ステータバーの電気継手の溶接は、空冷と水冷の二重冷却方式を採用できます。溶接中は温度測定装置で溶接部周囲の温度を監視し、冷却には空冷を使用します。温度が100度を超えると水冷が作動します。溶接後は空冷による乾燥とゆっくりとした熱処理を行うことで、絶縁損傷を防止し、溶接効率を向上させます。
循環電流損失を低減するために、ステータ バーでは多くの場合、スロット内でストランドを 1 回ねじり、スロット内の漏れインダクタンスの電位が互いに打ち消し合う Roebel 転置技術が採用されています。転置方法には不十分な転置、空の転置、拡張された転置があり、銅損などの要素を考慮して最適化設計を行う必要があります。ステータバー絶縁構造の電界に関する研究は、主にコロナ放電が発生しやすい 3 つの領域、つまりスロット、内部シールド、バーエンドに焦点を当てています。研究によると、側面波板絶縁構造を使用すると、抗コロナ層の最高の可能性がパッド-構造を使用した場合よりも低くなります。-低抵抗バンドを備えた内部シールド構造と外部銅ストリップは、より効果的な絶縁構造です。
