多柔体电器触簧系统的接触弹跳分析方法

    公开(公告)号:CN112307587B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202011331804.1

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种多柔体电器触簧系统的接触弹跳分析方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、建立电器触簧系统的等效碰撞动力学模型;步骤二、构建继电器运动学与碰撞动力学微分方程;步骤三、建立继电器的动簧片位移方程;步骤四、完成继电器的动力学方程的矩阵形式;步骤五、求解继电器的动力学方程的矩阵形式得到广义坐标g的数值解,进而得到动簧片的横向位移;步骤六、通过求解不同条件下动簧片横向位移随时间的变化规律曲线,分析电器触簧系统的动力学及碰撞弹跳特性。本发明以简单有效的方式模拟簧片的动态过程并收集接触弹跳参数,与传统以刚体为假设条件的接触系统动力学分析方法相比,具有更好的计算精度。

    一种双线圈快速合闸旁路开关

    公开(公告)号:CN113299517A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110567096.X

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种双线圈快速合闸旁路开关,所述旁路开关包括电磁部分、绝缘部分、触头部分、拉杆、静导电排和动导电排,其中:所述电磁部分由上磁缸盖、静铁芯、动铁芯、永磁、导磁环、磁缸、触发线圈及其骨架、合闸弹簧、加速线圈及其骨架、下磁缸盖组成;所述绝缘部分由绝缘子、内套、开槽螺母、超程弹簧组成;所述触头部分选用真空灭弧室,包含静触头、动触头、气密绝缘外壳、波纹管。本发明在常规电磁单驱动单线圈结构基础上,增加加速线圈使得电磁部分接到信号后促进释放侧的磁通减少、吸合侧的磁通增加,在原合闸时间基础上,进一步缩短合闸时间;两线圈串联,线圈电阻增加,在外接电源不变的基础上,线圈电流峰值降低,降低线圈功耗。

    一种基于黑盒传输线模型的二维静磁场并行有限元加速方法

    公开(公告)号:CN109408927A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811192762.0

    申请日:2018-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于黑盒传输线模型的二维非线性静磁场模型的有限元求解方法,所述方法包括如下步骤:一、确定待求解的变量以及求解域;二、建立rz直角坐标系;三、列出二维轴对称非线性静磁场中的控制方程和边界条件式并组成一微分方程组;四、对求解域进行分网;五、计算有限元的系数矩阵;六、建立等效的黑盒电路模型;七、在黑盒电路模型与线性电路之间插入一段传输线线段;八、进行传输线法迭代;九、重复进行迭代,直到迭代结果收敛到固定误差,结束求解。本发明能够对所求问题并行地进行求解计算,并且能够用于复杂的有限元分网模型求解当中,从而解决牛顿迭代法求解有限元非线性问题时带来的求解时间长、效率低的问题。

    一种基于温度补偿矩阵的电磁机构动态特性的计算方法

    公开(公告)号:CN105893701B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201610264808.X

    申请日:2016-04-25

    Abstract: 一种基于温度补偿矩阵的电磁机构动态特性的计算方法,本发明涉及电磁机构动态特性的计算方法。本发明是要解决现有技术不能同时达到效率高和精度高的问题以及无法应用于不同温度下电磁机构动态特性的分析检验的问题而提出的一种基于温度补偿矩阵的电磁机构动态特性的计算方法。该方法是通过一、获得电磁机构的关键参数;二、查找或测量磁化曲线及电阻值R;三、设定电磁机构动态特性的初始状态;四、计算得到t+△t时刻的电磁机构动态特性;五、得到t+△t时刻线圈电流;六、得到当前电磁机构的温度T下的电磁机构的动态特性;七、得到不同电磁机构的温度下电磁机构的动态特性等步骤实现的。本发明应用于电磁机构动态特性计算领域。

    一种双永磁非对称极面单稳态电磁机构

    公开(公告)号:CN106024525B

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201610422422.7

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明公开一种双永磁非对称极面单稳态电磁机构,包括线圈、线圈骨架、转轴、衔铁、轭铁、永磁体,其中,所述轭铁包括左轭铁、右轭铁和下轭铁,所述左轭铁和右轭铁相对设置,所述线圈骨架以及所述线圈设置在所述左轭铁和所述右轭铁之间;所述下轭铁设置在所述左轭铁和所述右轭铁之间,并且位于所述线圈上方,所述下轭铁的两端分别通过永磁体与所述左轭铁和所述右轭铁相连;所述衔铁通过所述转轴可枢转地与所述下轭铁相连,位于所述下轭铁的上方,所述衔铁的两端分别具有第一极面和第二极面,用以分别和所述左轭铁以及右轭铁相接触。

    一种电磁继电器触簧系统贮存退化表征参数的确定方法

    公开(公告)号:CN107798186A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710994397.4

    申请日:2017-10-23

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/76

    Abstract: 本发明提供一种电磁继电器触簧系统贮存退化表征参数的确定方法,包括如下步骤:建立电磁继电器仿真模型;对触簧系统进行贮存退化试验并建立贮存退化模型;将试验数据采集时刻代入退化模型中,得到对应的触簧系统退化状态;修改触簧系统仿真模型参数,实现触簧系统的贮存退化注入;对注入了不同贮存退化程度的电磁继电器仿真模型进行动态仿真,获取对应外特性的仿真退化数据;分别构建各外特性的贮存退化模型;选取其中有确定退化趋势的外特性;判断选定外特性的仿真退化数据与触簧系统贮存退化状态的线性相关性,确定所选定的输出特性是否为触簧系统贮存退化表征参数。本发明解决了贮存过程中无法直接监测电磁继电器触簧系统退化程度的问题。

    电磁继电器抗电磁脉冲干扰测试装置及方法

    公开(公告)号:CN104316874B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410642106.1

    申请日:2014-11-13

    Abstract: 电磁继电器抗电磁脉冲干扰测试装置及方法,涉及电器件测试领域。它是为了解决电磁继电器受到电子、电气设备中的电子装置所产生的电磁干扰的问题。本发明产生高能电磁脉冲,并测量电磁继电器在干扰前、后动作过程当中的吸合时间、超程时间、弹跳时间等时间参数,作为电磁继电器抗电磁脉冲干扰性能的评估依据。对电磁继电器抗电磁脉冲干扰能力进行定量测试与评估,利用该平台实现空间电磁脉冲环境模拟,电磁脉冲干扰条件下继电器工作特性测试、电磁继电器时间参数特性测试,以及测试设备的电磁防护等功能。本发明适用于电器件测试领域。

    一种双永磁非对称极面单稳态电磁机构

    公开(公告)号:CN106024525A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610422422.7

    申请日:2016-06-14

    CPC classification number: H01H50/16 H01H50/18 H01H50/36

    Abstract: 本发明公开一种双永磁非对称极面单稳态电磁机构,包括线圈、线圈骨架、转轴、衔铁、轭铁、永磁体,其中,所述轭铁包括左轭铁、右轭铁和下轭铁,所述左轭铁和右轭铁相对设置,所述线圈骨架以及所述线圈设置在所述左轭铁和所述右轭铁之间;所述下轭铁设置在所述左轭铁和所述右轭铁之间,并且位于所述线圈上方,所述下轭铁的两端分别通过永磁体与所述左轭铁和所述右轭铁相连;所述衔铁通过所述转轴可枢转地与所述下轭铁相连,位于所述下轭铁的上方,所述衔铁的两端分别具有第一极面和第二极面,用以分别和所述左轭铁以及右轭铁相接触。

    含永磁E型轭铁结构
    59.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103310944B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310194813.4

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明公开一种含永磁双E型轭铁结构,包括:外轭铁,为上端开口的空心圆柱体结构;永磁体,与所述外轭铁侧壁固定连接;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、内轭铁中隔、内轭铁下底和内轭铁侧壁;衔铁,位于所述外轭铁内部,从所述内轭铁的内环处贯穿,包括衔铁上底、衔铁下底和衔铁侧壁;所述衔铁上底和衔铁下底的直径大于所述内轭铁的内环直径;所述衔铁上底位于所述内轭铁中隔与内轭铁上底之间,所述衔铁下底位于所述外轭铁下底与所述内轭铁下底之间;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。

    一种大功率继电器的电磁结构

    公开(公告)号:CN103500689A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310459437.7

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明提供一种大功率继电器的电磁结构,包括:外壳,为顶端开口的圆筒状,包括外壳下底和外壳侧壁;永磁体,圆柱形,固定于所述外壳下底的中心位置,所述永磁体为纵向充磁;下轭铁,圆形,设置于所述永磁体上方且与所述永磁体不相接触;所述下轭铁与所述外壳侧壁固定连接;上轭铁,圆形,设置于所述下轭铁上方且与所述下轭铁不相接触;所述上轭铁与所述外壳侧壁固定连接;线圈骨架,环形,设置于所述上轭铁和所述下轭铁之间,用以供线圈缠绕;衔铁,圆柱形,从所述下轭铁中心穿过并沿着垂直方向上下运动;其中,所述上轭铁、所述衔铁、所述下轭铁和所述外壳侧壁均为导磁材料。

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