基于蒙特卡洛模拟的接触器触头分断速度合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103246776B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310177544.0

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器触头分断速度合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对分断速度参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对分断速度有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组分断速度特性参数;进而获得分断速度参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的分断速度设计参数利用Simpson法则获得接触器分断速度合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器触头分断速度的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器触头接触压力合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103226642B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310177619.5

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器触头接触压力合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对接触压力参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对接触压力有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组接触压力特性参数;进而获得接触压力参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的触头接触压力设计参数利用Simpson法则获得接触器接触压力合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器接触压力的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器动触头超程时间合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103246777B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310177647.7

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器动触头超程时间合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对超程时间参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对超程时间有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组超程时间特性参数;进而获得超程时间参数的分布特性;最后根据该分布特性和接触器的超程时间设计参数利用Simpson法则获得接触器超程时间合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器超程时间的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    基于蒙特卡洛模拟的接触器的动触头闭合速度合格率预测方法

    公开(公告)号:CN103235865B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310177693.7

    申请日:2013-05-14

    Abstract: 基于蒙特卡洛模拟的接触器的动触头闭合速度合格率预测方法,属于接触器检测技术领域。本发明解决了现有接触器设计过程中对闭合速度参数进行检验的方法存在的需要加工制作样品导致设计和测试成本高和设计周期长的问题。本发明根据接触器设计文件确定对闭合速度有影响的三种参数设计值及上下限、采用独立同分布的中心极限定理利用MATLAB产生N组参数组合;然后根据该N组参数组合获得N组闭合速度特性参数;进而获得闭合速度参数的分布特性;最后根据该分布特性和闭合速度设计参数利用Simpson法则获得闭合速度合格率。本发明适用于在接触器的设计环节对接触器的闭合速度的合格率进行预测分析,进而为接触器的设计者提供修正设计参数的依据。

    一种基于翻转法的控制力矩陀螺输出力矩测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117949124A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410248070.2

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明提出一种基于翻转法的控制力矩陀螺输出力矩测量装置及方法,属于力矩测量技术领域。包括平台、测量模块、数据传输模块和数据分析模块;所述测量模块、所述数据传输模块和数据分析模块依次电连接;所述测量模块安装在所述平台上;所述平台用于承载测量模块;所述数据传输模块用于实现数据交互;所述数据分析模块用于测量CMG输出力矩和分析CMG特性;所述测量模块包括安装台、翻转工装、气浮球轴承和扭矩传感器;所述高精度扭矩传感器安装在所述气浮球轴承上;所述气浮球轴承安装在安装台底部;所述安装台顶部设置有翻转工装;所述翻转工装内放置被测CMG。解决现有技术中存在的输出力矩模型过于复杂,可靠性差、可信度低的技术问题。

    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。

    一种基于多维设计参数的继电器寿命预测方法

    公开(公告)号:CN110795863B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201911102421.4

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于多维设计参数的继电器寿命预测方法,所述方法首先分析继电器产品的工作原理,通过控制变量法获得不同设计参数条件下的继电器寿命实验数据;然后,分析确定影响继电器寿命的敏感设计参数;在进行寿命实验的过程中,采集继电器工作数据,确定表征继电器寿命的特征参数;建立回归设计矩阵,将继电器寿命特征参数作为观察向量,求取参数向量,获得特征参数关于设计参数的数学模型;将特征参数变化率作为观察向量,拟合求取特征参数变化率关于设计参数的数学模型;最后,结合上述两个模型获得寿命预测模型。本发明能够通过建模确定继电器寿命与其多维设计参数之间的关系,可以指导继电器设计以进一步提升继电器寿命。

    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。

    一种交流接触器寿命预测模块

    公开(公告)号:CN109828198B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910037461.9

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种交流接触器寿命预测模块,其包括:线圈电流检测模块、主回路电流检测模块、主触点温度检测模块、环境温度检测模块、中央处理模块、电源模块、辅助开关检测模块、通讯模块以及外部存储模块。本发明用于对交流接触器的寿命进行智能监测,通过监测交流接触器工作过程中的多个参数并对其进行处理分析,从而累计接触器不同工作状态次数以及寿命状态,预计剩余寿命,实现交流接触器失效前的替换,有利于整机可靠性的提高。

    基于SVM的开关电器超程退化状态诊断方法

    公开(公告)号:CN110807267A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911096416.7

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于SVM的开关电器超程退化状态诊断方法,所述方法包括如下步骤:一、开展开关电器的寿命试验,获取超程的退化程度;二、根据获取的超程退化程度,试验模拟超程退化的故障状态;三、在线圈电流、触点电位的基础上,理论分析超程退化引起的特征变化,提取超程退化的故障特征;四、将故障特征、退化程度转换成训练样本数据矩阵、样本标签,即状态空间;五、在支持向量机模型的基础上,根据状态空间,在寻优算法的基础上构造并求解凸二次规划问题,即可得到诊断模型,从而完成基于SVM的开关电器超程退化状态的诊断。本发明可以有效解决现有方法存在的随机因素大、试验装置复杂、试验周期长、可推广性差、数据噪声大的问题。

Patent Agency Ranking