磁性槽楔在装配和运行中要承受各种力。在运行中,齿区磁场与磁性槽楔中电流的相互作用力(要求磁性槽楔的体积电阻要高)、齿区磁场与磁性槽楔的磁拉力、铁心齿部机械振动传给磁性槽楔的力,在装配中,由于尺寸公差配合,磁性槽楔要受到冲击力;另外,要求铁粉与树脂要有足够的粘接强度。这就要求磁性槽楔要有足够的弯曲强度、模量、粘合强度和冲击韧性。
标准形状
梯形楔形,单边楔形
深入到槽齿中,即使未达到公差,也能很好地适应槽中。这是最常见的楔形设计(角度60°或70°),并且在铣削板材时是最节省成本的设计。
双边楔形
较少深入到槽齿中,但铣削板材更困难且成本更高。如果未达到公差,它们可能不适合槽中,可能需要丢弃。
现代形状
半圆形楔形
没有尖边的楔形具有电气优势,因此这种截面形状过去有时被使用,但铣削过程复杂且成本高,几乎不可能获得小边。
双边楔形,带平边
这种楔形对槽齿的削弱较小,没有尖边具有电气优势。
梯形楔形,带直截面
对于某些应用,这种形状是首选,但在直截面非常小时,铣削板材较困难。
带圆边的梯形形状
如果梯形设计不会被放弃,这是完美的形状。
不对称双边楔形
与上述设计非常相似,但没有圆截面。
带基座的楔形,楔形带基座
可以为任何截面形状添加基座。这种类型允许尽可能多地插入磁性材料到槽中,从而进一步提高电气性能。另一个优势是,槽楔的侧向弯曲不太可能,因为基座阻止了这种运动。因此,这种形状进一步提高了安全性。
地面上的基座填补了楔形和线圈之间的空间,通常使用间隔物,不再需要间隔物,从而节省了生产和插入间隔物的工作时间,并且电气性能提高了,因为有更多的磁性材料存在。顶部的基座填补了气隙的位置。
