直流無刷電機選擇層數后,下一步是確定極數和槽數。一般而論,首先選擇極對數p,然后選擇定子槽數Z。基于鐵損耗和效率考慮,最高運行速度或頻率限制了可能的極數上限范圍。然后,綜合考慮繞組系數、齒槽轉矩和轉矩波動、避免單向磁拉力、磁動勢(MMF)諧波引起的轉子損耗和電感等幾個因素,選擇合適的槽極數組合。
在極對數p的允許范圍內,如果選擇較少的p,則旋轉頻率較低,定子鐵心有較低的鐵損耗,容易保證預定的空載電流和最大效率要求,同時有可能選擇較少的定子槽數Z,槽絕緣和相間絕緣所占比例減少,可以有較大的槽面積空間放置銅線;選擇較少的定子槽數Z還可以減少下線工時。
如果選擇較多的極對數p,則能夠有更多的Z/(2p)組合可以選擇,有更多優選機會,可得到較低的齒槽轉矩、較高的繞組系數。選擇較多的槽數Z,集中繞組線圈端部尺寸較小,繞組電阻有可能降低。此外,通常隨極數的增加,每極安匝數成反比地下降,因此繞組電感將減少。較低的電感使直流無刷電機有更接近線性的輸出特性。而且定子和轉子的磁軛厚度與極對數p成反比,采用較多的極數有利擴大槽面積,線圈端部較短,可提高直流無刷電機性能。對于一個給定的電負荷和磁負荷的永磁直流無刷電機設計,極數增加使整個電機外徑可以減少。但是,較多的極數使磁極間漏磁增加,減低永磁體的利用率;在同樣轉速下,極數越多,電機鐵心磁場交變頻率越大,鐵損耗增大,同時,驅動器開關頻率上升,開關損耗增大,總體效率可能下降。所以,極數選擇是一個關鍵,需要做多方案對比、分析計算后確定。

一般而言,極數多的直流無刷電機有效材料重量降低。事實上,在需要產生同樣額定轉矩時,具有大極數的電機磁路較短。假設電機空載氣隙磁通密度相同,一極下的磁通量與極數成反比。較高的極數使磁通量較低,定子和轉子鐵心軛部厚度可以較薄,也不會引起高飽和。所謂有效材料重量是指參與產生轉矩的零部件重量,即定子和轉子鐵心、永磁體和繞組銅的重量。上圖顯示了一臺4.5kW低速50r/min電機在所有的設計有同樣銅損耗前提條件下,不同極數設計方案的有效材料重量和鐵心損耗比較。可以看出,隨著極數增加,最初有效材料重量下降很快,以后就不明顯了。雖然頻率隨著極數增加而增加,但由于鐵心材料用量也減小,鐵損耗的增加是有限的。虛線顯示如果該直流無刷電機鐵心重量保持不變時的鐵損耗變化情況。這種情況下,鐵損耗增加反而更為明顯。這個例子提示,有時適當減小鐵心尺寸是降低鐵損耗的一個有效途徑。