ステーターバーの製品設計

Jul 11, 2026

ご伝言

ステータ バーは通常、並列に接続された複数のストランドで構成される 2 列のバータイプのバーで構成されます。{0}}電流が循環すると素線間の温度上昇が不均一になり、損失が発生します。循環電流損失を軽減するために、ステーター バーには Roebel 転置技術が採用されることがよくあります (詳細については、コア技術のセクションを参照してください)。循環電流損失をさらに低減するには、循環電流の発生メカニズムに基づいた計算が必要であり、大型水力発電機のステータバーの転置設計を最適化するソフトウェアが開発されています。水力発電機のステータバー平行継手の構造は、主にクランプ式と電気継手式の2種類が代表的です。クランプ式構造は電気ジョイント式構造に比べてステータ径が約7%大きくなり、溶接作業量が大きくなります。

 

構造設計を通じてステーター バーの端部電流容量を向上させる方法には、バー本体に低抵抗の抗コロナ層と高抵抗の抗コロナ ユニットを処理することが含まれます。{{1}{1}{2}}分極電流とデトラップ電流に基づいて発電機ステータバーの主な絶縁劣化を特徴付ける方法を使用すると、熱応力下での絶縁の後硬化と劣化状態を評価できます。-

 

高電圧モーターのステーターバー絶縁構造内の電界を研究するには、スロット、内部シールド、端部の電界分布を解析する必要があります。-研究によると、スロット-タイプの絶縁構造における抗コロナ層の最高電位は、抗コロナ層材料の表面抵抗率およびバー電圧にほぼ直線的に正の関係があり、スペーサ間のエアギャップの軸方向長さの二乗にほぼ直線的に関係しています。-スロット-タイプと波板-タイプの断熱構造を比較すると、側面波板を使用した場合はスペーサーを使用した場合よりも抗コロナ層の最高ポテンシャルが大幅に低くなります。-

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