低压电磁开关三维动态全仿真虚拟设计平台

    公开(公告)号:CN103761406B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410053016.9

    申请日:2014-02-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低压电磁开关三维动态全仿真虚拟设计平台,包括有限元软件系统和电路仿真模块,通过所述有限元软件系统,建立包括电磁系统、联动机构和触头系统的低压电磁开关三维运动模型;所述三维运动模型通过电磁场计算模块、温度场计算模块和力场计算模块的耦合计算,形成三维动态仿真模块;通过电路仿真模块与所述三维动态仿真模块的联合仿真,设计智能控制电路给所述电磁系统供电;所述三维动态仿真模块包括固定气隙下的静态计算模块、整个运动过程中的动态计算模块和优化设计模块,并连接至虚拟设计平台。本发明建立了含电路仿真模块的电磁开关三维动态全仿真平台,为低压电磁开关的结构设计与智能控制奠定良好的理论基础。

    全闭环实时控制智能交流接触器

    公开(公告)号:CN102543578B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210026193.9

    申请日:2012-02-07

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种全闭环实时控制智能交流接触器,其通过高频高效的调节三个闭环:起动电流闭环、保持电流闭环、触头系统反馈闭环,实现智能交流接触器全过程实时动态在线控制,系统拟将开关电源技术、高频控制技术、闭环控制技术、自适应控制技术、小波分析方法等引入交流接触器的智能控制中,尤其是将触头系统的信号引入智能交流接触器的控制闭环中,实现交流接触器运行过程中的全闭环智能控制。

    智能母线槽仿真监测分析系统

    公开(公告)号:CN102033178A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010534955.7

    申请日:2010-11-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种智能母线槽仿真监测分析系统,包括智能母线槽检测装置及与该装置连接的上位机,其特征在于:所述的智能母线槽检测装置包括采集母线槽相应数据并送给微处理器的温度传感器、湿度传感器、电压传感器以及电流传感器,所述的微处理器还连接有显示模块、报警电路、通信模块;所述的上位机设置有智能母线槽仿真、监测、分析系统,本发明不仅实现了母线槽的湿度检测,而且实现了母线槽智能检测、分析,更全面提高了母线槽的整体特性和运行水平。

    电磁电器测试系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101566662B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200910111867.3

    申请日:2009-05-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及电磁电器设计技术领域,特别是一种电磁电器测试系统,该系统将主回路测试与电磁机构测试、电磁机构动态特性仿真相结合,电压互感器系统L、M、N及电压信号调理模块J对主电路线电压信号、断口电压信号和电磁电器电磁机构线圈的电压信号进行采集和处理,电流互感器系统X、Y及电流信号调理模块K对主电路电流信号和电磁机构的电流信号进行采集和处理,采集的电压、电流信号经高速信号采集卡A和用于对实测参数进行测量和转换的测试程序模块C输入综合分析模块D,综合分析模块D对测试参数和仿真软件数据库E输入的仿真参数进行综合分析后,将分析结果输入到寿命预测模块S和波形显示模块G,以进行样机的寿命预测以及测试波形的显示和相关的图像处理。

    低压电磁开关三维动态全仿真虚拟设计平台

    公开(公告)号:CN103761406A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410053016.9

    申请日:2014-02-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种低压电磁开关三维动态全仿真虚拟设计平台,包括有限元软件系统和电路仿真模块,通过所述有限元软件系统,建立包括电磁系统、联动机构和触头系统的低压电磁开关三维运动模型;所述三维运动模型通过电磁场计算模块、温度场计算模块和力场计算模块的耦合计算,形成三维动态仿真模块;通过电路仿真模块与所述三维动态仿真模块的联合仿真,设计智能控制电路给所述电磁系统供电;所述三维动态仿真模块包括固定气隙下的静态计算模块、整个运动过程中的动态计算模块和优化设计模块,并连接至虚拟设计平台。本发明建立了含电路仿真模块的电磁开关三维动态全仿真平台,为低压电磁开关的结构设计与智能控制奠定良好的理论基础。

    智能母线槽仿真监测分析系统

    公开(公告)号:CN102033178B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010534955.7

    申请日:2010-11-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种智能母线槽仿真监测分析系统,包括智能母线槽检测装置及与该装置连接的上位机,其特征在于:所述的智能母线槽检测装置包括采集母线槽相应数据并送给微处理器的温度传感器、湿度传感器、电压传感器以及电流传感器,所述的微处理器还连接有显示模块、报警电路、通信模块;所述的上位机设置有智能母线槽仿真、监测、分析系统,本发明不仅实现了母线槽的湿度检测,而且实现了母线槽智能检测、分析,更全面提高了母线槽的整体特性和运行水平。

    受电弓电寿命预测分析系统

    公开(公告)号:CN101865962B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201010212560.5

    申请日:2010-06-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种受电弓电寿命预测分析系统,包括受电弓特性测试试验装置和上位机系统,受电弓特性测试试验装置由推力发生器、压力发生器、模拟架空线的圆形导电转盘、驱动圆形导电转盘转动的调速电机、模拟受电弓的弧形直线导体、调整弧形直线导体高度的绝缘支架、驱动绝缘支架直线运动的直线电机、电源以及控制调速、直线电机及电源工作的智能控制模块组成,推力、压力发生器、电机、电源控制模块、弧形直线导体及其与圆形导电转盘间的工作气隙上设有信号传感器,以将采集到的相关测试参数传送给上位机系统。该系统有利于精确模拟弓网各种不同的实际运行情况,建立受电弓电寿命预测模型,以对弓网的电寿命进行准确的分析和预测。

    电磁电器测试系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101566662A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910111867.3

    申请日:2009-05-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及电磁电器设计技术领域,特别是一种电磁电器测试系统,该系统将主回路测试与电磁机构测试、电磁机构动态特性仿真相结合,电压互感器系统L、M、N及电压信号调理模块J对主电路线电压信号、断口电压信号和电磁电器电磁机构线圈的电压信号进行采集和处理,电流互感器系统X、Y及电流信号调理模块K对主电路电流信号和电磁机构的电流信号进行采集和处理,采集的电压、电流信号经高速信号采集卡A和用于对实测参数进行测量和转换的测试程序模块C输入综合分析模块D,综合分析模块D对测试参数和仿真软件数据库E输入的仿真参数进行综合分析后,将分析结果输入到寿命预测模块S和波形显示模块G,以进行样机的寿命预测以及测试波形的显示和相关的图像处理。

    电磁阀仿真优化设计分析系统

    公开(公告)号:CN102222145A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110177334.2

    申请日:2011-06-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种电磁阀仿真优化设计分析系统,包括系统管理中心、动态设计模块、温升计算模块、优化设计模块、失效机理分析模块、输出管理模块和输出结果模块;所述系统管理中心与所述动态设计模块、温升计算模块、优化设计模块和失效机理分析模块相连接,所述动态设计模块、温升计算模块、优化设计模块和失效机理分析模块将计算结果送入所述输出管理模块中;所述输出管理模块汇总动态设计、温升计算、优化设计、失效机理分析的各种数据和结果,并由输出结果模块输出相应的产品分析报告。该系统有利于对电磁阀进行全面的仿真优化设计分析,从而设计出性能优良的电磁阀。

    电磁阀温升计算分析方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102194034B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201110177333.8

    申请日:2011-06-29

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 许志红 林抒毅

    Abstract: 本发明涉及一种电磁阀温升计算分析方法,其特征在于:按如下步骤进行:1、建立电磁场模型和温度场模型;假设电磁阀初始温度为环境温度T0,线圈预设温度T1等于T0;2、计算线圈在T1下的电阻率;3、基于电磁场模型计算线圈、导磁体和动、静铁心的损耗;4、将计算出的电磁阀各部分损耗作为载荷,施加到温度场模型中,得到电磁阀各部分温升,得到线圈实际温度T2;5、判断T2与T1的差值是否小于一极小值,是则结束计算,否则令T1等于T2,然后返回步骤2重新计算,反复迭代直至计算出的线圈实际温度T2与线圈预设温度T1的差值小于极小值,从而得到线圈稳定温度。该方法有利于对电磁阀工作状态的温升进行准确的计算和分析。

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