных пазов, и затем обмотку снимают с шаблона и плоско сжимают, так что перемычки лежат в одном ряду, рядом друг с другом, а затем перемычки укладывают предпочтительно в расположенные на одной стороне поперечные пазы имеющего форму планки катушечного приемника и оттуда переводят в расположенные с одинаковым измеряемым по окружности промежуточным расстоянием, как и поперечные пазы, открытые в радиальном направлении наружу пазы аналогичного ротору передаточного инструмента, и затем из него выдавливают радиально наружу в расположенные на одной линии статорные, соответственно роторные пазы. Однако созданную посредством намотки на шаблон, плоско сжатую обмотку можно также подвергать другой дальнейшей обработке, например, укладывать в имеющий форму зубчатой рейки статорный пакет стальных листов, который затем изгибают в круговой статор или же используют для линейного электродвигателя. Кроме того, плоско сжатую обмотку можно укладывать непосредственно в пазы ротора или в пазы статора электродвигателя с внешним ротором.
Предложенный способ особенно эффективен, когда лобовые части обмотки формируют с помощью расположенных на шаблоне фасонных тел по существу V-образно или в форме щипца крыши с выступающей из статора или ротора в осевом направлении наружу, округленной вершиной. В этом случае точки перекрещивания проводов в лобных частях обмотки лежат на цилиндрической боковой поверхности с относительно большим промежуточным расстоянием рядом друг с другом, вместо расположения друг над другом в радиальном направлении. При этом предпочтительным является также то, что когда лобовые части обмотки формируют так посредством осевого сдвига их первого конца относительно второго конца во время рабочей стадии В, что после введения в статор, соответственно ротор одно ее плечо в радиальном направлении лежит несколько дальше наружу, чем другое плечо.
Сжимание в радиальном направлении относительно оси вращения шаблона изготовленных перед этим на шаблоне спиральных со ступеньками катушечных обмоток облегчается, когда перемычки на противоположных сторонах шаблона образованы в двух параллельных прямых плоскостях, расположенных на расстоянии менее 1 см друг от друга. Особенностью предлагаемого способа является то, что с помощью указанной выше рабочей стадии В и последующего сжимания по существу намотанной спирально петлевой обмотки создается особый вид волновой обмотки, в которой перемычки на своем одном конце переходят в лежащую в радиальном направлении дальше наружу лобовую часть обмотки, в то время как на ее другом конце примыкает лежащая в радиальном направлении дальше внутрь лобовая часть обмотки. Таким образом, группа из n параллельных проводов является переплетенной друг с другом в зоне лобовых частей обмотки уже тогда, когда она образует в статорных пазах лишь один единственный, например, лежащий в радиальном направлении совсем снаружи слой проводов, так что обмотка в целом представляет удерживаемое вместе наподобие сетки образование.
С помощью предложенного способа предпочтительно изготавливают так называемую распределенную обмотку так, что после первой обмотки создают вторую обмотку с тем же количеством перемычек из n параллельных проводов и с помощью катушечного приемника и передаточного инструмента вводят вместе с первой обмоткой или после нее в статорные, соответственно роторные пазы, так что примыкающие к одной перемычке лобовые части обмотки на обеих сторонах статора, соответственно ротора отогнуты от перемычки в противоположном направлении, как у принадлежащей к первой обмотке, лежащей в том же статорном, соответственно роторном пазу перемычки, при этом концы обоих обмоток имеют такую электрическую полярность, что через лежащие в том же статорном, соответственно роторном пазу перемычки протекает ток в одинаковом направлении.
Такая распределенная обмотка занимает в узких статорных пазах, в которых все провода лежат в единственном радиальном ряду, например, лишь два слоя проводов. Можно видеть, что, несмотря на большое число перекрещиваний проводов в зоне лобовых частей обмотки, вследствие равномерно распределенных перекрещиваний провода имеется лишь радиальная проводная структура с толщиной двух слоев провода.
Являющуюся предпочтительной по указанным выше причинам распределенную обмотку можно изготавливать тремя различными путями. В первом варианте выполнения один конец проводов первой половины распределенной обмотки соединяют с одним концом проводов второй половины распределенной обмотки так, что лежащие в каждом статорном пазу перемычки пропускают ток в одном направлении. Во втором варианте выполнения складывают, например, в два, в четыре или в другое четное количество раз проходящую вокруг окружности статора обмотку в плоское сжатое состояние посередине, при этом необходимо следить за тем, чтобы на обоих осевых концах лобовые части обмотки лежали в промежутках между лобовыми частями других половин обмотки.
Наконец, третий вариант выполнения состоит в том, что на шаблоне создают первую половину распределенной обмотки с определенным первым направлением намотки и в первом осевом направлении, а затем без прерывания провода продолжают намотку дальше в противоположном направлении намотки в противоположном осевом направлении.
Когда, например, по причинам лучшей гибкости применяют вместо одного катушечного провода с большим поперечным сечением два катушечных провода с меньшим поперечным сечением, то можно вместо n параллельных проводов использовать n пар проводов.
Предусмотренное для осуществления указанного выше способа устройство имеет контролируемым образом поворачиваемый вокруг своей продольной оси шаблон и направляющую для проводов для подачи n параллельных проводов, которые одновременно с заданным осевым промежуточным расстоянием наматываются на шаблон, при этом каждая катушечная обмотка формируется в виде двух вводимых в статорные, соответственно роторные пазы, по существу прямых перемычек и примыкающих к их концам лобовых частей обмотки.
Шаблон имеет, согласно изобретению, форму по существу плоской планки или полосы, ширина которой соответствует длине перемычек и с которой взаимодействуют подвильные фасонные тела для создания лобовых частей обмотки, а также направляющие механизмы для удерживания и направления создаваемых перемычек относительно направляющей для проводов так, что после каждого половинного оборота шаблона для образования перемычки и лобовой части обмотки из каждого из n параллельных проводов и после разгружающего лобовую часть обмотки движения отвода фасонного тела осуществляется расплющивающее лобовые части обмотки относительное движение между направляющей для проводов и направляющими механизмами в первом осевом направлении параллельно поворотной оси шаблона. При этом созданные последними перемычки и направляющая для проводов раздвигаются друг от друга на в n раз большее промежуточное расстояние параллельных проводов. Кроме того, предпочтительно предусмотрен имеющий форму планки или полосы катушечный приемник с расположенными на одной стороне поперечными пазами для размещения перемычек снятой с шаблона обмотки, а также роторообразный передаточный инструмент с открытыми радиально наружу пазами, которые для переноса обмотки необходимо сначала последовательно по отдельности привести на одну линию с поперечными пазами катушечного приемника, а затем все вместе - со статорными, соответственно роторными пазами.
Помимо способа изготовления изобретение одновременно предлагает также новый статор или ротор с открытыми радиально внутрь статорными, соответственно роторными пазами, в которых лежат перемычки образованной из n проводов петлевой обмотки в виде "напускной" обмотки, у которой n проводов, соответственно пар проводов, при каждом проходе через статорный, соответственно роторный пакет стальных листов лежат в n следующих друг за другом в окружном направлении пазах и перекрещиваются в зоне своих по существу имеющих форму щипца крыши лобовых частях обмотки так, что относительно определенного окружного направления n следующих друг за другом проводов каждый следующий в окружном направлении провод на одном конце статора проходит радиально снаружи, а на другом конце статора радиально внутри от лежащего перед ним в окружном направлении провода, и обе примыкающие к одной перемычке лобовые части обмотки лежат на одном конце статора, соответственно перед, а на другом своем конце в окружном направлении - после перемычки. Обмотка предпочтительно выполнена в виде распределенной обмотки, обе половины которой предпочтительно соединены друг с другом без прерывания провода. Пазы статора, соответственно ротора, имеют в поперечном сечении предпочтительно асимметричную форму, которая согласована с двумя рядами проводов, которые плотно лежат рядом друг с другом с возможно меньшим зазором.
Ниже приводится подробное описание некоторых примеров осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых схематично изображено:
Фиг.1 - созданная на поворачиваемом шаблоне плоско развернутая статорная обмотка;
Фиг.2 - такая же статорная обмотка, которая вместе с обмоткой, согласно Фиг.1, но при расположении на окружности статора со сдвигом, может образовывать распределенную обмотку;
Фиг.3 - напластованные обмотки, согласно Фиг. 1 и 2, на виде сверху;
Фиг.4 - левый конец напластованных обмоток, согласно Фиг.3, на виде сверху в увеличенном масштабе;
Фиг. 5А-С - полные обмотки, показанные на Фиг. 1-3 лишь наполовину;
Фиг. 6А-С - схема способа для изготовления распределенной обмотки посредством складывания;
Фиг.7 - шаблон и направляющая для проводов для создания обмоток, показанные на Фиг. 1-6 вида, упрощенно на виде сбоку;
Фиг. 8А-Е - намоточное устройство, согласно Фиг.7, при различных фазах процесса намотки, на виде сбоку;
Фиг.9 - намоточный шаблон, образующий часть намоточного устройства, согласно Фиг.7 и 8А-Е, на виде сбоку в увеличенном масштабе;
Фиг. 10А-I - различные фазы возникновения обмотки, согласно Фиг. 1-4, на намоточном устройстве, согласно Фиг. 7 и 8А-Е, в упрощенном виде;
Фиг.11 - поперечное сечение статорного паза, который заполнен проводами двух распределенных обмоток, согласно Фиг.6.
На Фиг.1 показана обмотка, изготовленная из шести параллельных проводов 10 в соответствии со способом, описание которого будет приведено ниже, в данном случае в качестве примера для статора с 72 равномерно распределенными по периферии, открытыми внутрь радиальными пазами. Обмотка, показанная на Фиг.1, намотана на плоском, имеющем форму планки шаблоне и затем показана в сжатом, плоско развернутом состоянии. Начало обмотки обозначено позицией 12. За счет намотки на имеющий форму планки шаблон сначала формируются из шести проводов 10 в показанном первом участке U обмотки с одинаковым промежуточным расстоянием параллельно лежащих рядом друг с другом участков проводов, обозначенных здесь как перемычки 14, которые в более поздней стадии способа вставляются в 72 паза статора. Каждая перемычка 14 переходит на своем верхнем и нижнем концах в имеющую форму щипца крыши лобовую часть 16 обмотки, отогнутую вправо и с другой стороны влево, то есть во всяком случае на обоих концах перемычки в противоположные стороны.
В имеющих форму щипца крыши лобовых частях 16 обмотки перекрещиваются провода 10. Можно видеть, что все точки перекрещивания лежат со сдвигом по высоте и ширине относительно друг друга. Кроме того, из Фиг.1 следует, какая часть лобовой части 16 обмотки лежит сверху или снизу одной или нескольких лобовых частей обмотки других проводов 10. Поэтому из Фиг.1 также следует, что при рассматривании справа налево шесть проводов 10 намотаны спирально вокруг имеющего форму планки шаблона, при этом создаваемые спиральные витки имеют подъем лишь в зоне лобовых частей 16 обмотки.
При рассматривании по их длине лобовые части 16 обмотки не имеют одинаковый вид равномерного распределения, как перемычки 14. Как показано на Фиг.1, лобовые части 16 обмотки образуют повторяющуюся последовательность из четырех треугольных участков, в которых провода 10 лежат одним слоем, затем в зоне перекрещивания двумя слоями, затем снова лишь одним слоем, к которому примыкает свободная треугольная зона, прежде чем последовательность повторяется. В зоне точек перекрещивания образуется лишь двухслойная структура проводов, поскольку все точки перекрещивания лежат в различных местах.
Если рассматривать шесть параллельных проводов 10 в качестве одной группы, то из Фиг.1 видно, что эта группа, так же как каждый отдельный провод 10, в сжатом, плоско развернутом состоянии имеет вид волновой обмотки с той особенностью, что в последовательности лобовых частей 16 обмотки, попеременно вверху и внизу, один раз лежащий наиболее далеко справа провод перекрещивает другие провода, следующий раз лежащий наиболее далеко слева провод 10. В целом справедливо, что при рассматривании прохода группы из шести проводов 10 через статорный пакет стальных листов в примыкающих к одному концу перемычек 14 лобовых частях обмотки, относительно Фиг.1 слева направо, каждая лобовая часть 16 обмотки перекрещивает предшествующую радиально снаружи, в то время как на противоположном конце перемычек 14 все происходит наоборот.
На Фиг.1 показана лишь первая половина всей обмотки, которая достаточна для прохождения два раза вокруг окружности статора. На Фиг.2 показана созданная независимо от первой половины из других шести проводов одинаковая с первой половиной обмотка. В целом эта половина также достаточна для прохождения два раза вокруг окружности статора. Так как обе обмотки, согласно Фиг. 1 и 2, показаны друг над другом, а именно со сдвигом на шесть пазов, они вводятся друг за другом в пазы одного статора. На Фиг.3 показаны в плоско развернутом виде обе обмотки, согласно Фиг. 1 и 2, при этом для различия обозначенные позицией 18 шесть проводов обмотки, согласно Фиг.2, показаны более черными. Можно видеть, что теперь в зоне лобовых частей 16 обмотки во всех треугольных сегментах имеется двухслойная проводная структура. Другими словами, это означает, что перекрещивания проводов распределены равномерно, то есть оптимально, на всей окружности статора. Двухслойная проводная структура в зоне лобовых частей 16 обмотки соответствует числу проводов в каждом пазе. Когда статорные пазы настолько узки, что в них провода лежат лишь в один радиальный ряд, то число слоев проводов в пазах равно числу слоев проводов в зоне лобовых частей обмотки. Однако предпочтительным является выполнение статора, в котором пазы имеют такую ширину, что провода располагаются в них в двух плотно прилегающих друг к другу радиальных рядах.
Особенно отчетливо равномерное распределение лобовых частей 16 обмотки показано на Фиг.4, на которой показано начало обмотки, согласно Фиг.3, в увеличенном масштабе. На Фиг. 5А, В и С показаны обмотки, согласно Фиг. 1, 2 и 3, каждая во всей длине. При этом имеется возможность такого соединения друг с другом в целом двенадцати концов проводов на правом конце составленной обмотки, согласно Фиг.5С, что в обоих лежащих в одном статорном пазе проводах ток протекает в одинаковом направлении. Кроме того, поскольку оба лежащих в одном пазе провода на каждом конце образуют две отогнутые в противоположные стороны лобовые части обмотки, то образуется так называемая распределенная обмотка. Кроме того, эта обмотка, с учетом ее изготовления на поворачиваемом шаблоне, является петлевой обмоткой с той особенностью, что ее катушечные витки (петли) растянуты в осевом направлении и посредством плоского сжимания сформированы в целом в волновую обмотку.
С учетом того, что катушечные витки на шаблоне частично сдвинуты относительно друг друга в осевом направлении, то обмотки, согласно Фиг. 1-5, можно назвать также «напускными» обмотками.
Показанная на Фиг.6А обмотка соответствует обмотке по Фиг. 1 или 2, а также по Фиг. 5А или 5В, однако имеет такую длину, что она достаточна для прохождения восемь раз вокруг периметра статорного пакета стальных листов, в который она вводится. На Фиг.6В, С показана другая возможность изготовления распределенной обмотки в виде однослойной обмотки, согласно Фиг.6А. Для этого обмотку, согласно Фиг.6А, сгибают у ее середины и плоско накладывают друг на друга с показанным на Фиг.6С сдвигом обе половины обмотки, при этом, в отличие от Фиг.6В, С, провода длинной обмотки, согласно Фиг.6А, при складывании не разрезаются. При показанном на Фиг.6С сдвиге обе наложенные друг на друга без прерывания проводов половины обмотки снова образуют распределенную обмотку, как было описано выше применительно к Фиг.5С. Эта составленная обмотка показана на правой стороне Фиг.6С. Поскольку ее длина теперь достаточна для прохождения четыре раза вокруг периметра статора и обмотка за счет складывания является двухслойной, то в каждом пазу статора подлежат размещению восемь перемычек 14. Понятно, что обмотка указанного выше вида не ограничивается определенным числом параллельных проводов. Можно использовать больше или меньше шести показанных параллельных проводов. Число статорных пазов также не имеет значения в практических случаях. Наоборот, поскольку в предлагаемой обмотке лобовые части обмотки занимают оптимальное малое пространство, то новая обмотка пригодна также для случаев применения, для которых другие, обычные обмотки не подходят.
На Фиг. 7, 8А-Е и 9 показано простое намоточное устройство для создания обмоток, согласно Фиг. 1-6. Существенной частью намоточного устройства является узкий, имеющий форму планки шаблон 20, который вместе с несущим его диском 22 установлен с возможностью поворота в корпусе 24. Шаблон 20 имеет толщину лишь несколько миллиметров, обычно менее 1 см и в стоячем на кромке положении, показанном на Фиг.8А, имеет высоту, соответствующую длине подлежащих изготовлению перемычек 14. В показанном примере выполнения планкообразный шаблон 20 установлен с возможностью шаговой подачи с помощью диска 22 в продольном направлении корпуса 24 вправо относительно Фиг.7. Кроме того, в диске 22 установлены два пальца 26 и 28 на радиальном промежуточном расстоянии от узких сторон шаблона 20, которые пофазно подаются в осевом направлении наружу и снова вдвигаются в диск 22. Они образуют фасонное тело для лобовых частей 16 подлежащих изготовлению обмоток.
Кроме того, показанное устройство содержит обозначенную в целом позицией 30 направляющую для проводов. Она состоит из двух нижних, шарнирно соединенных друг с другом направляющих частей 32, 34 и верхней, называемой гребнем, части 36. Направляющая 34 выполнена с возможностью поворота относительно направляющей части 32 при помощи силового цилиндра 38, а гребень 36 установлен с возможностью поворота относительно направляющей части 34 при помощи силового цилиндра 40.
Например, шесть подаваемых в направляющую 32, 34, 36 проводов проходят сначала через зажим 42 для проводов, который в закрытом состоянии предотвращает протягивание провода к шаблону 20.
Наконец, намоточное устройство, показанное на Фиг.9, содержит четыре направляющие и тормозные колодки, а именно, на каждой стороне шаблона 20 одну внутреннюю колодку 44, соответственно 46 и одну наружную колодку 48, соответственно 50. Колодки установлены с возможностью перемещения по отдельности и совместно вдоль имеющего форму планки шаблона 20 и, кроме того, с возможностью управляемого прижимания к шаблону 20 и к прилегающим к нему проводам или избирательного поднимания от шаблона 20. Показанные на Фиг.9 пунктирными линиями направляющие желобки в прижимных поверхностях всех колодок 44-50 принимают, каждый, одну перемычку подлежащей созданию на шаблоне 20 обмотки, и множество параллельно расположенных направляющих желобков обеспечивают сохранение заданного промежуточного расстояния между создаваемыми на шаблоне перемычками. При этом направляющие и тормозные колодки взаимодействуют друг с другом на каждой стороне шаблона наподобие шаговых транспортеров. Например, в то время как внутренняя колодка 46 удерживает и направляет уже перед этим созданные перемычки обмотки в предусмотренном положении относительно друг друга, наружная колодка 50 может подниматься от шаблона 20, перемещаться вдоль шаблона 20 к диску 22 и за счет повторного прижимания к шаблону захватывать как раз перед этим созданные на шаблоне шесть перемычек. Одновременно наружная колодка 50 снова захватывает также уже перед этим образованные перемычки. Поэтому затем внутренняя колодка 46 может подниматься от шаблона 20, также перемещаться вдоль шаблона 20 и затем посредством прижимания к перемычкам снова захватывать и удерживать перемычки. Таким образом, уже образованные витки проводов непрерывно удерживаются и направляются, даже когда расположенные на одной стороне шаблона направляющие и тормозные колодки 46, 50, соответственно 44, 48 после следующего образования перемычек 14 необходимо по отдельности передвигать в продольном направлении.
Ниже приводится описание формирования обмотки с помощью устройства, согласно Фиг. 7-9, со ссылкой на схематичные изображения по Фиг. 10А-I.
Показанные в качестве примера шесть передних концов проводов, приходящих снизу, подаются, как показано на Фиг.10А, через направляющую 32 и 34 для проводов к шаблону 20, который на каждой из Фиг.10 показан в середине на виде сбоку, сверху - на виде сверху, и снизу - на виде снизу. В положении, показанном на Фиг.10В, шесть проводов 10 поданы за шаблон 20 вверх. Выходящий за шаблон 20 выступ проводов 10 образует затем начало 12 обмотки. В этом положении передние концы проводов отгибаются, например, вокруг пальца 26, вниз до прилегания к задней стороне шаблона 20 и там закрепляются, так что образуется показанная на Фиг.10С ситуация. Однако при этом палец 26 не изображен.
В то время как в начальной фазе шаблон 20 все еще сохраняет свое показанное на Фиг.8А исходное положение, например, наружная направляющая и тормозная колодка 50 захватывает прилегающие к задней стороне шаблона 20 концы проводов, а затем шаблон 20 вместе с колодкой 50 подается вправо, относительно Фиг.10, на шестикратное промежуточное расстояние между проводами 10, в то время как направляющая 32-36 для проводов удерживает приходящие из запаса проводов проводные пряди относительно оси вращения шаблона 20 от осевого смещения, а зажимное устройство 42 предотвращает подтягивание проводов к шаблону 20. Однако непосредственно перед этим осевым относительным сдвигом начала обмотки относительно направляющей 30 для проводов, палец 26 втягивается обратно в диск 22, так что создаются первые лобовые части 16 обмотки, согласно Фиг.10D, в форме щипца крыши, и при этом в соответствии с шириной ее раздвигания уменьшается ее высота. На Фиг.10D можно хорошо видеть, что провода при раздвигании лобовых частей 16 обмотки несколько скручиваются у своей верхней вершины. Далее при небольшой толщине шаблона 20 провода укладываются друг на друга в точках перекрещивания по существу в двух плоскостях.
В следующей стадии гребень 36 направляющей 30 для проводов сцепляется с находящимся, согласно Фиг.8А, внизу направляющим пальцем 28 и следует за ним при своем перемещении во время половинного оборота диска 22 с шаблоном 20. Это движение изображено в переходе из положения, согласно Фиг.8А, в положение, согласно Фиг.8В, и далее до положения, согласно Фиг.8С. Поскольку при половинном обороте шаблона его находящаяся на Фиг.8А слева передняя сторона становится задней стороной, то ранее прилегающие к передней стороне шесть проводных прядей находятся на задней стороне, и оттуда провода проходят через находящийся на Фиг.8С сверху направляющий палец к направляющей 30 для проводов, которая после промежуточного освобождения проводного зажима 42 во время поворотного движения шаблона и повторного зажимания может отводиться назад, так же как и направляющий палец 28. Таким образом, для подлежащей созданию обмотки образуется состояние, показанное на Фиг.10Е.
В следующей стадии одна из находящихся на задней стороне шаблона 20 направляющих и тормозных колодок, например колодка 48, перемещается относительно Фиг.10Е влево для захвата образованных напротив направляющей для проводов на задней стороне шаблона 20 перемычек 14. Затем следует новое шаговое перемещение в осевом направлении шаблона 20 со всеми удерживающими ранее образованные перемычки 14 колодками 44-50, так что для обмотки достигается показанное на Фиг.10F состояние с двумя группами раздвинутых в форме щипца крыши лобовых частей 16 обмотки.
После этого гребень 36 направляющей 30 для проводов отводится вниз, где он опирается на находящийся там направляющий палец 26. При отпущенном проводном зажиме 42 следует дальнейший половинный оборот диска 22 с шаблоном 20 и прилегающими к нему направляющими и зажимными колодками 44-50, за счет чего достигается состояние обмотки, показанное на Фиг.10G. Затем выполняется снова описанный выше процесс захвата и сдвига последних прилегающих к задней стороне шаблона перемычек 14, в то время как направляющая 30 удерживает приходящие пряди проводов в осевом направлении, а проводной зажим 42 снова закрыт. Таким образом, обмотка приходит в состояние, показанное на Фиг.10Н. Поскольку стадии намотки попеременно одинаково выполняются при половинном обороте шаблона 20 и осевом относительном сдвиге вновь образованных на задней стороне шаблона 20 перемычек 14, то на Фиг.10I показано в увеличенном масштабе лишь одно другое промежуточное состояние создаваемой обмотки. Таким образом, обмотка увеличивается на желаемое количество перемычек в соответствии с числом подлежащих заполнению статорных пазов или на кратное им число.
Распределенную обмотку можно создавать также за счет того, что после достижения определенной длины простой обмотки, согласно Фиг.10А-I, работу продолжают с противоположным направлением вращения и обратным направлением шаговой подачи шаблона 20.
Когда обмотка изготовлена на шаблоне 20 с предусмотренной длиной и с помощью не изображенного режущего устройства отделена от запаса проводов, то ее можно снимать с шаблона 20 в радиальном направлении вместе с направляющими и зажимными колодками 44-50. Затем обмотку в сохраняемом с помощью направляющих и зажимных колодок 44-50 порядке перемычек сжимают, так что все перемычки 14 лежат по существу в одной прямой плоскости, и в этом виде переносят на также имеющий форму планки приемник катушки с поперечными пазами на расстоянии направляющих желобков в колодках 44-50. При необходимости, одна из колодок 44-50 может также служить в качестве приемника катушки. Когда необходимо приводить несколько обмоток в определенное относительное расположение и совместно вводить в статор, то можно сначала собирать их в одном приемнике катушек, а затем, как показано, например, на Фиг. 8 и 9 в патентной заявке Германии 10328956.9, переносить в открытые в радиальном направлении наружу пазы роторообразного передаточного инструмента. Как также описано в указанной патентной заявке, затем передаточный инструмент вводят так в статорное отверстие, что содержащие обмотку пазы лежат в радиальном направлении на одной линии со статорными пазами. В последней стадии, как описано также и показано на Фиг. 10 и 11 в патентной заявке 10328956.9, перемычки обмотки, соответственно обмоток, сдвигают в радиальном направлении из пазов передаточного инструмента в статорные пазы.
Поскольку в предлагаемом способе намотки создаются очень небольшие лобовые части обмотки, то желательно иметь также возможно меньшие поперечные сечения статорных пазов. Согласно Фиг.11, статорные пазы должны выполняться так, что они при обычной радиальной ориентации между параллельными боковыми стенками имеют ширину, которая в (1 + cos 30°) раз превышает диаметр провода. В этот паз входят точно два ряда круглых проводов, когда они лежат со сдвигом оптимально плотно относительно зазора. В соответствии с положением проводов, в примере выполнения, показанном на Фиг.11, радиально наружная стенка статорного паза образует с ее боковыми стенками угол в 60°, соответственно 120°, при этом углы целесообразно округлены с половинным диаметром провода.
Находящийся радиально внутри вход паза должен быть лишь несколько больше диаметра провода, поскольку провода можно вводить друг за другом в паз. Проходы между боковыми стенками у узкого входного канала также округлены в соответствии с диаметром провода и, поскольку боковые стенки имеют одинаковую длину, как показано на Фиг.11, сдвинуты относительно друг друга в радиальном направлении. При этом контур входной зоны может быть выполнен так, что последний вводимый в паз провод как раз размещается, несколько под углом, с боковым сдвигом относительно входа паза, блокирует другие провода против движения в направлении входа паза, а сам удерживается в пазу также за счет оказываемого предпоследним проводом в наклонном направлении усилия в соединении с образующимся на проходе от ширины паза к ширине входа паза углом.

Claims (21)

1. Способ изготовления катушечной обмотки для статоров или роторов электрических машин с открытыми в радиальном направлении внутрь статорными соответственно роторными пазами, в которой каждый катушечный виток с соответствующей перемычкой (14) лежит в двух статорных соответственно роторных пазах, и обе перемычки (14) соединены выступающей за торцевую поверхность статора лобовой частью (16) обмотки, при котором одновременно создают несколько катушечных витков посредством намотки n параллельных, подаваемых с одной направляющей проводов с промежуточным расстоянием друг от друга на поворачиваемый вокруг своей продольной оси шаблон (20), отличающийся тем, что для статора или ротора с кратным 2n числом предназначенных для размещения катушечной обмотки статорных соответственно роторных пазов, в рабочей стадии А создают из каждого из параллельных проводов (10) на шаблоне (20) соответствующую перемычку и длину провода для лобовой части (16) обмотки для заданного промежуточного расстояния друг от друга перемычек (14) в соответствии с окружным расстоянием между статорными соответственно роторными пазами, и в рабочей стадии В сдвигают образованные в рабочей стадии А перемычки (14) при сохранении их промежуточного расстояния друг от друга вместе с примыкающим первым концом соответствующих лобовых частей (16) обмотки и направляющей (30) для проводов вместе со вторым концом этих лобовых частей относительно друг друга на увеличенное в n раз заданное промежуточное расстояние в первом осевом направлении вдоль оси вращения шаблона, причем после многократного повторения рабочих стадий А и В на шаблоне (20) создают дальнейшие перемычки (14) для последних n статорных соответственно роторных пазов, и затем обмотку снимают с шаблона (20) и плоско сжимают, так что перемычки (14) лежат в одном ряду рядом друг с другом, а затем перемычки (14) укладывают предпочтительно в расположенные на одной стороне поперечные пазы имеющего форму планки катушечного приемника, оттуда переводят в расположенные с одинаковым измеряемым по окружности промежуточным расстоянием, как и поперечные пазы, открытые в радиальном направлении наружу пазы аналогичного ротору передаточного инструмента, и затем из него выдавливают радиально наружу в расположенные на одной линии с ними статорные соответственно роторные пазы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что лобовые части (16) обмотки формируют с помощью расположенных на шаблоне (20) фасонных тел (26, 28) по существу V-образно с выступающей из статора или ротора в осевом направлении наружу округленной вершиной.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что лобовые части (16) обмотки формируют посредством осевого сдвига их первого конца относительно второго конца во время рабочей стадии В так, что после введения в статор соответственно ротор одно ее плечо лежит в радиальном направлении дальше наружу, чем другое плечо.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед началом рабочей стадии В лобовые части (16) обмотки расширяют посредством отвода назад фасонных тел (26, 28) в радиальном или осевом направлении, так что они во время их выполняемого на рабочей стадии В расширения опускаются по высоте.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемычки создают на противоположных сторонах шаблона (20) в двух параллельных, расположенных на расстоянии менее 1 см друг от друга, прямых плоскостях.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что для статора или ротора с х статорными соответственно роторными пазами на шаблоне (20) создают из каждого из n параллельных проводов 2х/n или 4х/n перемычек (14), которые вводят рядом друг с другом в снабженный, по меньшей мере, 2х соответственно 4х поперечными пазами катушечный приемник и оттуда переводят в пазы аналогичного ротору передаточного инструмента во время его двух соответственно четырех оборотов, и затем вытесняют в радиальном направлении в статорные соответственно роторные пазы.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что после первой обмотки создают вторую обмотку с тем же количеством перемычек (14) из n параллельных проводов и с помощью катушечного приемника и передаточного инструмента вводят в таком расположении вместе с первой обмоткой или после нее в статорные соответственно роторные пазы, при этом примыкающие к одной перемычке (14) лобовые части (16) обмотки на обеих сторонах статора соответственно ротора отогнуты от перемычки в противоположном направлении периметра, так же, как и у принадлежащей к первой обмотке, лежащей в том же статорном соответственно роторном пазе перемычки (14), при этом концы обеих обмоток имеют такую электрическую полярность, что через лежащие в том же статорном соответственно роторном пазе перемычки (14) протекает ток в одинаковом направлении.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что первую и вторую обмотки создают каждую с двумя концами параллельных проводов (10, 18), и конец проводов (10) первой обмотки соединяют с концом проводов (18) второй обмотки.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что для статора или ротора с х статорными, или соответственно роторными пазами создают из каждого из n параллельных проводов (10) 2х/n или 4х/n или 8х/n перемычек (14), и обмотку после снятия с шаблона сгибают на 180° у n перемычек (14), следующих за первой половиной перемычек (14), и накладывают на первую половину.
10. Способ по п.7, отличающийся тем, что при создании последней перемычки (14) первой обмотки создают лобовые части обмотки и раздвигают их за счет сдвига их первых концов относительно их вторых концов в первом осевом направлении, и что в следующей и в каждой другой следующей за рабочей стадией А рабочей стадии В выполняют сдвиг первых концов относительно вторых концов лобовых частей (16) обмотки во втором осевом направлении, противоположном первому осевому направлению, пока не будут образованы последние n перемычек (14) второй обмотки.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что вместо каждого из n параллельных проводов (10, 18) применяют пару проводов.
12. Устройство для изготовления катушечной обмотки для статоров или роторов электрических машин с открытыми в радиальном направлении внутрь статорными соответственно роторными пазами, содержащее контролируемым образом поворачиваемый вокруг своей продольной оси шаблон (20) и направляющую (30) для проводов для подачи n параллельных проводов (10, 18), которые предназначены для одновременного наматывания с заданным осевым промежуточным расстоянием друг от друга на шаблон (20), при этом каждый катушечный виток формируется из двух вводимых в статорные соответственно роторные пазы, по существу, прямых перемычек (14) и примыкающих к их концам лобовых частей (16) обмотки, отличающееся тем, что шаблон (20) имеет по существу форму плоской планки или полосы, ширина которой соответствует длине перемычек (14), и с которой взаимодействует подвижное фасонное тело (26, 28) для создания лобовых частей (16) обмотки, а также направляющие механизмы (44-50) для удерживания и направления создаваемых перемычек (14) относительно направляющей (30) для проводов так, что после каждого половинного оборота шаблона (20) для образования одной перемычки (14) и одной лобовой части (16) обмотки из каждого из n параллельных проводов (10, 18) и после разгружающего лобовую часть (16) обмотки отвода фасонного тела (26, 28) предусмотрено выполнение раздвигающего лобовые части (16) обмотки относительного движения между направляющей (30) для проводов и направляющими механизмами (44-50) в первом осевом направлении параллельно оси вращения шаблона (20), при этом созданные последними перемычки (14) и направляющая (30) для проводов отодвигаются друг от друга на увеличенное в n раз заданное промежуточное расстояние друг от друга параллельных проводов (10, 18), кроме того, предпочтительно предусмотрены имеющий форму планки или полосы катушечный приемник с расположенными на одной стороне поперечными пазами для размещения перемычек (14) снятой с шаблона обмотки, а также аналогичный ротору передаточный инструмент с открытыми в радиальном направлении наружу пазами, которые для переноса обмотки подлежат сначала приведению на одну линию по отдельности последовательно с поперечными пазами катушечного приемника, а затем все вместе - со статорными соответственно роторными пазами.
13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что фасонные тела (26, 28) являются двумя расположенными на поворотном вместе с шаблоном (20) диске (22) пальцами, каждый из которых установлен с возможностью выдвижения на соответствующее длине проводов лобовой части (16) обмотки радиальное расстояние от узких сторон шаблона (20) в параллельное его оси вращения рабочее положение, и с возможностью отвода снова назад в диск (22) перед раздвиганием образованных последними лобовых частей (16) обмотки.
14. Устройство по п.12, отличающееся тем, что направляющие механизмы (44-50) образованы, каждый, с помощью пары направляющих колодок (44, 48; 46, 50) на каждой из противоположных основных поверхностей шаблона (20), и обе направляющие колодки каждой пары выполнены наподобие шагового транспортера с возможностью прижимания рядом друг с другом к созданным на шаблоне (20) перемычкам (14) катушечных обмоток и к шаблону (20).
15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что в каждой паре направляющих колодок (44, 48; 46, 50) внутренняя направляющая колодка (46, 50) расположена в средней зоне перемычек (14), а наружная направляющая колодка (48, 50) - в обеих наружных концевых зонах перемычек (14).
16. Устройство по п.12, отличающееся тем, что направляющая (30) для проводов во время одного рабочего цикла установлена с возможностью перемещения относительно шаблона (20) с одной стороны примерно по половине окружности вокруг шаблона, при этом она сопровождает одно из фасонных тел (26, 28).
17. Устройство по любому из пп.12-16, отличающееся тем, что шаблон (20) при каждом раздвигании лобовых частей (16) обмотки пошагово подается в соответствии с величиной движения раздвигания и в одинаковом осевом направлении.
18. Статор или ротор с открытыми в радиальном направлении внутрь статорными соответственно роторными пазами, отличающийся тем, что в пазах лежат перемычки (14) образованной из n проводов (10, 18) или пар проводов петлевой обмотки в виде напускной обмотки, у которой n проводов соответственно пар проводов, при каждом проходе через статорный соответственно роторный пакет стальных листов лежат в n следующих друг за другом в окружном направлении пазах и перекрещиваются в зоне своих, по существу, имеющих форму щипца крыши лобовых частях (16) обмотки в соответствующих расположенных с промежуточным расстоянием друг от друга точках перекрещивания так, что относительно определенного окружного направления n следующих друг за другом проводов (10, 18) каждый следующий в окружном соответственно перед, а на другом своем конце в окружном направлении - после перемычки (14).
19. Статор или ротор по п.18, отличающийся тем, что обмотка выполнена в виде распределенной обмотки, при этом в пазах лежат несколько пропускающих ток в одном направлении перемычек (14), из которых на одном конце статора одна часть лобовых частей (16) обмотки отогнута в одном окружном направлении, а остальная часть лобовых частей (16) обмотки отогнута в другом окружном направлении.
20. Статор или ротор по п.19, отличающийся тем, что n проводов (10, 18) или пар проводов распределенной обмотки наматываются каждый без прерывания провода между началом провода и концом провода.
21. Статор или ротор по п.20, отличающийся тем, что статорные или роторные пазы между параллельными боковыми стенками имеют ширину, которая в 1,866 раз превышает диаметр провода, и в радиальном направлении наружная стенка паза образует с обеими боковыми стенками углы в 60° и 120°.
RU2007106073/09A 2004-07-20 2005-07-19 Способ и устройство для изготовления статорной или роторной обмотки, а также соответственно изготовленная статорная или роторная обмотка RU2339146C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102004035084.1 2004-07-20
DE102004035084A DE102004035084A1 (de) 2004-07-20 2004-07-20 Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Spulenwicklung für Statoren oder Rotoren elektrischer Maschinen sowie damit herzustellender Stator oder Rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007106073A RU2007106073A (ru) 2008-08-27
RU2339146C1 true RU2339146C1 (ru) 2008-11-20

Family

ID=35063247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106073/09A RU2339146C1 (ru) 2004-07-20 2005-07-19 Способ и устройство для изготовления статорной или роторной обмотки, а также соответственно изготовленная статорная или роторная обмотка

Country Status (7)

Country Link
US (3) US7703192B2 (ru)
EP (1) EP1771932B1 (ru)
KR (1) KR100937279B1 (ru)
CN (1) CN1989681B (ru)
DE (1) DE102004035084A1 (ru)
RU (1) RU2339146C1 (ru)
WO (1) WO2006008134A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814208C2 (ru) * 2022-07-22 2024-02-28 Дмитрий Юрьевич Козлов Многофазная статорная обмотка на печатной плате

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004034526A1 (de) * 2004-07-16 2006-02-16 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Stator für elektrische Maschinen
DE102005054863A1 (de) * 2005-11-21 2007-05-24 Robert Bosch Gmbh Gefaltete Schleifenwicklung für einen Ständer
US7996541B2 (en) * 2007-06-15 2011-08-09 Tekelec Methods, systems, and computer program products for identifying a serving home subscriber server (HSS) in a communications network
DE102008019479A1 (de) 2008-04-17 2009-10-29 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Stator oder Rotor für elektrische Maschinen und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102008021779B4 (de) 2008-04-30 2021-10-07 Schaeffler Elmotec Statomat Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Spulenwicklung für einen Stator oder Rotor einer elektrischen Maschine
JP5332347B2 (ja) * 2008-06-30 2013-11-06 株式会社デンソー 回転電機のコイル組立体用のコイル線材
US8040007B2 (en) * 2008-07-28 2011-10-18 Direct Drive Systems, Inc. Rotor for electric machine having a sleeve with segmented layers
ITTO20110199A1 (it) 2011-03-07 2012-09-08 Atop Spa Apparecchio e procedimento per l'allineamento di conduttori di elementi di bobine in nuclei di macchine dinamo elettriche per compiere operazioni di saldatura.
ITTO20110435A1 (it) 2011-05-16 2012-11-17 Atop Spa Apparecchio e procedimento per la realizzazione di elementi di bobine per nuclei di macchine dinamo elettriche mediante piegatura.
US20140015353A1 (en) * 2012-07-13 2014-01-16 Lcdrives Corp. High efficiency permanent magnet machine with layer form winding
ITPI20130092A1 (it) 2013-10-18 2015-04-19 Atop Spa Apparecchiatura e metodo per produrre componenti di macchine dinamoelettriche
DE102015004576A1 (de) 2014-05-28 2015-12-03 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Elektrische Maschine, insbesondere Drehstrommotor, und Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Maschine mit einem Aktivteil, insbesondere Stator und/oder Rotor
DE102015004574B4 (de) 2014-05-28 2024-03-28 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Verfahren zur Herstellung eines Elektromotors
PL3289672T3 (pl) * 2015-04-30 2019-10-31 Atop Spa Sposoby i urządzenia do tworzenia przeplatanych zespołów falistych cewek
ITUB20152330A1 (it) 2015-07-20 2017-01-20 Atop Spa Metodo e apparecchiatura per inserire assemblati di bobine ondulate nelle cave di nuclei di macchine dinamoelettriche
DE102015120661A1 (de) 2015-11-27 2017-06-01 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Spulenwicklung zum Einlegen in radial offene Nuten von Statoren oder Rotoren von Elektromaschinen
DE102015120963A1 (de) * 2015-12-02 2017-06-08 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rotoren oder Spulen von elektrischen Maschinen
EP3182568B2 (de) * 2015-12-18 2020-11-25 Aumann Espelkamp GmbH Wellenwickelvorrichtung
WO2017153502A1 (de) * 2016-03-08 2017-09-14 Grob-Werke Gmbh & Co. Kg Herstellungsverfahren für einen stator
DE102016118871A1 (de) * 2016-10-05 2018-04-05 Elmotec Statomat Holding GmbH Spulenwicklung für Statoren oder Rotoren
DE102017120559A1 (de) * 2017-07-28 2019-01-31 Grob-Werke Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zum Wickeln einer Wellenwickelmatte sowie damit herstellbare Wellenwickelmatte
KR102660163B1 (ko) * 2017-12-29 2024-04-24 테크노마틱 에스.피.에이. 전기 기계를 위한 연속 바 와인딩 제작 방법
CN110027942A (zh) * 2018-01-11 2019-07-19 奥曼埃斯珀尔坎普有限公司 出线嘴口配置系统
US11081943B2 (en) * 2018-02-01 2021-08-03 Borgwarner Inc. Distributed stator winding
EP3531541A1 (de) 2018-02-21 2019-08-28 Aumann Espelkamp GmbH Wellenwickelvorrichtung und verfahren zum herstellen einer wellenwicklung
US11233435B2 (en) 2018-08-10 2022-01-25 Borgwarner Inc. Method for weaving wires for an electric machine
US11316415B2 (en) 2018-08-10 2022-04-26 Borgwarner Inc. Method of winding a stator of an electric machine
WO2020033857A1 (en) 2018-08-10 2020-02-13 Borgwarner Inc. Method of forming a component for an electric machine
JP7068990B2 (ja) * 2018-11-12 2022-05-17 本田技研工業株式会社 波巻コイル
CN113169643B (zh) * 2018-11-23 2024-06-18 纬湃科技德国有限责任公司 用于制造波形绕组的方法、波形绕组、定子和电机
JP7025361B2 (ja) * 2019-02-06 2022-02-24 本田技研工業株式会社 波巻コイルユニット、ステータ及びコイル挿入方法
JP2021058076A (ja) * 2019-04-24 2021-04-08 本田技研工業株式会社 導体成形装置及び波巻コイルの製造方法
DE102019124162A1 (de) * 2019-09-09 2021-03-11 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Bandförmige Wicklungseinheit für eine Statorwicklung und Verfahren zur Herstellung einer bandförmigen Wicklungseinheit
JP7042295B2 (ja) * 2020-03-30 2022-03-25 本田技研工業株式会社 波巻コイルの製造方法及び回転電機のステータ
DE102020118925A1 (de) 2020-07-17 2022-01-20 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verfahren zur Herstellung einer Spulenwicklung und Wickelschablone
DE102021125942B3 (de) 2021-10-06 2023-03-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verfahren zum Pressen einer Spulenwicklung
DE102022204812A1 (de) * 2022-05-17 2023-11-23 Zf Friedrichshafen Ag Mehrlagige Wellenwicklung zum Einbringen in Nuten für einen Stator und Rotor
DE102022204823A1 (de) 2022-05-17 2023-11-23 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Wickelmatte für einen Stator oder einen Rotor eines elektrischen Motors
DE102022204826A1 (de) 2022-05-17 2023-11-23 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zur Herstellung einer Wickelmatte für einen Stator oder einen Rotor eines elektrischen Motors
DE102022204824A1 (de) 2022-05-17 2023-11-23 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zur Herstellung einer Wickelmatte für einen Stator oder einen Rotor eines elektrischen Motors
DE102022118256A1 (de) 2022-07-21 2024-02-01 Aumann Espelkamp Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen einer Mehrdraht-Biegung einer Wellenwicklung für eine Spulenwicklung einer elektrischen Maschine
DE102022120094A1 (de) 2022-08-10 2024-02-15 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Verfahren und Vorrichtung zum Formen einer Wellenwicklung
DE102022120095A1 (de) * 2022-08-10 2024-02-15 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Führungsbacke
DE102023200094A1 (de) 2023-01-09 2024-07-11 Zf Friedrichshafen Ag Wellenwicklung eines Rotors oder eines Stators einer elektrischen Maschine und Wickelverfahren zur Herstellung einer Wickelmatte
CN116526782B (zh) * 2023-05-17 2024-03-08 跃科智能制造(无锡)有限公司 一种扁线定子自动插线工艺

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3621311A (en) 1969-02-20 1971-11-16 Aeg Elotherm Gmbh Multiphase double-layer winding for electromagnetic pumps and conveyor troughs
AT323837B (de) 1972-11-08 1975-07-25 Eumig Vorrichtung zum herstellen von wicklungen eisenloser motoren
AT391037B (de) 1982-09-30 1990-08-10 Sticht Fertigungstech Stiwa Spulenwickeleinrichtung
JPS5963956A (ja) 1982-10-04 1984-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd カツプ形電機子の製造方法
JPS59106861A (ja) 1982-12-08 1984-06-20 Yaskawa Electric Mfg Co Ltd カツプ形多層無鉄心電機子における多層電機子コイルの製造方法
JPS59153441A (ja) 1983-02-18 1984-09-01 Hitachi Ltd フラツトモ−タのアマチユアコイル巻線装置
JP3580656B2 (ja) 1997-02-17 2004-10-27 株式会社東芝 コイル巻線方法とその装置
JPH11252875A (ja) 1998-03-06 1999-09-17 Nikon Corp 電機子コイル巻線装置および方法
JP3903609B2 (ja) * 1998-08-24 2007-04-11 株式会社デンソー 回転電機の波巻きコイルおよびその製造方法
DE19900922C1 (de) * 1999-01-13 2000-09-21 Elmotec Elektro Motoren Tech Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Wellenwicklung für Statoren oder Rotoren elektrischer Maschinen
JP3078288B1 (ja) * 2000-01-25 2000-08-21 三菱電機株式会社 車両用交流発電機
JP3621653B2 (ja) 2001-03-28 2005-02-16 三菱電機株式会社 回転電機の固定子および固定子鉄心並びにその製造方法
GB2389717B (en) * 2002-01-24 2004-07-28 Visteon Global Tech Inc Automotive alternator stator assembly and winding method
US6882077B2 (en) 2002-12-19 2005-04-19 Visteon Global Technologies, Inc. Stator winding having cascaded end loops
US6787961B2 (en) * 2002-12-19 2004-09-07 Visteon Global Technologies, Inc. Automotive alternator stator assembly with varying end loop height between layers
JP2004064829A (ja) 2002-07-25 2004-02-26 Sanko Kiki Co Ltd 巻線装置
JP3982446B2 (ja) 2003-04-16 2007-09-26 株式会社日立製作所 回転電機の製造方法
DE10328955B4 (de) * 2003-06-27 2008-07-24 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Formen von Wellenwicklungen für Rotor- und Statorblechpakete elektrischer Maschinen
DE10328956A1 (de) 2003-06-27 2005-01-20 Elmotec Statomat Vertriebs Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Einführen von Wellenwicklungen in Rotor- und Statorblechpakete elektrischer Maschinen
DE10329576A1 (de) 2003-06-30 2005-02-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Herstellen einer zweischichtigen Schleifenwicklung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814208C2 (ru) * 2022-07-22 2024-02-28 Дмитрий Юрьевич Козлов Многофазная статорная обмотка на печатной плате

Also Published As

Publication number Publication date
KR100937279B1 (ko) 2010-01-18
WO2006008134A1 (de) 2006-01-26
US20100180433A1 (en) 2010-07-22
CN1989681B (zh) 2011-09-07
EP1771932B1 (de) 2019-12-18
US7703192B2 (en) 2010-04-27
US8020282B2 (en) 2011-09-20
CN1989681A (zh) 2007-06-27
RU2007106073A (ru) 2008-08-27
US7679254B2 (en) 2010-03-16
US20060022547A1 (en) 2006-02-02
KR20070039135A (ko) 2007-04-11
DE102004035084A1 (de) 2006-02-16
US20080258575A1 (en) 2008-10-23
EP1771932A1 (de) 2007-04-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2339146C1 (ru) Способ и устройство для изготовления статорной или роторной обмотки, а также соответственно изготовленная статорная или роторная обмотка
US7281312B2 (en) Method and apparatus for introducing wave windings into rotor and stator lamination packets of electrical machines
US7185414B2 (en) Apparatus for forming wave windings for rotor and stator lamination packets of electrical machines
CN101371423B (zh) 用于制造旋转电机定子的方法和支撑件上的导体件的结构
US20090096311A1 (en) Method for making stators of polyphase rotating electrical machines, stators obtained by said method
US20070294876A1 (en) Method of forming coils of a stator of a rotary electric machine
US20050133655A1 (en) Coil forming method and coil forming device
US11843290B2 (en) Coil former, winding device and method for the operation thereof to produce coil windings intended for insertion in a stator
NO345762B1 (en) Method and apparatus for production of a multiphase electromagnetic mat for forming current carrying components of a power conversion system
CA2695059A1 (en) Single-layer coil with one bent endwinding and one straight enwinding
EP3661017B1 (en) Method for providing the winding of a plurality of wires within a stator pack of a stator for electric motors and processing line for the provision of the method
JP2017046373A (ja) コイルのスロットへの挿入方法、及びコイル挿入装置
KR100563393B1 (ko) 전기 기계용 웨이브 권선을 제조하기 위한 방법 및 장치
JP3863010B2 (ja) 固定子の製造方法及び製造装置
ES2970747T3 (es) Método y aparato para ensamblar un devanado de horquillas
PL206829B1 (pl) Sposób i urządzenie do montażu uzwojenia oraz stojan
DE2224916A1 (de) Wickelvorrichtung für wellenförmige Spulen
US4267630A (en) Method of fabrication of coreless hollow filament separatory module
JPH10511508A (ja) 隣接巻線間が低電位差の電気コイル
SU1643135A1 (ru) Способ изготовлени объемных проволочных сеток и устройство дл его осуществлени
JP2012080609A (ja) 3相回転電機用のステータの製造方法
MXPA05014176A (en) Method and device for forming wave windings for rotor and stator cores of electric machines
PL89603B1 (ru)
KR20060127852A (ko) 땜납된 금속 철망의 연속 제조 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170720