一种高速悬浮电机加载测功系统及其应用

    公开(公告)号:CN113607315B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110887188.6

    申请日:2021-08-03

    Abstract: 本发明涉及一种高速悬浮电机加载测功系统及其应用,属于电机性能测试技术领域。装置包括加载装置、固定机座、扭矩传感器、反射式光电传感器和测试控制系统,其中,固定机座连接有加载装置,加载装置、扭矩传感器和反射式光电传感器均连接有测试控制系统,通过加载装置对转子施加转矩,通过扭矩传感器和反射式光电传感器测量转子扭矩和转速。本发明的加载装置利用电磁感应实现各转速下的扭矩加载,避免了传统联轴器的刚性接触,保证转子径向位置的控制及稳定运行,实现了悬浮转子大负载扭矩工况下的性能测试。

    一种高频低损耗MnZn铁氧体材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119912250A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510091593.5

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种高频低损耗MnZn铁氧体材料及其制备方法与应用。所述高频低损耗MnZn铁氧体材料,包括主成分和辅助成分,主成分以摩尔百分比计,包括:Fe2O3 50~54mol%,Mn3O4 34~38mol%,ZnO 10~14mol%,总量为100mol%;辅助成分在主成分中的质量含量为:Ta2O5 1000~1400ppm,CaO 200~600ppm,LaCoO3 1000~1400ppm。本发明还提供了该MnZn铁氧体材料的制备方法与应用。本发明首次提出将钙钛矿型钴氧化物LaCoO3应用于制备MnZn功率铁氧体,通过加入LaCoO3,让LaCoO3中La3+离子在晶界处形成高电阻层,提高晶界电阻率,使晶界明显,晶粒细化,降低涡流损耗和剩余损耗。

    用于哈氏合金的电解复合金刚石线锯切割装置和方法

    公开(公告)号:CN118527748A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410552683.5

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明涉及电解加工技术领域,尤其是提供了用于哈氏合金的电解复合金刚石线锯切割装置和方法。该装置包括线锯走丝机构,侧向隔板,挡液隔板,底座,电解液循环系统,纵向喷液夹具,阴极石墨电极,绝缘隔板,阳极工件,直流高频脉冲电源,导电模块夹具,装夹机构,工件进给装置,该装置采用通过纵向喷液夹具,使电解液在加工过程中可沿线锯纵向流动,降低斜向喷液对电解磨削加工质量的影响;使用具有清洁功能的电解液代替原有的强腐蚀性电解液,并正向匹配电解参数与机械磨削参数,降低环境污染的同时,提高了加工精度和电解效率,减少了对加工设备的损耗,达到高质量加工的目的。

    一种电化学放电复合金刚石线锯精密切割加工装置及方法

    公开(公告)号:CN117962139A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410320294.X

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明提出了一种电化学放电复合金刚石线锯精密切割加工装置及方法,装置包括XY运动进给机构和切割机构,切割机构包括线锯传动机构、液位平衡泵、辅助电极、上层电解液槽、脉冲电源以及导电块,下层电解液槽内设有上层电解液槽,上层电解液槽的一侧设有液面控制机构,液位平衡泵输入端与下层电解液槽连接,其输出端与上层电解液槽连接;线锯传动机构上设置有金刚石线锯,线锯传动机构带动金刚石线锯做往复运动,一段区域内的金刚石线锯沿Y向设置;导电块与金刚石线锯接触,辅助电极位于上层电解液槽内,脉冲电源负极和正极分别与导电块和辅助电极电连接。本发明加工过程绿色环保,且能够使线锯表面的气膜均匀,稳定产生火花放电,保证加工质量。

    一种低成本引入镧系离子制备高频低损耗MnZn功率铁氧体材料的方法

    公开(公告)号:CN119822805A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510091591.6

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种低成本引入镧系离子制备高频低损耗MnZn功率铁氧体材料的方法。所述引入镧系离子的高频低损耗MnZn功率铁氧体材料包括主成分和辅助成分,主成分以质量百分比计,包括:Fe2O368.0~69.4wt%,Mn3O422.8~23.8wt%,ZnO7.6~8.0wt%,总量为100wt%;辅助成分在主成分中的质量含量为:Ta2O51400~1800ppm,CaO 200~600ppm,Dy2O30~500ppm,Ce2O3150~500ppm。该MnZn功率铁氧体材料中的辅助成分起到了提高晶界电阻率和限制晶粒生长的作用,还会削弱电子跃迁导电机制,使晶粒电阻增大,从而降低了涡流损耗,由于涡流损耗在中高频损耗中占主导地位,所以涡流损耗的降低使得总损耗降低,在1MHz、30mT、25℃的测试条件下,损耗为179mW·cm‑3。

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