WO2011006693A2 - Wickelkopfanordnung - Google Patents

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WO2011006693A2
WO2011006693A2 PCT/EP2010/056698 EP2010056698W WO2011006693A2 WO 2011006693 A2 WO2011006693 A2 WO 2011006693A2 EP 2010056698 W EP2010056698 W EP 2010056698W WO 2011006693 A2 WO2011006693 A2 WO 2011006693A2
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coil
segment
grooves
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Johannes Germishuizen
Arne GRÜNING
Martin Junge
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Siemens Aktiengesellschaft
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    • 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
    • H02K15/0025Shaping or compacting conductors or winding heads after the installation of the winding in the core or machine ; Applying fastening means on winding heads
    • H02K15/0037Shaping or compacting winding heads
    • 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
    • H02K3/12Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/146Stator cores with salient poles consisting of a generally annular yoke with salient poles
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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
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    • H02K2213/12Machines characterised by the modularity of some components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine

Definitions

  • Winding head arrangement The invention relates to a winding head arrangement of a stator of a dynamoelectric machine.
  • the invention is used advantageously wherever electrical machines are used as a generator or as a motor in the higher power range.
  • gearless wind turbines and tidal power plants are called, which require very large generators for converting mechanical energy into electrical energy.
  • Electrical machines in the higher power range are often designed with so-called form coils, as they are known for example from DE 195 29 970 Cl. These are preformed conductor bundles, which are wrapped with a generally strip-shaped Isoliermate ⁇ al.
  • a raw coil is usually first wound and then spread in such a way that it can be inserted into grooves of the stator. Since the conductors of the individual coils form piecewise overlap in the area of Wickelkop ⁇ fe, the winding heads of some conductors are drawkropft such that they radially fitted into the stator in
  • FIG. 1 For an emitter-shaped coil winding.
  • the grooves of the stator alternately form coils are inserted, which differ with respect to the crank of their winding heads.
  • two of the form coils used have a crank in the region of the winding heads, which points outward in the radial direction.
  • These two cranked form coils each overlap an uncrowned forming coil.
  • the invention is based on the object of that ckelkopfen of the Wi reduce the form coils of an electric machine beno ⁇ preferential construction volume in a structurally simple manner.
  • a segment for an annular stator of a dynamoelectric machine which comprises a substantially nikbogenformigen cross-section and can be supplemented by adding one or more other segments rather type to the stator, the Seg ⁇ ment has grooves, in which
  • At least one first forming coil which is bent in the region of the winding head in the radial direction of the stator to the outside and
  • At least one second forming coil which is bent in the region of the winding heads in the radial direction of the stator inwardly
  • the invention is based on the finding that a part of the preformed coils, which are inserted into the slots of the stator of the electrical machine, may have a winding head which has been radially inwardly shrunk in the radial direction, if the annular stator has a segmented construction.
  • a seg ⁇ ented stator is composed of several circular arc elements. Assembling these nikbogenformigen segments together, you get the closed cylindrical stator of the dynamoelectric machine.
  • the segments embossed with the shaping coils according to the invention can now be mounted around an idler. Only the segmented execution of the stator makes it possible to assemble Stander and Laufer to the dynamoelectric machine despite the inwardly directed winding heads. In a conventional construction form, in which the Stander is designed as a complete hollow cylinder, this would not be possible because the inwardly directed ⁇ winding heads were prevent insertion of the Laufers in the Stander.
  • the segmented design of the annular stator has the additional advantage that the dynamoelectric machine can be transported very easily disassembled into individual parts to its later place of use. This is particularly advantageous for very large electric machines.
  • the individual Standersegmente take significantly less volume and can therefore be transported on very large machines still on the road. For example, generators of directly driven wind turbines, which may have a diameter of more than 5 m, are relatively easily transported to their place of use.
  • the number of required coil variants can be reduced in an advantageous embodiment of the invention in that the first and second form of coil are identical and opposite in the grooves inserted.
  • both forms of coil types are first prepared in an identical manner.
  • the wound Rohspulen be subsequently spread ⁇ hd, so that they can be inserted into the appropriate slots of the standers.
  • the winding heads are drained at both ends.
  • the first forming coil is then inserted into the grooves of the stator in such a way that its winding heads point outward in the radial direction, that is, face away from the axis of rotation of the stator.
  • the second shaping coil is inserted into the grooves of the stator in such a way that its winding heads point inward in the radial direction, that is, face the rotation axis of the stator.
  • the Wickelkopfausladung be shortened. However, this does not require the production of two different types of spools.
  • the first and the second forming coil can be exactly identical. They are merely inserted into the grooves in the opposite direction, so that the different orientation of the winding heads results, which results in the desired shortening of the winding head projection.
  • the winding overhang can be further shortened in an advantageous embodiment of the invention in that the segment has at least one third uncrowned shaping coil which is arranged between the first and the second shaping coil.
  • a shaping coil which has the shape of the third shaping coil, is located between the respective differently spooled shaping bobbins.
  • the form coils of the type thus alternate so that the third forming coil follows the first forming coil and the second forming coil follows the third forming coil. In this way, the maximum shortening of the winding overhang can be achieved with only two different types of form coil, if advantageously the first mold coil with the second form ⁇ coil is designed identical.
  • Inserting the prefabricated form coils in the grooves of the stator is facilitated in an advantageous embodiment of the invention in that a Hmleiter each form of coil is arranged in a first groove whose groove flanks are aligned parallel to the groove flanks of a second groove, in which the associated jumper disposed is.
  • the groove flanks of the grooves are inserted in the back and forth ladder, rotated by a dependent on the number of times the stand angle against each other.
  • the insertion of the form of coils in the grooves is difficult because the form of coils in this process still need to be spread a little. Due to the parallel arrangement tion of the groove flanks, however, the insertion of the form coils is much easier.
  • a dynamo-electric machine with an inner rotor can be realized in an advantageous embodiment of the invention, characterized in that the grooves in the radial direction of the stator have in mind ⁇ tet inward.
  • the segment 1 shows a segment 1 of a stator with a known from the prior art winding head assembly of emulsion form-wound coils.
  • the segment 1 comprises grooves, in which three different types of form coils are inserted. These form coils differ with respect to their offset in the area of the winding heads. Since the form coils are arranged one above the other in the area of the winding heads due to the overlapping arrangement, this form of the winding is also referred to as a floor winding.
  • a first form coil type 9 is executed without cranking.
  • a second form coil type 2 has a slight offset, which in Viewed in the axial direction of the stator in the machine outer. Since form coils of the first coil type 9 overlap with coil shapes of the second coil type 2, the coil heads of the second coil type 2 are higher than those of the first coil type.
  • segment 1 of the stator comprises a third form coil type 8.
  • This has a greater offset than the second form coil type 2.
  • the winding head of the third form of coil type 8 is still above that of the second Formspu ⁇ lentyps 2.
  • the third form of coil type 8 is cranked in the same direction as the second form of coil type 2.
  • tier winding is known from electrical machines of conventional design.
  • machines of conventional design are to be understood as meaning an electric machine having a common stator, which is manufactured from complete circular electric sheets and thus does not have the segmentation described here.
  • the winding heads of the shaping coils can only be bent outwards so that the rotor of the electric machine can be pushed into the stator.
  • a first shaping coil 3 has a crank which, viewed in the radial direction of the stator, faces outward. The winding head of this first
  • Forming coil 3 corresponds to the winding head of a second shaping coil 4, which is otherwise otherwise identical in construction to the first shaping coil 3. It is only exactly inverted inserted into the grooves of the segment 1. As a result of this reverse arrangement, the winding head of the second shaping coil 4 points inwards in the radial direction, that is to say to the center of the stator. Between the first mold and the second mold coil 3 bobbin 4 is a third form of coil 5 which is performed without offset of ⁇ . In the case of the stacked winding shown here, this uncrowned winding head is arranged between the outwardly cranked winding head of the first shaping coil 3 and the inwardly bent end winding of the second shaping coil 4.
  • FIG. 3 shows an embodiment of the grooves of a segment 1 of a stator with parallel-fluted grooves. This parallel-flange arrangement will be explained below using the example of a first groove 6 and a second groove 7.
  • the first groove 6 is spaced from the second groove 7 by two further grooves 10. If one considers the flanks of the first and second grooves 6, 7, one finds that they are exactly parallel-flanked.
  • first groove 6 of the forward conductor of the first mold coil 3 is inserted.
  • second groove 7 of the jolt conductor of the first mold coil 3 is inserted.
  • the two white ⁇ direct grooves 10 are occupied by the second form of coil 4 and the third coil form. 5
  • each form coils can be inserted, which have parallel edges.
  • This embodiment of the grooves 6,7,10 greatly facilitates the insertion of the form of coils. Before inserting the form coils must be spread to the appropriate slot spacing. After that they can very easily be inserted into the slots provided. be placed without this still takes place a mechanical Ver ⁇ molding of the mold coils. This would not be possible with a conventional configuration of the grooves ago ⁇ 6,7,10. Rather, in an mecanicermaschme the form of coil when inserting into the grooves is further spread, since the distance of the grooves increases from each other in the radial direction increases outward.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Wickelkopf anordnung eines Stators einer dynamoelektrischen Maschine. Um das von den Wickelköpfen der Formspulen benötigte Bauvolumen auf konstruktiv einfache Art und Weise zu reduzieren, wird vorgeschlagen, dass der Stator aus Segmenten (1) aufgebaut ist, die einen im Wesentlichen kreisbogenförmigen Querschnitt umfassen und durch Anfügen eines oder mehrerer weiterer Segmente (1) gleicher Bauart zu dem Stator ergänzt werden können, wobei jedes Segment (1) Nuten (6,7) aufweist, in denen mindestens eine erste Formspule (3), die im Bereich der Wickelköpfe in radialer Richtung des Stators nach außen gekröpft ist und mindestens eine zweite Formspule (4), die im Bereich der Wickelköpfe in radialer Richtung des Stators nach innen gekröpft ist in Form einer Etagenwicklung angeordnet sind.

Description

Beschreibung Wickelkopfanordnung Die Erfindung betrifft eine Wickelkopfanordnung eines Stators einer dynamoelektrischen Maschine.
Die Erfindung kommt überall dort vorteilhaft zum Einsatz, wo elektrische Maschinen als Generator oder auch als Motor im höheren Leistungsbereich eingesetzt werden. Als Beispiel hierfür seien getriebelose Windkraftanlagen und Gezeitenkraftwerke genannt, die sehr große Generatoren zur Umwandlung mechanischer Energie in elektrische Energie erfordern. Elektrische Maschinen im höheren Leistungsbereich sind häufig mit so genannten Formspulen ausgeführt, wie sie beispielsweise aus der DE 195 29 970 Cl bekannt sind. Hierbei handelt es sich um vorgeformte Leiterbundel, die mit einem in der Regel streifenförmigen Isoliermateπal umwickelt sind. Zur Herstel- lung einer Formspule wird üblicherweise zunächst eine Rohspule gewickelt und anschließend derart gespreizt, dass sie in Nuten des Standers eingelegt werden kann. Da sich die Leiter der einzelnen Formspulen stuckweise im Bereich der Wickelkop¬ fe überlappen, werden die Wickelkopfe einiger Leiter derart abgekropft, dass sie nach Einbau in den Stator in radial
Richtung betrachtet nach außen weisen. Auf diese Art und Weise ist es möglich, eine Überlappung von Formspulen mit gekröpften Wickelkopfen und Formspulen mit ungekropften Wickelkopfen zu ermöglichen. Eine solche Anordnung ist in Figur 1 für eine Emschicht-Formspulenwicklung zu erkennen. Wie zu erkennen ist, sind in die Nuten des Standers abwechselnd Formspulen eingelegt, die sich bezüglich der Kröpfung ihrer Wickelkopfe unterscheiden. Jeweils zwei der verwendeten Formspulen weisen eine Kröpfung im Bereich der Wickelkopfe auf, die in radialer Richtung betrachtet nach außen weist. Diese beiden gekröpften Formspulen überlappen jeweils eine unge- kropfte Formspule. Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, dass von den Wi- ckelkopfen der Formspulen einer elektrischen Maschine beno¬ tigte Bauvolumen auf konstruktiv einfache Art und Weise zu reduzieren .
Die Losung dieser Aufgabe gelingt durch ein Segment für einen ringförmigen Stator einer dynamoelektrischen Maschine, das einen im Wesentlichen kreisbogenformigen Querschnitt umfasst und durch Anfügen eines oder mehrerer weiterer Segmente glei- eher Bauart zu dem Stator ergänzt werden kann, wobei das Seg¬ ment Nuten aufweist, in denen
mindestens eine erste Formspule, die im Bereich der Wickelkopfe in radialer Richtung des Stators nach außen gekröpft ist und
- mindestens eine zweite Formspule, die im Bereich der Wickelkopfe in radialer Richtung des Stators nach innen gekröpft ist
in Form einer Etagenwicklung angeordnet sind. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den abhangigen Patentansprüchen zu entnehmen.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass ein Teil der Formspulen, die in die Nuten des Stators der elektrischen Maschine eingelegt sind, einen in radialer Richtung nach innen abgekropften Wickelkopf aufweisen können, wenn der ringförmigen Stator segmentiert aufgebaut ist. Ein derartig seg¬ mentierter Stator ist aus mehreren kreisbogenformigen Elementen aufgebaut. Montiert man diese kreisbogenformigen Segmente aneinander, erhalt man den geschlossenen zylinderförmigen Stator der dynamoelektrischen Maschine.
Bei der Montage der dynamoelektrischen Maschine können nun die erfindungsgemaßen mit den Formspulen bestuckten Segmente um einen Laufer herum montiert werden. Erst die segmentierte Ausfuhrung des Standers erlaubt es, Stander und Laufer zu der dynamoelektrischen Maschine trotz der nach innen gerichteten Wickelkopfe zusammenzusetzen. Bei einer herkömmlichen Bau- form, bei der der Stander als vollständiger Hohlzylinder ausgeführt ist, wäre dies nicht möglich, da die nach innen ge¬ richteten Wickelkopfe ein Einschieben des Laufers in den Stander verhindern wurden.
Die segmentierte Ausfuhrung des ringförmigen Stators hat da- ruberhinaus den Vorteil, dass die dynamoelektrische Maschine sehr einfach in Einzelteile zerlegt zu ihrem spateren Einsatzort transportiert werden kann. Dies ist insbesondere bei sehr großen elektrischen Maschinen von Vorteil. Die einzelnen Standersegmente nehmen deutlich weniger Volumen in Anspruch und können daher auch bei sehr großen Maschinen noch über die Straße transportiert werden. So können beispielsweise Generatoren von direkt angetriebenen Windkraftanlagen, die einen Durchmesser von mehr als 5 m aufweisen können, relativ einfach zu ihrem Einsatzort transportiert werden.
Die Anzahl der benotigten Spulenvarianten lasst sich in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung dadurch reduzieren, dass die erste und zweite Formspule baugleich und entgegengesetzt in die Nuten eingelegt sind. Bei dieser Ausgestaltung werden beide Formspulentypen zunächst auf identische Art und Weise hergestellt. Die gewickelten Rohspulen werden anschlie¬ ßend gespreizt, so dass sie in die dafür vorgesehenen Nuten des Standers eingelegt werden können. Schließlich werden die Wickelkopfe an beiden Enden abgekropft. Die erste Formspule wird sodann derart in die Nuten des Standers eingelegt, dass ihre Wickelkopfe in radialer Richtung betrachtet nach außen weisen, das heißt, der Rotationsachse des Standers abgewandt sind.
Umgekehrt wird die zweite Formspule derart in die Nuten des Standers eingelegt, dass ihre Wickelkopfe in radialer Richtung betrachtet nach innen weisen, das heißt, der Rotations- achse des Standers zugewandt sind.
Durch die unterschiedliche Anordnung der Formspulen in den Nuten beziehungsweise der zugehörigen Wickelkopfe kann die Wickelkopfausladung verkürzt werden. Hierfür müssen jedoch nicht zwei unterschiedliche Spulenarten gefertigt werden. Die erste und die zweite Formspule können exakt baugleich sein. Sie werden lediglich umgekehrt in die Nuten eingelegt, so dass sich die unterschiedliche Orientierung der Wickelkopfe ergibt, die die gewünschte Verkürzung der Wickelkopfausladung zur Folge hat.
Die Wickelkopfausladung kann in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung dadurch weiter verkürzt werden, dass das Segment mindestens eine dritte ungekropfte Formspule aufweist, die zwischen der ersten und der zweiten Formspule angeordnet ist. Hierdurch kann im Bereich der Wickelkopfe eine noch dichtere Packung der Leiter erzielt werden. Zwischen den je- weils unterschiedlich abgekropften Formspulen befindet sich jeweils eine Formspule, die die Gestalt der dritten Formspule aufweist. Über den Umfang des Standers betrachtet wechseln sich somit die Formspulen der Art ab, dass auf die erste Formspule die dritte Formspule folgt und auf die dritte Form- spule die zweite Formspule folgt. Auf diese Art und Weise lasst sich mit nur zwei unterschiedlichen Formspulentypen die maximale Verkürzung der Wickelkopfausladung erzielen, wenn in vorteilhafter Weise die erste Formspule mit der zweiten Form¬ spule baugleich ausgeführt ist.
Ein Einlegen der vorgefertigten Formspulen in die Nuten des Standers wird bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung dadurch erleichtert, dass ein Hmleiter jeder Formspule in einer ersten Nut angeordnet ist, deren Nutflanken parallel zu den Nutflanken einer zweiten Nut ausgerichtet sind, in der der zugehörige Ruckenleiter angeordnet ist. Bei einer herkömmlichen Ausfuhrung der Nuten eines Standers einer dynamoelektrischen Maschine sind die Nutflanken der Nuten, in die Hin- und Ruckenleiter eingelegt sind, um einen von der Nutzahl des Standers abhangigen Winkel gegeneinander verdreht. Hierdurch wird das Einlegen der Formspulen in die Nuten erschwert, da die Formspulen bei diesem Prozess noch ein wenig aufgespreizt werden müssen. Durch die parallele Anord- nung der Nutflanken wird das Einlegen der Formspulen hingegen deutlich erleichtert.
Eine dynamoelektrische Maschine mit Innenlaufer lasst sich in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung dadurch realisieren, dass die Nuten in radialer Richtung des Stators betrach¬ tet nach innen weisen.
Alternativ kann auch eine dynamoelektrische Maschine mit Au- ßenlaufer in weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung erzielt werden, wenn die Nuten in radialer Richtung des Stators betrachtet nach außen weisen.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in den Figuren dargestellten Ausfuhrungsbeispiele naher beschrieben und erläutert. Es zeigen:
FIG 1 ein Segment eine Stators mit einer aus dem Stand der
Technik bekannten Wickelkopfanordnung von Einschicht- Formspulen,
FIG 2 das Segment mit einer Wickelkopfanordnung von Ein- schicht-Formspulen gemäß einer Ausfuhrungsform der Erfindung, und
FIG 3 eine Ausgestaltung der Nuten eines Segments eines
Stators mit parallelflankigen Nuten.
FIG 1 zeigt ein Segment 1 eines Stators mit einer aus dem Stand der Technik bekannten Wickelkopfanordnung von Em- schicht-Formspulen . Das Segment 1 umfasst Nuten, in die drei verschiedene Typen von Formspulen eingelegt sind. Diese Formspulen unterscheiden sich bezuglich ihrer Kröpfung im Bereich der Wickelkopfe. Da die Formspulen aufgrund der überlappenden Anordnung im Bereich der Wickelkopfe übereinander angeordnet sind, wird diese Form der Wicklung auch als Etagen-Wicklung bezeichnet.
Ein erster Formspulentyp 9 ist ohne Kröpfung ausgeführt. Ein zweiter Formspulentyp 2 besitzt eine leichte Kröpfung, die in axialer Richtung des Stators betrachtet in das Maschinenauße- re weist. Da sich Formspulen des ersten Formspulentyps 9 mit Formspulen des zweiten Formspulentyps 2 überlappen, liegen die Wickelkopfe des zweiten Formspulentyps 2 über denen des ersten Formspulentyps 9.
Weiterhin umfasst das Segment 1 des Stators einen dritten Formspulentyp 8. Dieser weist eine stärkere Kröpfung als der zweite Formspulentyp 2 auf. Somit liegt der Wickelkopf des dritten Formspulentyps 8 noch über dem des zweiten Formspu¬ lentyps 2. Der dritte Formspulentyp 8 ist in dieselbe Richtung wie der zweite Formspulentyp 2 gekröpft.
Diese Form der Etagen-Wicklung ist von elektrischen Maschinen herkömmlicher Bauart bekannt. Unter Maschinen herkömmlicher Bauart ist in diesem Zusammenhang eine elektrische Maschine mit einem gewöhnlichen Stator zu verstehen, der aus vollständigen kreisförmigen Elektroblechen gefertigt ist und somit nicht die hier beschriebene Segmentierung aufweist. In diesem Fall können die Wickelkopfe der Formspulen nur nach außen gekröpft werden, damit der Laufer der elektrischen Maschine in den Stator eingeschoben werden kann.
FIG 2 zeigt das Segment 1 mit einer Wickelkopfanordnung von Emschicht-Formspulen gemäß einer Ausfuhrungsform der Erfindung. Im Gegensatz zu der Ausführung aus Figur 1 sind hier nur zwei unterschiedliche Typen von Formspulen in die Nuten des Standersegments 1 eingelegt. Eine erste Formspule 3 besitzt eine Kröpfung, die in radialer Richtung des Standers betrachtet nach außen weist. Der Wickelkopf dieser ersten
Formspule 3 entspricht dem Wickelkopf einer zweiten Formspule 4, die auch ansonsten exakt baugleich mit der ersten Formspule 3 ist. Sie ist lediglich genau umgekehrt in die Nuten des Segments 1 eingelegt. Durch diese umgekehrte Anordnung zeigt der Wickelkopf der zweiten Formspule 4 in radialer Richtung betrachtet nach innen, das heißt zum Mittelpunkt des Stators. Zwischen der ersten Formspule 3 und der zweiten Formspule 4 befindet sich eine dritte Formspule 5, die ohne Kröpfung aus¬ geführt ist. Bei der hier dargestellten Etagen-Wicklung ist dieser ungekropfte Wickelkopf zwischen dem nach außen ge- kröpften Wickelkopf der ersten Formspule 3 und dem nach innen gekröpften Wickelkopf der zweiten Formspule 4 angeordnet. Auf diese Art und Weise wird die Wickelkopfausladung des Segments 1 im Vergleich zu der Wickelkopfausladung gemäß Figur 1 deutlich verkürzt. Ferner ist die Fertigung eines solchen Seg- ments 1 deutlich einfacher. Eine derartige Etagen-Wicklung benotigt nur zwei unterschiedliche Typen von Formspulen, eine gekröpfte Variante und eine ungekropfte Variante. Es müssen nicht wie bei der Ausfuhrung gemäß Figur 1 zwei unterschiedliche Kröpfungen gefertigt werden. Dies reduziert den Ferti- gungsaufwand erheblich.
FIG 3 zeigt eine Ausgestaltung der Nuten eines Segments 1 eines Stators mit parallelflankigen Nuten. Diese parallelflan- kige Anordnung soll am Beispiel einer ersten Nut 6 und einer zweiten Nut 7 im Folgenden erläutert werden.
Die erste Nut 6 ist von der zweiten Nut 7 durch zwei weitere Nuten 10 beabstandet. Betrachtet man die Flanken der ersten und zweiten Nut 6,7, so stellt man fest, dass diese exakt pa- rallelflankig sind. In die erste Nut 6 wird der Hinleiter der ersten Formspule 3 eingelegt. In die zweite Nut 7 wird der Ruckleiter der ersten Formspule 3 eingelegt. Die beiden wei¬ teren Nuten 10 werden durch die zweite Formspule 4 und die dritte Formspule 5 belegt.
Auch zu den weiteren Nuten 10 existieren parallelflankige Nuten, so dass auch hier jeweils Formspulen eingelegt werden können, die parallele Flanken aufweisen. Diese Ausgestaltung der Nuten 6,7,10 erleichtert erheblich das Einlegen der Formspulen. Vor dem Einlegen müssen die Formspulen auf den geeigneten Nutabstand gespreizt werden. Danach können sie sehr einfach in die vorgesehenen Nuten ein- gelegt werden, ohne dass hierbei noch eine mechanische Ver¬ formung der Formspulen stattfindet. Dies wäre bei einer her¬ kömmlichen Ausgestaltung der Nuten 6,7,10 nicht möglich. Vielmehr wurde bei einer Innenlaufermaschme die Formspule beim Einlegen in die Nuten noch weiter gespreizt, da der Abstand der Nuten voneinander in radialer Richtung betrachtet nach außen zunimmt.

Claims

Patentansprüche
1. Segment (1) für ernen ringförmigen Stator einer dynamoelektrischen Maschine, das einen im Wesentlichen kreisbogen- formigen Querschnitt umfasst und durch Anfügen eines oder mehrerer weiterer Segmente (1) gleicher Bauart zu dem Stator ergänzt werden kann, wobei das Segment (1) Nuten (6,7) aufweist, in denen
mindestens eine erste Formspule (3), die im Bereich der Wickelkopfe in radialer Richtung des Stators nach außen gekröpft ist und
mindestens eine zweite Formspule (4), die im Bereich der Wickelkopfe in radialer Richtung des Stators nach innen gekröpft ist
in Form einer Etagenwicklung angeordnet sind.
2. Segment (1) nach Anspruch 1,
wobei die erste und zweite Formspule (3,4) baugleich und ent¬ gegengesetzt in die Nuten (2) eingelegt sind.
3. Segment (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2 mit mindestens einer dritten ungekropften Formspule (5) , die zwischen der ersten und der zweiten Formspule (3,4) angeordnet ist. 4. Segment (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei ein Hinleiter jeder Formspule (3,
4,5) in einer ersten Nut (6) angeordnet ist, deren Nutflanken parallel zu den Nut¬ flanken einer zweiten Nut (7) ausgerichtet sind, in der der zugehörige Ruckleiter angeordnet ist.
5. Segment (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Nuten (5,7) in radialer Richtung des Stators betrachtet nach innen weisen.
6. Segment (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Nuten (6,7) in radialer Richtung des Stators betrachtet nach außen weisen.
7. Ringförmiger Stator mit mindestens zwei Segmenten (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
8. Elektrische Maschine, insbesondere Windkraftgenerator, mit einem ringförmigen Stator nach Anspruch 7.
9. Windkraftanlage mit einer elektrischen Maschine nach Anspruch 8.
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US13/147,002 US8629596B2 (en) 2009-07-13 2010-05-17 End turn arrangement
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