一种含永磁电磁结构
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103500688A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310449443.4

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开一种含永磁电磁结构,包括:外轭铁,为空心圆筒形;第一永磁体组,包括排列成圆形的多个永磁体,所述多个永磁体与所述外轭铁相连接,且每个永磁体的充磁方向为沿轴向方向充磁;内轭铁,包括内轭铁上底,内轭铁侧壁和内轭铁下底,所述内轭铁上底和所述内轭铁下底分别从所述内轭铁侧壁的上端和下端向外水平延伸形成圆环;衔铁,包括衔铁上底、衔铁下底和衔铁筒身;所述衔铁筒身从所述内轭铁侧壁中穿过,所述衔铁筒身的高度大于所述内轭铁的高度;所述衔铁上底和所述衔铁下底均为直径大于内轭铁侧壁内径的圆形;第二永磁体组,包括排列成圆形的多个永磁体,所述多个永磁体与所述外轭铁和所述内轭铁相连接,且每个永磁体的充磁方向为沿轴向方向充磁。

    含永磁双C型轭铁结构
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103295843A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310194814.9

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开一种含永磁双C型轭铁结构,包括:外轭铁,为空心的圆柱体结构,包括外轭铁上底、外轭铁下底和外轭铁侧壁;永磁体,与所述外轭铁侧壁固定连接以产生磁吸力;内轭铁,位于所述外轭铁内部,与所述永磁体固定连接;所述内轭铁为空心的环形圆柱体结构,包括内轭铁上底、内轭铁下底和内轭铁侧壁;衔铁,位于所述外轭铁内部,从所述内轭铁的中心圆环处贯穿,包括衔铁上底、衔铁下底和衔铁侧壁;所述衔铁相对于所述内轭铁具有上下运动的空间;以及线圈骨架、线圈、连杆和弹簧;其中,所述外轭铁、内轭铁和衔铁均为导磁材料。

    励磁系统霍尔传感器的电磁干扰源及其安装面的确定方法

    公开(公告)号:CN101815428A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010145561.2

    申请日:2010-04-08

    Abstract: 本发明公开一种励磁系统霍尔传感器的电磁干扰源及其安装面的确定方法,包括以下步骤:在励磁系统正常工作即干扰源存在的情况下,连接霍尔传感器信号线,但不固定到安装位置上,将霍尔传感器以多种放置位置接近干扰母线排,分别在上述不同位置情况下进行试验测试,并记录霍尔传感器检测到的干扰电流数值;比较对应上述放置位置情况的干扰电流数值,找到最大的干扰电流数值,则在该最大的干扰电流数值所对应的放置位置下,靠近干扰母线排的一侧即为霍尔传感器受干扰敏感部位,该部位应该远离干扰源;调整线路,重新安装霍尔传感器至合理安装位置,使霍尔传感器受干扰敏感部位远离干扰源。该方法能够快速有效地查找干扰源,提高屏蔽设计效率。

    一种电磁继电器多物理场双向交互耦合分析方法

    公开(公告)号:CN118504331B

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410624962.8

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种电磁继电器多物理场双向交互耦合分析方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:建立以无网格节点柔性体为核心的刚柔耦合多体动力学计算模型;步骤2:建立可自动生成的电磁有限元模型,基于麦克斯韦方程组完成电磁场边界条件设定,实现多体动力学‑电磁有限元双向交互耦合通道搭建;步骤3:设置仿真时间、并行求解工作核数、最大迭代误差这三个关键耦合解算参数,进入求解过程;步骤4:获取机械特性曲线及云图分布、电磁特性曲线及云图分布。本发明相较于传统的基于静态数据表的动态特性分析方法,实现了效率与精度的提升,为继电器产品的可靠性分析提供了技术手段。

    一种纳米晶微小型密封电磁继电器动态特性仿真分析方法

    公开(公告)号:CN116956676A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310914595.0

    申请日:2023-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种纳米晶微小型密封电磁继电器动态特性仿真分析方法,所述方法包括如下步骤:步骤1:纳米晶软磁三维响应曲面模型创建;步骤2:电磁有限元—动力学双向耦合仿真平台搭建;步骤3:动态特性计算过程;步骤4:获取动态特性计算结果;该方法充分考虑到纳米晶软磁材料的磁学性能,从仿真工具和分析方法两方面进行技术革新,创建纳米晶软磁材料磁感应强度—工作频率—磁场强度的三维响应曲面模型,基于Ansys平台实现电磁有限元—动力学模型的双向耦合,采用分时段计算配合小波主元解析;本发明的方法既为纳米晶微小型密封继电器动态特性分析提供理论基础,也为后续批次产品稳健性研究中准确仿真分析提供保障。

    一种提高密封电磁继电器动态特性的软磁选型方法

    公开(公告)号:CN115792594A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211513998.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种提高密封电磁继电器动态特性的软磁选型方法,所述方法包括如下步骤:(1)在额定电压下对待测密封电磁继电器的线圈电流进行测试,得到待测密封电磁继电器上电至衔铁吸合过程中的线圈电流波形;(2)对测试所得的线圈电流波形做小波变换,通过小波变换“时间‑尺度”图分析出高频分量的数值大小与时域分布;(3)在不同高频工作环境下对不同软磁材料进行高频测试,得到不同软磁材料在不同高频工作环境下的磁化曲线,进而分析出软磁的高频特性对待测密封电磁继电器动态特性的影响;(4)选定能够有效提高动态特性的软磁材料。该方法既能有效地提高动态特性,又能为密封电器产品的材料优化提供选型参考。

    电磁机构静态特性优化方法

    公开(公告)号:CN109190241B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201811003133.9

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 一种基于自适应权重多目标差分进化算法的电磁机构静态特性优化方法,包括以下步骤:S1:确定电磁系统需要优化的参数和静态特性相关指标;S2:根据电磁机构的产品材料和加工工艺确定每个静态特性优化参数的上限和下限,同时确定与静态特性优化参数相关的附加约束指标;S3:获得初始种群;S4:获得优化目标函数的Pareto解集分布;S5:根据当前优化参数种群迭代次数和每个优化参数的Pareto占优关系选取不同的变异策略和交叉策略,生成子代种群,对整体种群重复步骤四操作,并采用考虑小生境排序结果的选择策略控制种群规模;S6:获得优化目标函数的Pareto解集分布;S7:在最终得到的多组优化参数中选取一组优化参数,将该组优化参数作为电磁机构的优化设计参数。

    基于线圈电流的开关电器动态特性计算方法

    公开(公告)号:CN110795862B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201911097134.9

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于线圈电流的开关电器动态特性计算方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:实测得到线圈电流波形以及触点电位数据;步骤二:通过拟合消除电源纹波;步骤三:寻找得到线圈电流的零初始时刻;步骤四:计算线圈电感;步骤五:求解衔铁的运动功率;步骤六:建立衔铁功率与反力、运动速度、衔铁行程的关系模型,从而完成基于线圈电流的开关电器动态特性的计算。本发明提供了一种提出了基于线圈电流、触点电位,基于能量守恒计算开关电器的动态特性计算方法,与现有的有限元、直接测量、间接推断三种方法相比,本发明具有高效、经济、准确的优点。此外,在人工智能对开关电器的状态分类中,应用此方法可提供更好的故障特征。

    一种应用于双线圈电磁接触器的回跳抑制设计方法

    公开(公告)号:CN113012984A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110184935.X

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种应用于双线圈电磁接触器的回跳抑制设计方法,该回跳抑制方法主要通过调整线圈转换触点的位置来实现,通过对接触器不同线圈转换触点位置的进行仿真,得到回跳曲线,确定抑制回跳效果最佳的线圈转换触点的位置,在不改变转换触点刚度及接触器其它结构的前提下,通过仿真分析的方法,实现对双线圈电磁接触器吸合过程中所产生回跳的抑制,进而减少电弧的烧蚀,提高接触器的机械寿命以及电寿命。本发明的设计方法不改变线圈转换触点刚度及原有双线圈电磁接触器的尺寸参数,对于产品改进提升设计,设计方法的应用要求较低。

    一种折弯金属结合填锡的小型密封电磁继电器簧片

    公开(公告)号:CN111710564A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010569081.2

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 一种折弯金属结合填锡的小型密封电磁继电器簧片,属于继电器技术领域。簧片本体由一端向另一端依次包括具有开口的固定环、V形弯折板及触碰板,触碰板远离V形弯折板的一端冲压有冲包,冲包位于触碰板的内表面上,簧片本体的固定环套装在继电器引出杆上并焊接固定后,在V形弯折板处充填焊锡。本发明在填锡过程中,通过改变填锡量改变簧片刚度,为在零件周转过程中发生形变的簧片整形,提高了产品的一致性;填锡使更多金属可以转移和蓄积触点部分由于燃弧产生的大量热量,减小了燃弧造成的触点烧蚀,提高了继电器的接触可靠性,有效提高了簧片产品的一致性,并减小了燃弧发热对继电器接触系统性能的影响,提高了继电器的带载运行能力和使用寿命。

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