一种高频臭氧发生器容性负载无功补偿的方法

    公开(公告)号:CN107394793A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710599076.4

    申请日:2017-07-21

    Inventor: 刘钟阳 周伟

    CPC classification number: Y02E40/30 H02J3/1821

    Abstract: 本发明公开了一种高频臭氧发生器容性负载无功补偿的方法。如摘要附图虚线框内所示,该方法是指在臭氧发生器容性负载C两端并联气隙可调电抗器,C是气隙电容Cg与介质电容Cd串联等效电容。设计气隙可调电抗器的目的是对容值动态变化的容性负载进行无功补偿。本发明根据负载二端口网络阻抗虚部为零条件设计电抗器并在电抗器磁路中留有气隙,成功实现了无功补偿,并通过改变电抗器电感值优化无功补偿效果,结果表明电源输出容量降低了53%;整机的功率因数由0.88提高到了0.94;系统各部分温升减小,缓冲电容温升降低了40℃,有功损耗减少。显著改善了高频臭氧发生器的性能。

    一种虑及测试装置整体角度偏转的传感结构布局优化方法

    公开(公告)号:CN115982972A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211614340.4

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 一种虑及测试装置整体角度偏转的传感结构布局优化方法,属于飞行器发动机矢量推力测量技术领域。针对发动机矢量推力测量装置中传感结构不同数量及布置位置下测试性能,首先建立了输入矢量力与每个位置传感结构受力之间的关系模型,结合传感结构刚度异性特点,获取了传感结构三个方向变形量。进而结合传感结构的空间位置参数,得到测试装置的整体变形量及变形方向。改变传感结构数量以及布置位置,再次进行下矢量力传递关系分析,通过对比不同布局的测试装置整体偏转角度,得到偏转角度最小的传感结构布局形式。本发明综合考虑测试过程中的发动机状态变化,解决其他方法中误差因素考虑不全、优化过程复杂等问题,提高测试稳定性,增加测试精度。

    一种采用索驱机构进行空间六维力解耦测量的方法

    公开(公告)号:CN115096496B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210717007.X

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明一种采用索驱机构进行空间六维力解耦测量的方法属于索驱机构与力测量技术交叉领域,涉及一种采用索驱动并联机构进行空间六维力解耦测量的方法。该方法利用对称分布八索驱动并联机构进行空间六维力的解耦测量,将钢丝绳组件悬挂于索驱空间六维力测量机构内部,利用绳索与驱动装置代替刚性杆将运动与力传递到并联机构中的动模拟平台上。通过机构运动学模型和静力学平衡条件,建立起空间六维力与各索力之间的映射关系。采用静力学解耦方法对空间六维力进行解耦测量。该方法对空间六维力的解耦方便,精确性与重复性较高,连续性与实效性较好,更加有利于对发动机推力等的测量。

    一种用于挠性件与单向力传感器同轴且平行装配的方法与结构

    公开(公告)号:CN116330198A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310275886.X

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明提供一种用于挠性件与单向力传感器同轴且平行装配的方法与结构,属于发动机推力测试技术领域。本发明针对多分量发动机推力测试系统中关键部件——挠性组件的高精度装配问题,首先提出了先同轴后同轴+平行的高精度装配方法,将挠性件A与单向力传感器装配一起,采用V型铁与同轴支撑架进行同轴定位,保证单向力传感器与其中一个挠性件之间的同轴关系;采用V型铁与侧向夹板在保证两个挠性件与单向力传感器同轴度的同时,保证两端挠性件的平行度。设计了对应两步方法的装配结构。本发明能够解决挠性组件装配误差对测试造成的影响问题,显著提高装配与测试精度。

    一种采用索驱机构进行空间六维力加载与测量的装置

    公开(公告)号:CN115096594A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210717008.4

    申请日:2022-06-23

    Abstract: 本发明一种采用索驱机构进行空间六维力加载与测量的装置属于索驱机构与力测量技术交叉领域,涉及一种采用对称分布八索驱动并联机构加载或测量空间六维力的装置。该装置采用对称分布八索驱动并联机构来加载或测量空间六维力,将加载测量组件利用钢丝绳悬挂于索驱空间六维力加载与测量机构内部。该装置由机架组件、驱动组件、加载测量组件三部分组成。装置结构简单,可将其提前装配为多个组件,在试验前后的装卸很方便。空间六维力作用点的位姿可控,且工作空间较大。操作简易、测量准确、高效、测量与加载的精确性与重复性较高。通过动模拟平台在可控工作空间内的运动,来调整加载或测量试验时的位置与角度,实现对空间六维力的精准加载与测量。

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