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公开(公告)号:CN114823045A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210462450.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京航空航天大学宁波创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种磁屏蔽室消磁线圈系统及其制备方法,所述的磁屏蔽室消磁线圈系统包括系统本体,系统本体包括布置在磁屏蔽室上的四组消磁线圈,所述磁屏蔽室为立方体结构,每组消磁线圈均采用一根消磁电缆制成,所述消磁电缆穿过磁屏蔽室并进入到磁屏蔽室内壁面上形成内部走线,所述消磁电缆形成内部走线后穿出磁屏蔽室并位于磁屏蔽室外壁面上形成外部走线,所述内部走线沿着磁屏蔽室的棱边布置,所述外部走线沿着磁屏蔽室的棱边布置且与内部走线对应,该消磁线圈系统的消磁效率高,并且用到的消磁线圈数量少,且本发明提出的该消磁线圈系统的结构比分布式消磁线圈系统的结构简单,复杂度降低,消磁线圈在安装的过程中简单方便,高效便捷。
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公开(公告)号:CN114188136A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111323313.7
申请日:2021-11-05
Applicant: 北京航空航天大学宁波创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种分离式低温磁屏蔽装置,包括:磁屏蔽主体和磁屏蔽上盖,两者均由磁屏蔽单元层、低温单元层以及退磁线圈单元组成。磁屏蔽单元用于屏蔽外界磁场,由外到内依次为金属屏蔽层、高磁导率屏蔽层以及超导屏蔽层。低温单元层内设有液氮或液氦,从而能够为磁屏蔽单元层提供低温环境。退磁线圈用于消除磁屏蔽单元层中的剩磁。磁屏蔽主体为“凹”字型的筒状结构,磁屏蔽主体的内部设有工作区;磁屏蔽上盖为反“凹”字型结构,从而与磁屏蔽主体相互配合,使得工作区内形成封闭的常温零磁空间。本发明不仅能够为待测的高精度磁传感器提供一种极低的磁场测试工作环境,同时有效解决了现有超导屏蔽无法提供常温零磁空间的技术难题。
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公开(公告)号:CN222232651U
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202420776272.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京航空航天大学宁波创新研究院
IPC: G01R33/02 , G01R33/022 , G01R33/12 , G01R1/04
Abstract: 本实用新型提供一种磁屏蔽测试装置,涉及磁屏蔽技术领域,该装置包括支撑平台、磁屏蔽箱体和测试机构;支撑平台底部设置有若干万向轮;支撑平台的顶部设置有若干第一走线通孔;磁屏蔽箱体的底部可拆卸的连接在支撑平台的顶部;磁屏蔽箱体的每个面板均设置有若干第二走线通孔;磁屏蔽箱体的顶部可拆卸连接有箱盖;箱盖上设置有若干第三走线通孔;测试机构包括测试定位支架、传感器测试基座和磁通门传感器;测试定位支架设置在磁屏蔽箱体内;测试定位支架的顶部设置有若干测试定位孔;磁通门传感器设置在传感器测试基座上。本实用新型的优点是实现可移动式并且方便线圈穿线以及走线,同时还通过磁通门传感器简单高效地解决了梯度磁测试。
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公开(公告)号:CN219205123U
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202223383872.X
申请日:2022-12-16
Applicant: 北京航空航天大学宁波创新研究院
IPC: H05K9/00
Abstract: 本实用新型提供了一种磁屏蔽箱,包括具有一端开口的箱体和与箱体相铰接的箱盖,当箱盖覆盖在箱体的开口时,箱体内形成密闭的腔体,箱体的内壁上可拆卸设置有一端开口的第一屏蔽箱,箱体的外壁可拆卸设置有一端开口的第二屏蔽箱,箱盖朝向箱体的开口一面可拆卸设置有第一屏蔽层,箱盖远离箱体的开口一面可拆卸设置有第二屏蔽层,与现有技术相比,本实用新型通过在箱体的内外壁可拆卸设置内外屏蔽箱,以及在箱盖的内外面可拆卸设置内外屏蔽层,主要用于屏蔽低频磁场如地磁场,将穿过箱体的磁场限制在屏蔽体层内部,从而在箱体内部形成弱磁空间,从而为箱体内提供一个极弱磁场环境,便于进行各类生物医学实验。
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公开(公告)号:CN222750306U
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202421500762.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 北京航空航天大学宁波创新研究院
IPC: H02K41/03
Abstract: 本实用新型涉及一种多段式电机,包括若干个定子分段以及沿定子分段上表面发生运动的动子,定子分段包括一个核心段、两个过渡段以及两个空芯段;核心段包括核心导磁铁芯和核心线圈;两个过渡段分别连接于核心段的两端,过渡段包括过渡导磁铁芯、过渡线圈以及过渡无磁支架,过渡导磁铁芯由过渡铁芯齿和过渡铁芯轭组成,过渡段上的过渡铁芯齿的高度沿着朝向远离核心段的方向逐渐降低;两个空芯段分别连接于两个过渡段的外侧,所述空芯段包括空芯线圈和空芯无磁支架。本多段式电机可实现动子移入或移出核心段时的边端效应平滑过渡,降低由边端效应造成的推力波动,保障动子平稳运行。
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