用于三相电动机的定子组件及压缩机的制作方法

文档序号:12124346阅读:280来源:国知局
用于三相电动机的定子组件及压缩机的制作方法与工艺

本公开涉及用于三相电动机的定子组件。



背景技术:

本节提供与本公开相关的不一定是现有技术的背景信息。

用于三相电动机的定子组件通常包括定子芯,该定子芯具有磁轭以及从磁轭朝着中心开口延伸的多个齿。一般而言,绕组线缠绕在齿周围以形成具有两个线端的线圈。针对多个齿中的每一者重复此动作,从而形成多个线圈,这些线圈分别具有它们自己的线端。然后将不同的线端分组进行路由和捆绑以连接到电源。电源可以具有不同的相,这些相要求不同的线端被连接到正确的相。



技术实现要素:

本节提供本公开的概要,并且并非详尽地披露本公开的完整范围或其全部特征。

根据本公开的一方面,一种用于三相电动机的定子组件总体包括非分段定子芯,其包括定子磁轭和多个齿,所述多个齿从所述定子磁轭朝着中心开口延伸。所述中心开口从所述定子芯的第一端延伸到所述定子芯的与所述第一端相对的第二端。所述多个齿彼此具有间隔并限定在所述多个齿之间的用于容纳所述定子组件的绕组的多个槽。所述定子组件还包括多个线圈部,其以三角形绕组模式被电耦合。所述多个线圈部包括第一线圈部和第二线圈部,所述第一线圈部围绕所述多个齿中的第一齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第一齿的每一侧上的槽,所述第二线圈部围绕所述多 个齿中的第二齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第二齿的每一侧上的槽。所述定子组件还包括多个连接部,其包括第一连接部,所述第一连接部在所述第一线圈部与所述第二线圈部之间延伸并电耦合所述第一线圈部和所述第二线圈部。所述第一线圈部、所述第二线圈部和所述第一连接部由一段连续的绕组线限定。

根据本公开的另一方面,一种用于三相电动机的定子组件总体上包括非分段定子芯,其包括定子磁轭和多个齿,所述多个齿从所述定子磁轭朝着中心开口延伸。所述中心开口从所述定子芯的第一端延伸到所述定子芯的与所述第一端相对的第二端。所述多个齿彼此具有间隔并限定在所述多个齿之间的用于容纳所述定子组件的绕组的多个槽。所述定子组件还包括多个线圈部,其以三角形绕组模式被电耦合。所述多个线圈部包括第一线圈部和第二线圈部,所述第一线圈部围绕所述多个齿中的第一齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第一齿的每一侧上的槽,所述第二线圈部围绕所述多个齿中的第二齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第二齿的每一侧上的槽。所述定子组件还包括多个连接部,其包括第一连接部,所述第一连接部在所述第一线圈部与所述第二线圈部之间延伸并电耦合所述第一线圈部和所述第二线圈部。所述定子组件还包括:第一端盖,其位于所述定子芯的所述第一端上;以及第二端盖,其位于所述定子芯的第二端上。所述第二端盖的结构和配置与所述第一端盖基本相同。

根据本公开的另一方面,公开一种缠绕用于三相电动机的定子组件的方法。所述定子组件包括:非分段定子芯,其包括定子磁轭和多个齿,所述多个齿从所述定子磁轭朝着中心开口延伸;以及多个线圈部,其以三角形绕组模式被电耦合。所述多个线圈部包括第一线圈部和第二线圈部。所述中心开口从所述定子芯的第一端延伸到所述定子芯的与所述第一端相对的第二端。所述多个齿彼此具有间隔并限定在所述多个齿之间的用于容纳所述定子组件的绕组的多个槽。所述方法包括:将线缠绕在所述多个齿中的第一齿周围以形成围绕所述多个齿中的所述第一齿的所述第一线圈部;以及将所述线从所述多个齿中的所述第一齿路由到所述多个齿中的第二齿 以形成在所述多个齿中的所述第一齿与所述多个齿中的所述第二齿之间的连接部。所述方法还包括:将所述线缠绕在所述多个齿中的所述第二齿周围以形成围绕所述多个齿中的所述第二齿的所述第二线圈部,从而使得所述第一线圈部、所述连接部以及所述第二线圈部由一段连续的线限定。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,进一步包括位于所述定子芯的所述第一端上的端盖,其中所述端盖包括多个导向件,所述多个导向件用于分隔对应于不同相的连接部以防止对应于所述不同相的所述连接部之间出现短路。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述多个导向件限定用于路由所述连接部的多个路由路径。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述多个导向件限定的用于路由所述连接部的路由路径不多于四个。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述多个导向件限定的用于路由所述连接部的路由路径不多于三个。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述端盖是第一端盖,所述定子组件进一步包括:

第二端盖,其位于所述定子芯的所述第二端上并且被配置为路由所述引线部中的至少一些引线部。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述第二端盖具有与所述第一端盖基本相同的结构和配置。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所有所述多个线圈部和所有所述多个连接部由不多于四段的连续绕组线限定。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所有所述多个线圈部和所有所述多个连接部由不多于三段的连续绕组线限定。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所有所述多个线圈部和所有所述多个连接部由不多于两段的连续绕组线限定。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所有所述多个线圈部和所有所述多个连接部由不多于一段的连续绕组线限定。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述多个线圈部中的每一者包括相同的匝数。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中所述多个线圈部中的每一者包括的匝数在大约70到80之间。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中一段或多段连续的绕组线包括铜。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中一段或多段连续的绕组线包括铝。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中一段或多段连续的绕组线具有的线规在18到19AWG的范围内。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中一段或多段连续的绕组线具有为18.5AWG的线规。

根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件,其中一段或多段连续的绕组线不包括覆盖所述连接部中的任一者的套管。

一种压缩机,其包括根据任一其它定子组件权利要求所述的定子组件。

一种用于三相电动机的定子组件,所述组件包括:

非分段定子芯,其包括定子磁轭和多个齿,所述多个齿从所述定子磁轭朝着中心开口延伸,所述中心开口从所述定子芯的第一端延伸到所述定子芯的与所述第一端相对的第二端,所述多个齿彼此具有间隔并限定在所述多个齿之间的用于容纳所述定子组件的绕组的多个槽;

多个线圈部,其以三角形绕组模式被电耦合,所述多个线圈部包括第一线圈部和第二线圈部,所述第一线圈部围绕所述多个齿中的第一齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第一齿的每一侧上的槽,所述第二线圈部围绕所述多个齿中的第二齿延伸并穿过在所述多个齿中的所述第二齿的每一侧上的槽;

多个连接部,其包括第一连接部,所述第一连接部在所述第一线圈部与所述第二线圈部之间延伸并电耦合所述第一线圈部和所述第二线圈部;

第一端盖,其位于所述定子芯的所述第一端上;以及

第二端盖,其位于所述定子芯的第二端上,所述第二端盖的结构和配置与所述第一端盖基本相同。

通过此处提供的描述,其他方面和应用领域将变得显而易见。应该理解,本公开的多个方面可以单独地实现,也可以与一个或多个其它方面组合地实现。还应该理解,此处的描述和具体实例只是示意性的,并非旨在限制本公开的范围。

附图说明

此处描述的附图只是示意性地例示选定实施例,并非例示所有可能的实施方式,并且并非旨在限制本公开的范围,这些附图是:

图1是根据本公开的一个实例实施例的实例定子组件的透视图;

图2是定子组件的实例三角形绕组连接模式的图;

图3是图1的端盖的透视图;

图4A是图3的端盖的顶视图;

图4B是图3的端盖的底视图;

图5是根据本公开的一个实例实施例的具有缠绕在端盖外侧的一些引线部的定子组件的实例绕组模式的图;

图6是根据本公开的另一实例实施例的具有四个连接部层的定子组件的另一实例绕组模式的图;

图7是根据本公开的另一实例实施例的具有缠绕在端盖内侧的一些引线部的定子组件的另一实例绕组模式的图;以及

图8是根据本公开的另一实例实施例的具有六个引线部线束的定子组件的另一实例绕组模式的图。

在附图的若干个视图中,对应的参考标号表示对应的部件。

具体实施方式

现在将参考附图更全面地描述实例实施例。

通过提供实例实施例,可以使得本公开更详实,并且能够更完全地将 本公开的范围传达给本领域中的技术人员。其中列出多个具体的细节(例如,具体组件、设备和方法的实例)以便于更详细地理解本公开的实施例。对于本领域的技术人员显而易见的是,无需采用具体细节,而且实例实施例可以通过许多不同的形式体现,且不被视为限制本公开的范围。在某些实例实施例中,未详细地描述公知的流程、公知的设备结构和公知的技术。

此处使用的术语只是为了描述特定的实例实施例并且并非旨在作为本公开的限制。如此处所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”旨在同样包括复数形式,除非上下文明确地另有所指。术语“包括”、“包含”、“含有”和“具有”具有包容性,因此指定了声明的特征、整数、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但是并不排除一个或多个其它特征、整数、步骤、操作、元素、组件和/或其组合的存在或增加。此处描述的方法步骤、过程和操作不被构想为一定要求按照所介绍和示出的特定顺序来执行,除非特别指示执行顺序。还将理解,可以采用附加或替代的步骤。

尽管术语第一、第二、第三等在此可以被用于描述各个元素、组件、区域、层或部分,但是这些元素、组件、区域、层和/或部分不应被这些术语限制。这些术语可以仅被用于将一个元素、组件、区域、层或部分与另一个元素、组件、区域、层或部分区分开。当在此处使用时,诸如“第一”、“第二”之类的术语以及其它数值术语并不暗示序列或顺序,除非上下文明确地指出。因此,在不偏离实例实施例的教导的情况下,下面介绍的第一元素、组件、区域、层或部分可以被称为第二元素、组件、区域、层或部分。

诸如“内部”、“外部”、“下面”、“以下”、“下方”、“上面”、“上方”等之类的空间相关术语可以在此被用于方便地描述图中所示的一个元素或特征与另一元素(多个)或特征(多个)的关系。空间相关术语可以旨在包含图中所示的定向之外正在使用或正在执行操作的设备的不同定向。例如,如果图中的设备被倒转,则被描述为位于其它元素或特征“以下”或“下面”的元素将被定向为位于其它元素或特征的“以上”。因此,实例术语“以下”可以包含“以上”和“以下”这两个定向。设备还以通 过其它方式进行定向(旋转90度或处于其它定向),并且相应地解释此处使用的空间相关描述符。

一种根据本公开的一个实例实施例的用于三相电动机的定子组件在图1中示出,通常由参考标号100指示。如图1所示,定子组件100包括非分段定子芯102,其包括定子磁轭104和从定子磁轭朝着中心开口108延伸的多个齿106。中心开口108从定子芯102的一端110延伸到该定子芯的另一端112。例如,中心开口108可以从定子芯102的引线端110延伸到该定子芯的相对引线端112。多个齿106彼此具有间隔并限定在多个齿之间的用于容纳定子组件100的绕组的多个槽114。

定子组件100还包括多个线圈部116,每个线圈部116围绕多个齿106中的一个齿延伸并穿过在该齿的每一侧的槽114。定子组件100还包括多个连接部118,每个连接部118在两个不同线圈部116之间延伸以电耦合这两个线圈部。

一段连续的线可以限定至少两个线圈部116和这两个线圈部之间的连接部118。例如,一段连续的线可以缠绕在第一齿106周围、从第一齿路由到第二齿、以及缠绕在第二齿周围。因此,单段连续的绕组线可以限定围绕第一齿的第一线圈部116、从第一齿到第二齿的连接部118、以及围绕第二齿的第二线圈部,这样,限定两个线圈部以及连接部的绕组线没有任何断开、切割、中断、多个分段等。

三相电动机可以是任何适当的电动机,其中包括发动机、发电机等。该电动机可以包括至少三个端子,这三个端子可以形成用于耦合到三相电源的第一、第二和第三相的第一、第二和第三端子对。

定子组件100的多个线圈部116可以包括:第一组线圈部,其对应于电动机的第一相;第二组线圈部,其对应于电动机的第二相;以及第三组线圈部,其对应于电动机的第三相,以便分别耦合到三相电源的第一相、第二相和第三相。每个相可以包括耦合在电动机的不同端子对之间的线圈部(多个)。例如,属于第一组线圈部的线圈部116可以耦合在电动机的第一端子对之间。第一端子对可以被配置为经由任何适当的耦合元件(其 中包括引线部、引线束、端子连接器等)耦合到三相电源的第一相。第二组线圈部116可以耦合在电动机的第二端子对(可以包括第一端子对的一个端子)之间,并且第二端子对可以被配置为耦合到三相电源的第二相。类似地,第三组线圈部可以耦合在第三端子对(可以包括来自第一端子对的一个端子和来自第二端子对的一个端子)之间,并且第三端子对可以被配置为耦合到三相电源的第三相。因此,第一组线圈部116可以全部通过同一电源相而被激励,第二组线圈部可以全部通过不同于第一组线圈部的同一电源相而被激励,第三组线圈部可以全部通过不同于第一组线圈部和第二组线圈部的同一电源相而被激励。

定子组件100可以包括总共九个齿106和总共九个线圈部116。九个线圈部116中的每一者可以被缠绕在九个齿中的一个不同齿周围,并且穿过在九个齿中的所述一个不同齿的每一侧的槽114。其它实施例可以包括更多或更少的齿106,以及更多或更少的线圈部116(例如,三个齿和三个线圈部,六个齿和六个线圈部,十二个齿和十二个线圈部等)。线圈部116的数量可以对应于定子组件100的齿106的数量,也可以不与之对应,而且每个齿106可以不包括任何线圈部,包括单个线圈部,包括一个以上线圈部等。

线圈部116可以以三角形绕组模式被电耦合。一个实例三角形绕组模式图200在图2中示出。三角形绕组模式200包括用于连接到三相电源(未示出)的不同相的三个不同的相连接线(201、203、205)。每个线圈部216属于三组不同的线圈部(相A、相B、相C)中的一者,并且经由相连接线201、203、205被耦合到三相电源的相应相。

返回参考图1,相邻的线圈部116可以属于上述各组线圈部中的不同线圈部。例如,属于被配置为耦合到三相电源的第一相的第一组线圈部的线圈部116可以与属于一侧上的第二组线圈部的线圈部相邻,同时也可以与属于另一侧上的第三组线圈部的线圈部相邻。线圈部116可以交替以提供每组线圈围绕定子组件100的均匀分布。例如,线圈部可以围绕定子芯102按顺序设置(例如,按照先第一相线圈部、然后第二相线圈部、然后 第三相线圈部,接着从第一相线圈部重新开始的顺序等设置)。

每个连接部118可以在两个线圈部116之间延伸并且耦合这两个线圈部。例如,连接部118可以包括连接两个线圈部的一段绕组线。连接部118可以是连续的,也可以被分割为一段或更多段等等。连接部118可以是限定两个线圈部116和连接部118的一段连续的线的中间部。

连接部118可以包括一个或多个引线部120。例如,连接部118可以包括能够耦合到三相电源的相连接线的一部分绕组线。引线部120可以是连接部118的一部分,该部分从定子芯102(例如,经由绕组线的弯曲处)延伸出以连接到电源。因此,一段连续的线可以限定第一线圈部116、包括引线部120的连接部118,以及第二线圈部。

多个连接部118中的每个引线部120可以被置于用于分别连接到三相电源的第一、第二或第三相的第一、第二或第三引线束中的任一者中。例如,定子组件100可以包括多个引线部120(例如,六个引线部、九个引线部、十二个引线部等)。多个引线部120可以与被配置为连接到三相电源的同一相的其它引线部被一起置于线束内。一旦引线部120被捆绑,每个线束都可以被耦合到三相电源的相应相。

定子组件100的引线部120可以不路由通过该定子组件的所有槽114,从而使得某些槽可以不包含任何引线部。因此,引线部120可以被分组,以使得这些引线部仅路由通过所有槽114的一部分。与三相电源的同一相对应的引线部120可以路由通过同一槽114。不在所有槽114中路由引线部120可以提供一个或多个优点,包括减少从不同的槽手动路由和耦合引线部的需要、降低在定子芯102的引线端周围引导引线部的复杂性等。

在某些实施例中,引线部120路由通过的槽可以不多于定子组件100的六个槽114。这可以创建六束引线部120,此操作可能需要重新分组和路由一些引线部。在某些实施例中,引线部120路由通过的槽可以不多于定子组件100的四个槽114。这可以减少当引线部从多于四个槽中延伸时,可能需要的引线部120的重新分组量和路由量。重新分组和路由可以包括切割一个或多个线以将引线部组合到三个引线束中。

在某些实施例中,引线部120路由通过的槽可以不多于定子组件100的三个槽114。通过不多于三个槽114路由引线部120可减少从不同的槽手动路由和耦合引线部的需要,因为所有引线部可以被适当地分组为三个线束。在其它实施例中,引线部120可以路由通过定子组件100的更多或更少的槽114(不包括任何槽,或者包括所有槽)。

定子组件100可以包括被置于定子芯102的一端上的端盖122。端盖122可以被置于定子芯102的引线端110处,被置于定子芯的相对引线端112处等。

一个实例端盖122在图3、4A和4B中示出。端盖122包括与定子芯102的磁轭104的外周对应的磁轭部125。端盖122还包括与定子芯的齿106对应的齿部127。

端盖122可以包括从磁轭部125延伸的壁129。壁129可以是间断的以允许穿过并围绕端盖122路由线。壁129可以使线的连接部118收紧,提供某一张力等。

端盖122包括多个导向件124,这些导向件用于分隔与不同相对应的连接部118以防止与不同相对应的连接部之间发生短路。导向件124可以是用于分隔连接部118的任何适当元件,其中包括挡边、突舌、壁等。

导向件124可以限定其中放置不同的连接部118的路由路径126(例如,沟槽、沟道、轨道等)。例如,如图1所示,与第一相对应的连接部118可以位于第一路由路径126中的导向件124的一侧,而与第二相对应的连接部可以位于第二路由路径中的导向件的另一侧。因此,不同路由路径126中的连接部118不会彼此接触,这样,当连接部在不同的线圈部116之间路由时,彼此之间不会发生短路。

路由路径126可以是能够分隔绕组线的各个部分的任何适当路径。如图1所示,端盖122可以从平行于齿106的纵向的定子芯102的一端延伸。端盖122的外壁129包括多个导向件124,这些导向件将端盖122的外壁分隔成多个路由路径126。路由路径126是端盖外壁129的这样的部分:这些部分提供定位连接部118时所沿的表面。在图1的实施例中,路由路 径126与端盖122的外壁表面齐平,并且导向件124仅沿着路由路径两侧的部分间歇地设置。因此,导向件124不完全地限定路由路径126的壁。路由路径126可以仅在路由路径的一侧上具有导向件124。路由路径126可以与端盖122的壁129的表面齐平。因此,路由路径126可以包括至少部分地由路由路径126的至少一侧上的一个或多个导向件124限定的侧,并且可以具有由端盖122的壁129限定的表面。在其它实施例中,导向件124可以完全地限定位于路由路径一侧的路由路径126的壁,导向件124可以限定位于路由路径两侧的路由路径的壁,路由路径可以相对于端盖壁面降低,路由路径可以包括用于定位绕组线等的凹槽、压痕等。

多个导向件124可以限定任何适当数量的路由路径126。例如,多个导向件124可以限定不多于四个用于路由连接部118的路由路径126,不多于三个用于路由连接部的路由路径等。路由路径126的数量可以与不同连接部118能够连接到的相数对应。例如,当定子组件100包括被配置为连接到三相电源的三个不同相中的一者的连接部118时,端盖122可以包括三个路由路径126。在与不同相对应的连接部之间没有任何接触的情况下,路由路径126的数量可以是路由连接部118所需的最小路由路径数量。其它实施例可以包括更多或更少(或者不包括)的路由路径126。

端盖122可以由任何适当的材料(多种)制成,其中包括塑料等。端盖122可以不具有导电性以防止不同连接部118的短路。

定子组件100可以包括两个端盖122,这两个端盖可以位于定子芯102的相对端。例如,一个端盖可以位于定子芯102的一个引线端处,而第二端盖位于定子芯102的相对引线端处。当线从一个线圈部路由到另一线圈部时,定子芯102的相对引线端处的端盖可被用于路由绕组线的连接部118。定子芯102的引线端处的端盖122可以被配置为将引线部120中的至少一些路由到引线束中、在引线部被分组为引线束时引导这些引线部的路由、将这些引线部路由出定子芯以连接到三相电源等。

位于定子芯102的两端处的端盖122可以具有基本类似的结构和配置。例如,两个端盖122可以完全相同,从而使得这些端盖在任意端处可交换。 这可以提供一个或多个优点,其中包括减少制造和存储具有不同设计的多个端盖部件的需要、减少管理定子芯102上不同位置处的不同端盖设计的正确选择和放置的需要等。

端盖122可能不对称。因此,端盖122的某些点可以在定子芯102的每一端处对齐(例如,十二点钟和六点钟处的点等),而其它端盖部件可以位于定子芯的每一端的不同位置处。端盖122可以被设计为使得某些部件与定子芯102的相对引线端处的连接部118的路由对应,而端盖的其它部件与定子芯的所述引线端处的引线部120的路由对应。

端盖122可以包括一个或多个定位销123。图3所示的端盖122包括4个定位销123。其它实施例可以包括更多或更少(或者不包括)定位销123。定位销123可以具有不同的大小、不同的形状等,它们可以提供方位同步(clocking),从而使得端盖122具有相对于定子芯102的正确定向。定位销可以与定子芯102中的凹槽(例如,定子芯的叠片中的凹槽)配合。定位销123可以提供端盖122的对齐,并且可以防止端盖旋转。

定子组件100可以包括一段或多段连续的绕组线。例如,所有线圈部116和连接部118可以由一段连续的绕组线限定。一段连续的绕组线可以缠绕在定子组件100的所有齿106周围。

在某些实施例中,定子组件100可以包括多段连续的绕组线(即,多个连续的绕组线段)。例如,一段连续的线可以缠绕在定子组件100的所有齿106周围,然后在一个或多个点处被切割以形成线段。每次切割可以形成两个额外的线端和一个额外的线段。在某些实施例中,所有线圈部116和连接部118可以由不多于四段连续的绕组线(例如,通过一段连续的线的三次切割形成的总共具有八个线端的四个线段)限定。某些实施例可以包括由不多于三段连续的绕组线(例如,通过一段连续的线的两次切割形成的总共具有六个线端的三个线段)限定的所有线圈部116和连接部。某些实施例可以包括由不多于两段连续的绕组线(例如,通过一段连续的线的一次切割形成的总共具有四个线端的两个线段)限定的所有线圈部116和连接部。在其它实施例中,更多或更少段连续的绕组线可以限定线圈部 116和连接部118。连续的绕组线段可以通过切割绕组线、单独缠绕多个线等形成。

图5示出用于可类似于图1中的定子组件100的定子组件的绕组模式300。绕组模式300包括缠绕在定子组件的全部九个齿306周围的一段连续的线。该段线的箭头指示从线的起点到线的终点的线缠绕方向。

绕组模式300包括围绕定子组件的每个齿306的线圈部316。尽管绕组模式300仅示出绕在每个齿306周围的一匝,但是可以使用任何适当的匝数(例如,70匝、80匝等)。

绕组模式300包括在线圈部316之间的连接部318。线圈部316被分隔为三层。这三层可以与图1所示的端盖122(图5未示出)的不同路由路径126对应。例如,绕组模式300中的连接部318的顶层可以位于距离定子芯的端部112最远的端盖122的路由路径126内,连接部318的中间层可以位于该端盖的中间路由路径内,连接部318的底层可以位于距离定子芯的端部最近的路由路径内。

尽管连接部318在绕组模式300中的某些位置处跨越彼此交叉,但是连接到三相电源的不同相的连接部318可以由端盖122彼此分隔而不接触。例如,当来自不同层的连接部318被示为在绕组模式300中重叠时,端盖122实际可以在这些点处在该端盖的不同侧上路由连接部318。

每个连接部318还包括从齿306之间的槽314之一延伸出的引线部320。例如,每个连接部318始于围绕第一齿的一个线圈部316、限定延伸穿过槽314之一的引线部、然后延伸到另一齿以形成另一线圈部。

引线部120可以被捆绑在一起以形成引线束328。例如,绕组模式300包括三个引线束328。这些引线束可以仅包括与三相电源的同一相对应的引线部320。一旦被捆绑,引线束328便可被连接到电源。

如图5所示,绕组模式300包括从定子组件的九个槽314中的四个槽延伸出的引线部320。每个引线束包括从不同的槽314延伸出的引线部320。例如,一个引线束328包括从在第九齿306与第一齿之间的槽314延伸的五个引线部320、从在第一齿与第二齿之间的槽延伸的第六引线部。属于 该引线束的第六引线部320可以路由到端盖的外侧以到达同一引线束中的另一引线部。例如,如图1所示(图5中未示出),定子组件可以包括位于两侧的端盖122。连接部318在各层中路由穿过位于定子芯102的一端处的端盖122,而有些引线部围绕位于定子芯的另一端处的端盖路由。在远离齿306的位置处被水平路由的引线部320指示这些引线部被路由到端盖122的外侧。

从一个槽314之上路由到同一线束中的其余引线部的引线部320可以被切割并且重新在引线束中放置以便于捆绑。例如,绕线机可以根据图5的绕组模式300将线缠绕穿过定子组件,然后技术人员、机器等可以在位置330处切割引线部320,并且在相应引线束中重新放置这些切割后的引线部。这可使得缠绕过程更加有效,因为机器可以更轻松地将一些引线部320缠绕在不同的槽314中,以及缠绕在位于定子芯102的引线端处的端盖122的外侧。因此,该实施例可以包括限定所有线圈部316和连接部318的四段连续的线。

在某些实施例中,绕组线可以按照绕组模式缠绕穿过齿以增加槽314的槽填充度。可以缠绕绕组线以最大化槽填充度。

图6示出另一实例绕组模式400,该绕组模式与图5的绕组模式300具有某些相似度。绕组模式400包括线圈部416、连接部418、引线部420、以及引线束428。

绕组模式400中的连接部418被分成4层(与图5的绕组模式300中的仅3层形成对比)。因此,端盖设计将需要四个路由路径126来容纳绕组模式400中的连接部418的4个层。

如图6所示,绕组模式400包括从仅三个槽414(与图5中的四个槽314相反)延伸的引线部420。属于同一引线束428的所有引线部420从同一槽414延伸。例如,属于第一引线束428的所有引线部420从在第一齿406与第二齿之间的槽414延伸。这与绕组模式300形成对比,在绕组模式300中,属于同一引线束328的引线部320从不同的槽314延伸。

绕组模式400包括限定所有线圈部416、连接部418以及引线部420 的单段连续的线。

图7示出另一实例绕组模式500,该绕组模式与图5的绕组模式300具有某些相似度。绕组模式500包括线圈部516、连接部518、引线部520、以及引线束528。

每个引线束528包括从不同的槽514延伸的引线部520(与图5的绕组模式300类似),但是属于同一引线束528的引线部520在端盖122的内侧一起被路由,这点与在图5的绕组模式300中沿着端盖外侧路由相反。通过以下方式指示这一点:即,引线部520在距离齿506的端部非常近的位置处从一个槽被水平地路由到另一槽。

绕组模式500包括从九个槽514中的四个槽延伸的引线部520。由于引线部520在端盖122的内侧被路由到相应引线束528,因此,无需切割绕组线。因此,所有线圈部516、连接部518以及引线部520可以由单段连续的线限定。

图8示出另一实例绕组模式600,该绕组模式包括线圈部616、连接部618、引线部620、以及引线束628。绕组模式600包括六个引线束628,这点与绕组模式300、400和500的三个引线束相反。因此,绕组模式600包括从九个槽614中的六个槽延伸的引线部620。

引线束628必须被手动地组合以便仅形成三个用于连接到三相电源的三个相的引线束。绕组模式600可以不需要对绕组线进行任何切割。因此,绕组模式600可以包括限定所有线圈部616、连接部618以及引线部620的单段连续的线。

图1的实例定子组件100可以包括此处描述的任何绕组模式(例如,绕组模式300、400、500和600),或者可以包括其它任何适当的绕组模式,此处描述的绕组模式可以在此处描述的实例定子组件中实现,或者可以在其它任何适当的定子组件中实现。

定子芯102可以是具有任何适当的大小和形状的任何适当的定子芯。在某些实施例中,定子可以具有为63的定芯大小(frame size)、为70的定芯大小等。定子组件100可被用于任何适当的实施方式,其中包括变速 电动机、定速电动机等。

线圈部可以是缠绕在定子芯102的齿106周围的任何适当的线圈。在某些实施例中,线圈部116可以均包括相同的匝数。线圈部116可以均包括大约70到80之间的匝。其它实施例中的每个线圈部可以包括更多或更少的匝,并且不同的线圈部可以包括不同的匝数。

绕组线可以包括任何适当的线,这些线可以包括任何适当的导体材料(多种)。例如,绕组线可以包括铜、铝、复合合金等。

绕组线可以具有任何适当的大小。在某些实施例中,绕组线具有的线规可以在18到19AWG的范围内。绕组线可以优选地具有18.5AWG的线规。其它实施例可以包括具有其它线规的绕组线。

端盖122可以允许绕组线不包括覆盖绕组线的任何连接部的任何套管。例如,端盖122的导向件124可以分隔与三相电源的不同相对应的连接部118,从而不需要套管覆盖连接部,因为这些连接部在线圈部之间路由。尽管不需要套管,但是仍然可以在需要之时使用一个或多个套管。

在某些实施例中,定子组件100可以被组装为压缩机。因此,压缩机可以包括能够与转子等组合的定子组件100。

根据另一实例实施例,公开了一种缠绕用于三相电动机的定子组件的方法。此方法可以通过此处描述任何实例定子组件实现,或者通过其它定子组件实现,并且可以形成此处描述的任一绕组模式(例如,绕组模式300、400、500和600)或形成其它任何适当的绕组模式。

此实例方法包括:将线缠绕在定子芯的多个齿中的第一齿周围以形成围绕所述第一齿的第一线圈部;将所述线从所述多个齿中的所述第一齿路由到所述多个齿中的第二齿以形成在所述第一齿与所述第二齿之间的连接部;以及将所述线缠绕在所述第二齿周围以形成围绕所述第二齿的第二线圈部,从而使得所述第一线圈部、所述连接部以及所述第二线圈部由一段连续的线限定。

根据此实例方法缠绕线创建由一段连续的线限定的两个线圈部和位于这两个线圈部之间的连接部,这样,围绕不同齿的线圈部由一段连续的线 连接。此方法还可以包括将这段连续的线缠绕在剩余的齿周围以形成围绕每个剩余的齿的线圈,这样,所有线圈部由一段连续的绕组线限定。

将线缠绕在剩余的齿周围可以包括以三角形连接绕组模式在线圈部之间路由线,以限定位于用于分别耦合到三相电源的第一相、第二相或第三相的第一、第二或第三引线束中的一者中的绕组线引线部。例如,可以缠绕线以形成三角形连接绕组模式,在该绕组模式中,每个线圈部与电动机的三个相中的一者对应。当将线从一个线圈部路由到另一线圈部时,可以限定引线部(例如,通过将来自定子芯的线路由回定子芯等)。可以路由每个引线部以便与对应于电源的同一相的其它引线部一起形成引线束。

此实例方法可以包括切割至少一个引线部以限定两个线端。这两个线端可以与对应于同一相的其它引线部捆绑在一起。因此,引线部可以被切割,然后被捆绑在一起以形成引线束。可以先将一段连续的线缠绕在定子芯的所有齿(多个齿)上,然后再执行一个或多个引线部的切割。通过一个或多个引线部的切割,可以更轻松地捆绑用于连接到三相电源的各个相的引线部。

此实例方法可以使用绕线机实现,以将线自动缠绕在定子芯的多个齿周围。例如,绕线机可以针对一段连续的线使用一个针执行穿线、引导、路由等操作,从而按照从一个齿到另一齿的方式将该段连续的线缠绕在多个齿周围。绕线机可以按照三角形绕组模式缠绕线,其中引线部从定子芯延伸出以耦合到三相电源的不同相。绕线机可以经由端盖将线从一个齿路由到另一齿,并且可以基于连接部的不同相将连接部分隔成端盖的相应路由路径。

绕线机可以是被配置为给定子组件绕线的任何适当的机器。绕线机可以是单针绕线机。例如,绕线机可以使用一个针将一段连续的线缠绕在定子组件的所有齿周围。其它实施例可以使用一个以上的绕线针。

绕线机可以垂直移动单个针并水平移动定子组件以将线缠绕在定子组件的多个齿周围。其它实施例可以沿其它适当的方向移动针和定子组件。

此实例方法还可以包括在将线缠绕在多个齿周围之后,将定子组件组 装成压缩机。一旦缠绕完定子组件,便可将定子组件组装成压缩机,这可以包括将定子组件与其它适当的压缩机组件、转子等进行组装。

绕线机可以使用任何适当的绕组模式来缠绕定子组件。例如,图5示出这样的实例绕组模式:在该绕组模式中,缠绕线的方法可以包括:穿过第二齿(由图5中的齿#2指示)与第三齿(由图5中的齿#3指示)之间的槽,将线从定子组件的第一端路由到定子组件的第二端以形成属于第一引线束的引线部,沿着第二端盖将线路由到第八齿,以及将线缠绕在第八齿周围以形成围绕第八齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第八齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,以及沿着第二端盖将线路由到第七齿以形成位于第八齿与第七齿之间的连接部,将线缠绕在第七齿周围以形成围绕第七齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第七齿路由到位于第九齿与第一齿之间的槽,路由所述线以穿过第九齿与第一齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第六齿,将线缠绕在第六齿周围,沿着第二端盖将线从第六齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽两次以形成属于第一引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第五齿,将线缠绕在第五齿周围,沿着第二端盖将线从第五齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第四齿,将线缠绕在第四齿周围,沿着第二端盖将线从第四齿路由到位于第九齿与第一齿之间的槽,路由所述线以穿过第九齿与第一齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第三齿,将线缠绕在第三齿周围,沿着第一端盖的外侧将线从第三齿路由到第二齿以形成属于第一引线束的另一引线部,将线缠绕在第二齿周围,沿着第一端盖的外侧将线从第二齿路由到第一齿以形成属于第二引线束的另一引线部,将线缠绕在第一齿周围,沿着第一端盖的外侧将线从第一齿路由到第九齿以形成属于第三引线束的另一引线部,将线缠绕在第九齿周围,以及沿着第一端盖将线从第九 齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽以形成属于第一引线束的另一引线部。

作为另一实例,图6示出这样的实例绕组模式:在该绕组模式中,用于缠绕定子组件的方法可以包括:穿过位于第三齿与第四齿之间的槽,将线从定子组件的第一端路由到定子组件的第二端以形成属于第一引线束的引线部,沿着第二端盖将线路由到第九齿,以及将线缠绕在第九齿周围以形成围绕第九齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第九齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,以及沿着第二端盖将线路由到第八齿以形成位于第九齿与第八齿之间的连接部,将线缠绕在第八齿周围以形成围绕第八齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第八齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第七齿,将线缠绕在第七齿周围,沿着第二端盖将线从第七齿路由到位于第三齿与第四齿之间的槽,路由所述线以穿过第三齿与第四齿之间的槽两次以形成属于第一引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第六齿,将线缠绕在第六齿周围,沿着第二端盖将线从第六齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第五齿,将线缠绕在第五齿周围,沿着第二端盖将线从第五齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第四齿,将线缠绕在第四齿周围,沿着第二端盖将线从第四齿路由到位于第三齿与第四齿之间的槽,路由所述线以穿过第三齿与第四齿之间的槽一次以形成属于第一引线束的另一引线部,将线缠绕在第三齿周围,沿着第二端盖将线从第三齿路由到第二齿,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽一次以形成属于第二引线束的另一引线部,将线缠绕在第二齿周围,沿着第二端盖将线从第二齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽一 次以形成属于第三引线束的另一引线部,将线缠绕在第一齿周围,以及沿着第一端盖将线从第一齿路由到位于第三齿与第四齿之间的槽以形成属于第一引线束的另一引线部。

作为另一实例,图7示出这样的实例绕组模式:在该绕组模式中,用于缠绕定子组件的方法可以包括:穿过位于第二齿与第三齿之间的槽,将线从定子组件的第一端路由到定子组件的第二端以形成属于第一引线束的引线部,沿着第二端盖将线路由到第八齿,以及将线缠绕在第八齿周围以形成围绕第八齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第八齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,以及沿着第二端盖将线路由到第七齿以形成位于第八齿与第七齿之间的连接部,将线缠绕在第七齿周围以形成围绕第七齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第七齿路由到位于第九齿与第一齿之间的槽,路由所述线以穿过第九齿与第一齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第六齿,将线缠绕在第六齿周围,沿着第二端盖将线从第六齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽两次以形成属于第一引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第五齿,将线缠绕在第五齿周围,沿着第二端盖将线从第五齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成属于第二引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第四齿,将线缠绕在第四齿周围,沿着第二端盖将线从第四齿路由到位于第九齿与第一齿之间的槽,路由所述线以穿过第九齿与第一齿之间的槽两次以形成属于第三引线束的另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第三齿,将线缠绕在第三齿周围,沿着第一端盖的内侧将线从第三齿路由到第二齿以形成属于第一引线束的另一引线部,将线缠绕在第二齿周围,沿着第一端盖的内侧将线从第二齿路由到第一齿以形成属于第二引线束的另一引线部,将线缠绕在第一齿周围,沿着第一端盖的内侧将线从第一齿路由到第九齿以形成属于第三引线束的另一引线部,将线缠绕在第九齿周围,以及沿着第一端盖将线从第九齿路由 到位于第二齿与第三齿之间的槽以形成属于第一引线束的另一引线部。

作为另一实例,图8示出这样的实例绕组模式:在该绕组模式中,用于缠绕定子组件的方法可以包括:穿过位于第三齿与第四齿之间的槽,将线从定子组件的第一端路由到定子组件的第二端以形成引线部,沿着第二端盖将线路由到第九齿,以及将线缠绕在第九齿周围以形成围绕第九齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第九齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽两次以形成另一引线部,以及沿着第二端盖将线路由到第八齿以形成位于第九齿与第八齿之间的连接部,将线缠绕在第八齿周围以形成围绕第八齿的线圈部,沿着第二端盖将线从第八齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽两次以形成另一引线部,沿着第二端盖将线路由到第七齿,将线缠绕在第七齿周围,沿着第二端盖将线从第七齿路由到位于第六齿与第七齿之间的槽,路由所述线以穿过第六齿与第七齿之间的槽一次以形成另一引线部,将线缠绕在第六齿周围,沿着第二端盖将线从第六齿路由到位于第五齿与第六齿之间的槽,路由所述线以穿过第五齿与第六齿之间的槽一次以形成另一引线部,将线缠绕在第五齿周围,沿着第二端盖将线从第五齿路由到位于第四齿与第五齿之间的槽,路由所述线以穿过第四齿与第五齿之间的槽一次以形成另一引线部,将线缠绕在第四齿周围,沿着第二端盖将线从第四齿路由到位于第三齿与第四齿之间的槽,路由所述线以穿过第三齿与第四齿之间的槽以形成另一引线部,将线缠绕在第三齿周围,沿着第二端盖将线从第三齿路由到位于第二齿与第三齿之间的槽,路由所述线以穿过第二齿与第三齿之间的槽一次以形成另一引线部,将线缠绕在第二齿周围,沿着第二端盖将线从第二齿路由到位于第一齿与第二齿之间的槽,路由所述线以穿过第一齿与第二齿之间的槽一次以形成另一引线部,将线缠绕在第一齿周围,以及沿着第一端盖将线从第一齿路由到位于第三齿与第四齿之间的槽以形成另一引线部。

已经出于例示和描述的目的给出上述对实施例的描述,其并非是穷尽性的,也并非限制本公开。特定实施例的个体元素或特征一般不限于该特 定实施例,而是,在适当之时,即使不明确地示出或描述,它们也可以互换并且可以用于选定的实施例。它们也可以在许多方面进行变化。这些变化不被视为偏离本公开,并且所有这些修改旨在被包括在本公开的范围内。

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