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      旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的制作方法

      文檔序號(hào):12688023閱讀:312來源:國知局
      旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的制作方法與工藝

      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明的實(shí)施方式涉及具有應(yīng)用于具備3相且每1極45個(gè)槽的偶數(shù)極的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的6個(gè)并聯(lián)電路的電樞繞組。
      背景技術(shù)
      :在大容量的旋轉(zhuǎn)電機(jī)中,電樞繞組將上線圈片與下線圈片呈2層配置于在層疊鐵心上設(shè)置的槽,并將上線圈片與下線圈片串聯(lián)連接,由此提高產(chǎn)生電壓,增大設(shè)備容量。但是,如果電樞繞組的電壓變高,則為了耐電壓而增厚電樞繞組的主絕緣厚度,結(jié)果,導(dǎo)體部分的截面積減小而電流密度增加,從而導(dǎo)致?lián)p失增加。此外,尤其是在從主絕緣的外側(cè)冷卻電樞繞組的間接冷卻方式的機(jī)械中,增厚主絕緣厚度存在導(dǎo)致熱電阻的增加、電樞繞組的溫度上升變大的問題。因此,通過將電樞繞組分割成多個(gè)并聯(lián)電路,可以實(shí)施將設(shè)備的容量保持原樣而降低電樞繞組的電壓并減薄主絕緣厚度,從而實(shí)現(xiàn)損失降低以及冷卻能力的提高。此外,在間接冷卻方式的大容量機(jī)中一般增多槽數(shù)從而增加電樞繞組的冷卻周長,因此,需要具有超過3個(gè)并聯(lián)電路那樣的并聯(lián)電路的電樞繞組。在如此在2極機(jī)中應(yīng)用具有超過3個(gè)并聯(lián)電路那樣的并聯(lián)電路的電樞繞組的情況下,無法使每個(gè)并聯(lián)電路的產(chǎn)生電壓完全相同,因此存在產(chǎn)生并聯(lián)電路間的循環(huán)電流而增大電樞繞組的損失的問題。為了降低該循環(huán)電流損失,重要的是盡量減小各并聯(lián)電路的產(chǎn)生電壓的不平衡,為此而需要對(duì)于各相帶中的各并聯(lián)電路所屬的線圈配置予以特別的考慮。參照?qǐng)D13所示的電樞繞組的1相的展開示意圖對(duì)改善了這樣的線圈配置的例子進(jìn)行說明。圖13是基于哈密頓·泰勒的專利(美國專利第2,778,962號(hào))的具有能夠應(yīng)用于具有3相2極72槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的4個(gè)并聯(lián)電路的電樞繞組的例子。另外,在圖13中僅示出1相,而對(duì)于其他2相,能夠容易地理解為將圖示的相的電樞繞組的結(jié)構(gòu)分別錯(cuò)開120度以及240度。在該專利中,在用1~4的編號(hào)表示并聯(lián)電路的情況下,將第1相帶17的12個(gè)上線圈片15、下線圈片16的并聯(lián)電路編號(hào)分別設(shè)為從極中心側(cè)依次為122121121221,將第2相帶18的上線圈片15、下線圈片16的并聯(lián)電路編號(hào)分別設(shè)為從極中心側(cè)依次為344343343443,減小每個(gè)并聯(lián)電路的電壓大小的偏差(相對(duì)于平均的相電壓的偏差的絕對(duì)值)以及每個(gè)并聯(lián)電路的電壓的相位差的偏差(平均的相電壓的相位角的偏差)。此外,為了實(shí)現(xiàn)這樣的連接,在圖13中在連接側(cè)的線圈端19a設(shè)置14根/相的跨接線20a。另一方面,對(duì)于減小每個(gè)并聯(lián)電路的電壓大小的偏差以及相位角的偏差,已知有魯?shù)婪颉す?美國專利第2,778,963號(hào))專利。在該專利中,示出每個(gè)并聯(lián)電路的電壓大小的偏差為0.4%以內(nèi),相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn),而在上述的哈密頓·泰勒專利中,每個(gè)并聯(lián)電路的電壓大小的偏差為0.12%,相位角的偏差為0度,即便從相同基準(zhǔn)來看也體現(xiàn)高度的平衡度,可以認(rèn)為減小循環(huán)電流的效果充分?;谏鲜龅墓茴D·泰勒的專利的連接方法提供具有能夠應(yīng)用于具有3相2極72槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的4個(gè)并聯(lián)電路的電樞繞組,但在間接冷卻方式的大容量旋轉(zhuǎn)電機(jī)中需要并聯(lián)電路數(shù)更多的電樞繞組。因此,如圖14所示,已知有具有應(yīng)用于具有2極72槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的6個(gè)并聯(lián)電路的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的連接方法。但是,該連接方法提供具有能夠應(yīng)用于具有3相2極72槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的6個(gè)并聯(lián)電路的電樞繞組,但應(yīng)用被限定在具有3相2極72槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)。今后,可以預(yù)見間接冷卻方式的大容量旋轉(zhuǎn)電機(jī)需要更加大容量化,謀求進(jìn)一步增多匝數(shù)來確保產(chǎn)生電壓。為此,期望實(shí)現(xiàn)槽數(shù)更多的電樞繞組。例如,期望實(shí)現(xiàn)具有應(yīng)用于具有3相且每1極45槽的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的6個(gè)并聯(lián)電路的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:根據(jù)一實(shí)施方式,提供一種旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組,是收納于在層疊鐵心上設(shè)置的每1極45個(gè)槽中的3相偶數(shù)極的2層卷繞電樞繞組,其中,該繞組的各相具有分割成由第1相帶以及第2相帶構(gòu)成的2個(gè)相帶的6個(gè)并聯(lián)電路,各并聯(lián)電路由在連接側(cè)線圈端以及反連接側(cè)線圈端分別相互串聯(lián)連接的上線圈片與下線圈片構(gòu)成,在用從極中心起依次計(jì)數(shù)的位置表示一個(gè)相帶中的上線圈片、下線圈片的各自的相對(duì)位置的情況下,將該上線圈片、下線圈片分別分成位于從極中心起第1到第3、第4到第6、第7到第9、第10到第12、第13到第15的位置的5個(gè)線圈片組,在上述第1相帶的各線圈片組配置與第1、第2、第3并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片,在上述第2相帶的各線圈片組配置與第4、第5、第6并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片,在各相帶的各線圈片組中,上述第2以及第5并聯(lián)電路的線圈片的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第2的位置,在各相帶的10個(gè)線圈片組中的、6組或者4組中,上述第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第1的位置,在各相帶的各線圈片組中的、從極中心起第1個(gè)組與第2個(gè)組之間,以對(duì)于上述第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片的位置,在線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的位置互不相同的方式連接。附圖說明圖1是第1實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖2是第2實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖3是第3實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖4是第4實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖5是第5實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖6是第6實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖7是第7實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖8是第8實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖9是第9實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖10是第10實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖11是第11實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖12是第12實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖13是現(xiàn)有的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖14是現(xiàn)有的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。具體實(shí)施方式以下,參照附圖對(duì)實(shí)施方式進(jìn)行說明。根據(jù)某一實(shí)施方式,提供一種旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組,是收納于在層疊鐵心上設(shè)置的每1極45個(gè)槽中的3相偶數(shù)極的2層卷繞電樞繞組,該繞組的各相具有被分割成由第1相帶以及第2相帶構(gòu)成的2個(gè)相帶的6個(gè)并聯(lián)電路,各并聯(lián)電路由在連接側(cè)線圈端以及反連接側(cè)線圈端分別相互串聯(lián)連接的上線圈片與下線圈片構(gòu)成,在用從極中心起依次計(jì)數(shù)的位置表示一個(gè)相帶中的上線圈片、下線圈片的各自的相對(duì)位置的情況下,將該上線圈片、下線圈片分別分成位于從極中心起第1到第3、從第4到第6、從第7到第9、從第10到第12、從第13到第15的位置的5個(gè)線圈片組,在上述第1相帶的各線圈片組配置與第1、第2、第3并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片,在上述第2相帶的各線圈片組配置與第4、第5、第6并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片,在各相帶的各線圈片組中,上述第2以及第5并聯(lián)電路的線圈片的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第2的位置,在各相帶的10個(gè)線圈片組中的6組或者4組中,上述第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第1的位置,在各相帶的各線圈片組中的、從極中心起第1個(gè)組與第2個(gè)組之間,以對(duì)于上述第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片的位置,在線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的位置互不相同的方式連接。(第1實(shí)施方式)首先,參照?qǐng)D1對(duì)第1實(shí)施方式進(jìn)行說明。圖1是示出第1實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。圖1所示的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞11由3相偶數(shù)極的2層卷繞電樞繞組構(gòu)成。在圖1的例子中,在由層疊鐵心構(gòu)成的電樞鐵心12上設(shè)置每1極45個(gè)槽13,在該槽13中呈2層收納2極3相6個(gè)并聯(lián)電路的電樞繞組。在3相2極的旋轉(zhuǎn)電機(jī)(2極機(jī))的情況下,全部槽數(shù)為90個(gè)。各相的電樞繞組具有收納于槽13內(nèi)的上部的上線圈片15、以及收納于槽13內(nèi)的下部的下線圈片16,通過將這些上下線圈片15、16的端部彼此在與繞組引線部連接的連接側(cè)線圈端19a、以及在其軸向相反側(cè)不與繞組引線部連接的反連接側(cè)線圈端19b處分別串聯(lián)連接而構(gòu)成。進(jìn)而,電樞繞組具有將上下線圈片15、16分別收納于設(shè)置于電樞鐵心12的15個(gè)槽13中的第1相帶17、以及將上下線圈片15、16分別收納于設(shè)置于電樞鐵心12的15個(gè)槽13中的第2相帶18。此處,第1相帶以及第2相帶是指將3相各相分割成2個(gè)并在所分配的層疊鐵心(電樞鐵心)中具有的每1極45個(gè)槽中分別呈2層收納上線圈片以及下線圈片,將上線圈片以及下線圈片依次串聯(lián)連接而形成同一相的繞組部分。各相的電樞繞組分別具有6個(gè)并聯(lián)電路,對(duì)于該各并聯(lián)電路如圖示那樣在○中附加1、2、3、4、5、6這樣的電路編號(hào)來加以識(shí)別。另外,該電路編號(hào)僅是特定該并聯(lián)電路以便于說明而附加的符號(hào),尤其是將什么樣的符號(hào)按照什么樣的順序附加都可以。各相帶17、18的上線圈片15在連接側(cè)以及反連接側(cè)的線圈端19a、19b與位于遠(yuǎn)離預(yù)定的線圈節(jié)距的位置的對(duì)應(yīng)的下線圈片16連接而形成6個(gè)并聯(lián)電路,各電路經(jīng)由設(shè)置于連接側(cè)線圈端19a的引線導(dǎo)體21并聯(lián)連接而形成電樞繞組。圖1是在線圈節(jié)距中采用了2/3這一較小的值的例子,但這只不過是以容易觀察附圖為目的,并不特別限定于該線圈節(jié)距。如圖1所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置4根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置4根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、3、2、1、1、2、3、1、2、3,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、4、5、6、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、6、5、4、4、5、6、4、5、6的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表1所示。[表1]如表1所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第10、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第13的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第15的位置。接著,對(duì)1相中的產(chǎn)生電壓的不平衡進(jìn)行說明,不過此處作為數(shù)值評(píng)價(jià)該不平衡度的方法,一般采用如下的定義。也就是說,以p.u.表示的方式表示1相中的多個(gè)并聯(lián)電路中的僅1個(gè)電路的電壓是該并聯(lián)電路的開路電壓與作為相整體的平均電壓(相電壓)之比,表示該并聯(lián)電路與相整體的電壓的大小的不平衡的程度。同樣地,在一個(gè)并聯(lián)電路產(chǎn)生的開路電壓與相電壓之間的相位角偏差表示該并聯(lián)電路與相整體的電壓的相位角的不平衡的程度。表2示出第1實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表2中示出37/45(82.22%)的繞組節(jié)距的情況。如表2所示,可知:在第1實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.19%,相位角的偏差為0.08度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表2]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99811.00161.00020.99811.00161.0002電壓的相位(度)0.07670.0000-0.07650.07670.0000-0.0765此外,表3示出第1實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距為34/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表3]如上所述,在第1實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。此外,可知:在第1實(shí)施方式中,跨接線20a的總數(shù)為8根/相,與此相對(duì),圖13所示的電樞繞組的1相的跨接線為14根/相,第1實(shí)施方式的跨接線較少。此外,可知:在第1實(shí)施方式中,跨接線20a在連接側(cè)線圈端19a與反連接側(cè)線圈端19b分別為4根/相,與此相對(duì),圖14所示的電樞繞組的1相的跨接線僅在一側(cè)線圈端且為8根/相,第1實(shí)施方式的跨接線較少。據(jù)此,跨接線20a之間的距離擴(kuò)大,用于跨接線20a的連接的作業(yè)性得到改善,容易確保連接部的絕緣性、固定強(qiáng)度,從而能夠提供可靠性更高的電樞繞組。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第2實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D2對(duì)第2實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖2是示出第2實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖2所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置4根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置4根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、3、2、1、3、2、1、1、2、3,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、6、5、4、6、5、4、4、5、6的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表4所示。[表4]如表4所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起的第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起的3、第4、第7、第10、第15的位置。表5示出第2實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表5中示出37/45(82.22%)的繞組節(jié)距的情況。如表5所示,可知在第2實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.19%,相位角的偏差為0.08度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表5]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99811.00161.00020.99921.00161.0002電壓的相位(度)-0.07670.00000.07650.00000.00000.0765此外,表6示出第2實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距為34/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表6]如上所述,在第2實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第3實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D3對(duì)第3實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖3是示出第3實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖3所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置8根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表7所示。[表7]如表7所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第13的位置。表8示出第3實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表8中示出37/45(82.22%)的繞組節(jié)距的情況。如表8所示,可知:在第3實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.16%,相位角的偏差為0.03度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表8]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99971.00160.99871.00031.00160.9987電壓的相位(度)0.03160.0000-0.03160.00000.0000-0.0316此外,表9示出第3實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在包含未示于表中的繞組節(jié)距在內(nèi),繞組節(jié)距在32/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表9]如上所述,在第3實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第4實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D4對(duì)第4實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖4是示出第4實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖4所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置8根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表10所示。[表10]如表10所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第13的位置。表11示出第4實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表11中示出37/45(82.22%)的繞組節(jié)距的情況。如表11所示,可知:在第4實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.16%,相位角的偏差為0.03度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表11]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99971.00160.99870.99971.00160.9987電壓的相位(度)-0.03160.00000.03160.00000.00000.0316此外,表12示出第4實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在包含未示于表中的繞組節(jié)距在內(nèi),繞組節(jié)距在32/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表12]如上所述,在第4實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第5實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D5對(duì)第5實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖5是示出第5實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖5所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置8根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、3、2、1、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、6、5、4、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表13所示。[表13]如表13所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第13的位置。表14示出第5實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表14中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表14所示,可知:在第5實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.18%,相位角的偏差為0.10度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表14]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)1.00021.00160.99821.00101.00160.9982電壓的相位(度)0.10180.0000-0.10200.00000.0000-0.1020此外,表15示出第5實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在包含未示于表中的繞組節(jié)距在內(nèi),繞組節(jié)距在33/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表15]如上所述,在第5實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第6實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D6對(duì)第6實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖6是示出第6實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖6所示,僅在相帶17、18的反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、3、2、1、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、6、5、4、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表16所示。[表16]如表16所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第13的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第13的位置。表17示出第6實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表17中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表17所示,可知:在第6實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.29%,相位角的偏差為0.07度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表17]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99711.00161.00131.00071.00161.0013電壓的相位(度)0.07040.0000-0.07010.00000.0000-0.0701此外,表18示出第6實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在包含未示于表中的繞組節(jié)距在內(nèi),繞組節(jié)距在28/45~39/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表18]如上所述,在第6實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第7實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D7對(duì)第7實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖7是示出第7實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖7所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置4根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、1、2、3,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、4、5、6、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、4、5、6的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表19所示。[表19]如表19所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第10、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第13的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置,對(duì)于第5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第15的位置。表20示出第7實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表20中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表20所示,可知:在第7實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.24%,相位角的偏差為0.03度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表20]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)1.00081.00160.99761.00081.00160.9976電壓的相位(度)-0.02520.00000.0253-0.02520.00000.0253此外,表21示出第7實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距在30/45~39/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表21]如上所述,在第7實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第8實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D8對(duì)第8實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖8是示出第8實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖8所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置4根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、1、2、3,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、4、5、6,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表22所示。[表22]如表22所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第13的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第15的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置。表23示出第8實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表23中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表23所示,可知:在第8實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.24%,相位角的偏差為0.03度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表23]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)1.00081.00160.99761.00081.00160.9976電壓的相位(度)0.02520.0000-0.02530.02520.0000-0.0253此外,表24示出第8實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距在30/45~39/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表24]如上所述,在第8實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第9實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D9對(duì)第9實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖9是示出第9實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖9所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置12根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、2、1,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、1、2、3,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、4、5、6、6、5、4,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、4、5、6的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表25所示。[表25]如表25所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第10、第15的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第13的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置,對(duì)于第5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第15的位置。表26示出第9實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表26中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表26所示,可知:在第9實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.24%,相位角的偏差為0.01度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表26]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99761.00161.00070.99761.00161.0007電壓的相位(度)0.00640.0000-0.00630.00640.0000-0.0063此外,表27示出第9實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距在35/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表27]如上所述,在第9實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第10實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D10對(duì)第10實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖10是示出第10實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖10所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置12根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1、1、2、3,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、1、2、3、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4、4、5、6,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為6、5、4、4、5、6、4、5、6、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表28所示。[表28]如表28所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第12、第13的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第3、第4、第7、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第10、第15的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第1、第6、第9、第12、第13的位置。表29示出第10實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表29中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表29所示,可知:在第10實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.24%,相位角的偏差為0.01度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表29]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99761.00161.00070.99761.00161.0007電壓的相位(度)-0.00640.00000.0063-0.00640.00000.0063此外,表30示出第10實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距在35/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表30]如上所述,在第10實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(第11實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D11對(duì)第11實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖11是示出第11實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖11所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置12根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置12根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、1、2、3,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、1、2、3、1、2、3、3、2、1,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、4、5、6,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、4、5、6、4、5、6、6、5、4的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表31所示。[表31]如表31所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第13的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第10、第15的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第15的位置,對(duì)于5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第12、第13的位置。表32示出第11實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表32中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表32所示,可知:在第11實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.19%,相位角的偏差為0.13度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表32]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)0.99811.00161.00020.99811.00161.0002電壓的相位(度)0.12730.0000-0.12700.12730.0000-0.1270此外,表33示出第11實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在繞組節(jié)距在36/45~44/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表33]如上所述,在第11實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。在以下的第12實(shí)施方式中,對(duì)在連接側(cè)線圈端19a設(shè)置每1極1相8根跨接線的情況的例子進(jìn)行說明。連接側(cè)線圈端19a側(cè)的跨接線的數(shù)量增加,但能夠使相同形狀的多根跨接線一致地設(shè)置,能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的連接狀態(tài)。(第12實(shí)施方式)接著,參照?qǐng)D12對(duì)第12實(shí)施方式進(jìn)行說明。此處,省略與前述的第1實(shí)施方式(圖1)共通的部分的說明,以不同的部分為中心進(jìn)行說明。圖12是示出第12實(shí)施方式的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的電樞繞組的2極1相的展開示意圖。如圖12所示,在相帶17、18的連接側(cè)線圈端19a設(shè)置16根/相的跨接線20a,在反連接側(cè)線圈端19b設(shè)置4根/相的跨接線20b,由此,以第1相帶17中的上線圈片15的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3、1、2、3,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為1、2、3、3、2、1、1、2、3、3、2、1、1、2、3,第2相帶18中的上線圈片15的電路編號(hào)依次為6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6、4、5、6,下線圈片16的電路編號(hào)從極中心側(cè)起依次為4、5、6、6、5、4、4、5、6、6、5、4、4、5、6的方式連接。由此,在用距離極中心的位置表示相帶內(nèi)的上下線圈片15、16的相對(duì)位置的情況下,各并聯(lián)電路的上下線圈片15、16的位置如表34所示。[表34]如表34所示,第1以及第4并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第13的位置,5個(gè)下線圈片16分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第13的位置,對(duì)于上述第2以及第5并聯(lián)電路的各5個(gè)上下線圈片15、16,分別配置于從極中心起第2、第5、第8、第11、第14的位置,對(duì)于上述第3以及第6并聯(lián)電路的5個(gè)上線圈片15,分別配置于從極中心起第1、第6、第7、第12、第15的位置,對(duì)于第5個(gè)下線圈片16,分別配置于從極中心起第3、第4、第9、第10、第15的位置。表35示出第12實(shí)施方式的電樞繞組的產(chǎn)生電壓的平衡度。但是,在本實(shí)施方式中,平衡度根據(jù)繞組節(jié)距而變化,因此,在表35中示出38/45(84.44%)的繞組節(jié)距的情況。如表35所示,可知:在第12實(shí)施方式的電樞繞組中,電壓大小的偏差(p.u.電壓從1.0的偏差)最大為0.29%,相位角的偏差為0.13度,滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn)。[表35]并聯(lián)電路123456電壓的大小(p.u.)1.00131.00160.99711.00131.00160.9971電壓的相位(度)0.13320.0000-0.13380.13320.0000-0.1338此外,表36示出第12實(shí)施方式的基于繞組節(jié)距的電壓大小的偏差、相位角的偏差的最大值的變化。在包含未示于表中的繞組節(jié)距在內(nèi),繞組節(jié)距在36/45~39/45的范圍內(nèi)的情況下,平衡度滿足基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值、即電壓大小的偏差為0.4%,相位角的偏差為0.15度以內(nèi)的基準(zhǔn),此外,在繞組節(jié)距在28/45~35/45的范圍內(nèi)的情況下,相位角的偏差超過作為基于魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的0.15度,但電壓大小的偏差為0.4%以內(nèi),能夠期待將循環(huán)電流抑制為一定程度的水平的效果。[表36]如上所述,在第12實(shí)施方式中,對(duì)于每個(gè)并聯(lián)電路的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)滿足基于前述的魯?shù)婪颉す膶@幕鶞?zhǔn)值的平衡度,能夠減小循環(huán)電流。另外,本實(shí)施方式并不限定于圖示的結(jié)構(gòu),可以將引線位置配置于與圖示的位置不同的位置,或者也可以例如替換位于并聯(lián)電路1與并聯(lián)電路4的電氣等價(jià)的位置的線圈片。(對(duì)于各實(shí)施方式所共通的事項(xiàng))以下列舉各實(shí)施方式的電樞繞組所共通的結(jié)構(gòu)上的特征點(diǎn)?!な鞘占{于在層疊鐵心上設(shè)置的每1極45個(gè)槽中的3相偶數(shù)極的2層卷繞電樞繞組?!ぴ摾@組的各相具有分割成由第1以及第2相帶17、18構(gòu)成的2個(gè)相帶的6個(gè)并聯(lián)電路,各并聯(lián)電路由在連接側(cè)線圈端19a以及反連接側(cè)線圈端19b分別相互串聯(lián)連接的上線圈片15與下線圈片16構(gòu)成?!ぴ谟脧臉O中心起依次計(jì)數(shù)的位置表示一個(gè)相帶中的上線圈片15、下線圈片16的各自的相對(duì)位置的情況下,將該上線圈片15、下線圈片16分別分成位于從極中心起第1到第3、第4到第6、第7到第9、第10到第12、第13到第15的位置的5個(gè)線圈片組?!ぴ诘?相帶17的各線圈片組配置與第1、第2、第3并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片15、16,在第2相帶18的各線圈片組配置與第4、第5、第6并聯(lián)電路對(duì)應(yīng)的3個(gè)線圈片?!ぴ诟飨鄮У母骶€圈片組中,第2以及第5并聯(lián)電路的線圈片的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片15、16的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第2的位置?!ぴ诟飨鄮У?0個(gè)線圈片組中的、6組或者4組中,第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片15、16的位置為線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的第1的位置?!ぴ诟飨鄮У母骶€圈片組中的、從極中心起第1個(gè)組與第2個(gè)組之間,對(duì)于第1或者第4并聯(lián)電路的線圈片的位置,線圈片組的3個(gè)線圈片的位置中的、從極中心側(cè)計(jì)數(shù)的位置互不相同。如以上詳細(xì)敘述的那樣,根據(jù)各實(shí)施方式,能夠提供適于間接冷卻方式的大容量旋轉(zhuǎn)電機(jī)的槽數(shù)多的電樞繞組。對(duì)本發(fā)明的幾個(gè)實(shí)施方式進(jìn)行了說明,但這些實(shí)施方式作為例子而示出,并不意圖對(duì)發(fā)明的范圍進(jìn)行限定。這些新的實(shí)施方式能夠以其他各種方式加以實(shí)施,在不脫離發(fā)明的主旨的范圍內(nèi)能夠進(jìn)行各種省略、置換、變更。這些實(shí)施方式及其變形包含于發(fā)明的范圍及主旨中,并包含于權(quán)利要求書所記載的發(fā)明和與其等同的范圍中。當(dāng)前第1頁1 2 3 
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