カエル脚巻線の定義
カエル脚巻線は、同じスロット内の多重波巻線と単純ラップ巻線の組み合わせです。これは両方のラップ巻線と波巻線の利点を保持しながら、それら固有の欠点を排除します。
ラップ巻線と波巻線はそれぞれ等しい数の並列パスを持ち、これらは同じコムタータに接続されています。
カエル脚巻線はデュプレックスラップ巻線と同じ数の並列パスを持っています。なぜなら、単純ラップ巻線部分が‘P’数の並列パスを供給し、多重波セクションも‘P’数の並列パスを提供するからです。したがって、合計で2P数の並列パス(これはデュプレックスラップ巻線と同じ数です)になります。
カエル脚巻線の利点
この巻線はより多くの並列パスを持ち、電流と電圧の評価はラップ巻線や波巻線よりも高いです。これらのカエル脚巻線は中程度の電流と電圧での使用のために設計されています。
これらの巻線は直列並列接続されています。任意の波要素と次のラップ要素はコムタータ上で正確に2ポールピッチ離れた位置で直列に接続されます。この2つのコムタータセグメントは正確に360度電気角度離れており、ゼロのネット電圧を発生させます。したがって、このラップ-波組み合わせのカエル脚巻線は完全に均等化され、イコライザーの使用を排除します。これが大規模なDC機器の多くがカエル脚巻線を使用する理由です。
ドラム巻線の定義
これは、導体がドラム形状のアーマチャート表面のスロットに配置され、コイル端部で前後に接続されるタイプの巻線です。ドラム巻線は主にリング型巻線の欠点を克服するために導入されました。
ドラム巻線の利点
各巻線はアーマチャートスロットに配置され、コア全体を囲むため、エンド接続部以外の導体の全長が主磁束を切ります。そのため、このタイプのアーマチャート巻線で誘起される電圧はグラムリング巻線よりも大きいです。
コイルはアーマチャートスロットに配置する前に予め形成して絶縁することができます。これによりコストを削減できます。
コイルの両側が異なる極、すなわち北極と南極の下に配置されるため、エンド接続によって誘起される電動力は常に加算されます。
ドラム巻線では分数ピッチ巻線を使用できます。分数ピッチ巻線の利点は、エンド接続部の銅量を大幅に節約できることです。また、コイル間の相互インダクタンスが少ないため、可換性も向上します。
分数ピッチ巻線:最大の電動力を得るには、コイル幅が極ピッチと一致するべきです。しかし、コイル幅を極ピッチの8/10に縮小しても依然として大きな電動力を誘起することができます。これを分数ピッチ巻線と呼びます。
複数の導体が単一のスロットに配置されるため、アーマチャートコアのスロット数が減少し、アーマチャートコアの歯が機械的に強くなります。また、コイルの層状化と保護も改善されます。
ドラム巻線ではコイルの数が少ないので製造コストが削減されます。
グラムリング巻線の定義
リング巻線は、ワイヤが円筒形またはリング形状のコアの外側と内側の表面に交互に巻かれるタイプのアーマチャート巻線です。グラムリング巻線は古いタイプのアーマチャート巻線です。この巻線では、アーマチャートは鉄の積層板で作られた空洞のシリンダーまたはリングで構成され、コアはリングに螺旋状に絶縁されたワイヤで巻かれています。
巻線は連続的であり、閉じられています。私たちはブラシ間にコイルを直列に接続します。図はグラムリング巻線とその等価回路を示しています。アーマチャートの各側に等しい数の電圧生成導体が配置されていることがわかります。
私たちは定期的にワイヤを引き出し、コムタータセグメントに接続します。正負のブラシ間には2つの並列に接続されたパスがあります。コイル1〜6が1つのパスを形成し、コイル7〜12がもう1つのパスを形成します。
アーマチャートが時計回りに回転すると、導体に電動力が誘起されます。フレミングの右手の法則によれば、N極下の導体では誘起された電動力と電流の方向は内向きになり、S極下の導体では外向きになります。

フレミングの右手の法則によれば、右手の親指、人差し指、中指を直角に保ちます。人差し指は磁場の方向を示し、親指は運動を示し、中指は誘起された電流を示します。
したがって、上記の図に示すように、2つのパスで生成された電動力は反対方向になります。各パスで生成された電動力は各側で下から上に加算されます。2つの並列パスがあるため、各パスの電圧は機械の生成電圧であり、各パスは外部回路の電流出力の半分を提供します。
グラムリング巻線の利点
アーマチャートの動作原理はシンプルで、巻線内の導体が交差しないからです。
理論的には2、4、6、または8極で同じ巻線を使用できます。
グラムリング巻線の欠点
鉄リングの内側にある巻線の部分は非常に少ない磁束線を切断するため、誘起される電圧は非常に小さいです。このため広く使用されていません。
同じ極数とアーマチャートの回転速度で、グラムリング巻線で誘起される電動力はドラム巻線の半分です。
内側リングの内部にある部分は接続部としてのみ機能するため、銅の無駄遣いがあります。
修理とメンテナンスは非常に高価です。
巻線の絶縁は非常に困難です。
必要な磁束を生成するためには強い励磁が必要です。これは、構造上大きなエアギャップが必要になるためです。