一种交流接触器触头接触压力动态测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN103604544B

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201310639230.8

    申请日:2013-11-30

    Abstract: 本发明为一种交流接触器触头接触压力动态测试装置,该装置包括上位机和下位机;上位机为工控机,下位机包括:触头接触压力传感器、电荷放大器、信号调理电路、高速数据采集卡、合闸相角控制器;交流接触器为测试试品。本发明不但能直接反映触头接触压力的动态变化过程,而且能够更加直观的反映触头弹跳的情况,以及同一触桥两个触点闭合时的不同步性等问题。触头接触压力信号可以为今后研究最佳合闸相角等交流接触器的动态参数、深入研究触头接触瞬间触头接触压力同接触电阻、触头振动等其他参数之间的关系以及交流接触器的优化设计提供新的数据。

    三电源自动转换开关驱动操作机构

    公开(公告)号:CN104008931A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410243654.7

    申请日:2014-06-04

    Abstract: 本发明三电源自动转换开关驱动操作机构,涉及配电系统从正常电源断开并连到备用电源的用于紧急或备用电源的回路装置,包括断路器Ⅰ、断路器Ⅱ、断路器Ⅲ、支架、上安装板、下安装板、电机、双输出轴蜗轮蜗杆减速器、角位移传感器、一套转盘驱动组件和三套同样的开关驱动组件;其中,转盘驱动组件由输出轴套筒、均由同样的上转盘和下转盘构成的上位组合转盘和下位组合转盘两对组合转盘、短轴套垫片、长轴套垫片、两个单向拨片、两个复位弹簧和两个限位杆组成,每套开关驱动组件均由一个开关拨片、两个导向转片、一个驱动弹簧轴座、一个驱动弹簧、一个驱动弹簧挡板和一个断路器手柄组成,克服了现有三电源自动转换开关设备数量多安全系数低的缺陷。

    瞬动保护测试仪及其运行方法

    公开(公告)号:CN103913659A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410123918.5

    申请日:2014-03-30

    Abstract: 本发明瞬动保护测试仪及其运行方法,涉及用于限制过电流或过电压而不切断电路的紧急保护电路装置,该测试仪由控制部分和执行部分构成,其中,控制部分包括由单片机、电压互感器、电流互感器、二阶带通滤波电路、同频矩形波转换电路、电压提升电路、按键、LCD显示器和芯片74LS04电路构成;执行部分包括MOC3021光耦构成的驱动电路和双向可控硅;能直接自动检测电力系统电压的频率以及电力系统的功率因数角,实现对系统的选相分合闸,在电力系统合闸之后,实时地检测通过电器产品电流的大小以及电流通过电器产品的时间,并通过人机交互界面进行显示,同时具有后备保护的功能,即定时分闸的功能。

    电磁继电器可靠性试验装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN103064020A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201310008061.8

    申请日:2013-01-08

    Abstract: 本发明电磁继电器可靠性试验装置及其运行方法,涉及电路断续器的电性能的测试装置,包括硬件部分和软件部分,其中硬件部分包括计算机、总线接口、触点状态检测电路、试验试品控制电路、试验电压提供电路、负载电源和负载及切换指示电路;软件部分包括初始化模块、自动调压模块、试验参数设置模块、触点电压监测模块、试验运行控制模块、试验数据查询和打印模块,其运行方法是在计算机控制下完成电磁继电器的可靠性试验。本发明克服了现有技术中电磁继电器的可靠性试验需要耗费大量的人力物力,无法自动完成海量数据的统计,而且试验数据不易长期保存,人为因素大,试验数据不准确的缺点。

    低压断路器寿命自动试验装置

    公开(公告)号:CN102353895A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110152602.5

    申请日:2011-06-08

    Abstract: 本发明为一种低压断路器寿命自动试验装置。该装置由试验控制柜、试品柜和负载柜组成,其中,试验控制柜包括工控机、驱动电路和触头状态检测电路;试品柜包括交流接触器、试品和断路器;负载柜包括负载电路。工控机由显示器、计算机主机、键盘构成,分别与驱动电路和触头状态检测电路相连;驱动电路又分别与交流接触器、试品和断路器相连;交流接触器又分别与断路器和试品相连;试品又分别与触头状态检测电路和负载电路相连。本发明可实时检测断路器合分闸过程中的电压电流波形,自动化程度高,采用电流互感器可分档选择不同变比设计,可实现0-3000A范围内的电流精确采样。

    低压断路器手柄驱动机构

    公开(公告)号:CN101813751A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010144811.0

    申请日:2010-04-13

    Abstract: 本发明为一种低压断路器手柄驱动机构。该机构由手柄操作驱动器,手柄操作机械手,手柄合/分闸到位检测器和手柄操作限位器四部分组成;具体为架体固装在底板上,电机固装在架体上,电机的轴与齿轮键合在一起,齿轮另一端固装在架体左侧端面中部的通孔内,与齿轮啮合是齿条,拨动轴座在齿条前方,拨动轴座的右侧安装着上拨动轴和下拨动轴。合闸位置传感器和分闸位置传感器的接线端分别与合、分闸位置检测电路相连。架体左端面前部条形限位通孔上、下部位分别固装着合闸限位块和分闸限位块,分闸限位螺栓通过螺母旋进分闸限位块的螺纹孔中。本发明实现了低压断路器的无冲击操作和无损伤平滑接触,解决了长期困扰电器行业手动电器试验时存在的效率低、不安全等问题。

    一种基于多特征量筛选的锂离子电池荷电状态预测方法

    公开(公告)号:CN114355218B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202210079471.0

    申请日:2022-01-24

    Inventor: 李文华 李新国

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池荷电状态的预测,尤其涉及一种基于多特征量筛选的锂离子电池荷电状态预测方法。一种基于多特征量筛选的锂离子电池荷电状态预测方法,包括在锂离子电池放电过程中,采集锂离子电池用于预测电池荷电状态SOC的外部特征参数。本发明的有益效果是:同时结合电池充放电的各种特征量来预测锂离子电池的荷电状态;在数据提取中为减少传感器精度和环境影响,通过使用有限差分来减小计算误差;在数据筛选部分,通过将容量增量曲线、温度变化曲线、等时间压降曲线以及等时间电流下降曲线进行分组筛选,选出最优数据组合;在数据拟合中使用高斯平滑来平滑特征曲线;在SOC预测中使用优化的神经网络对锂离子电池荷电状态进行了预测。

    一种基于极片表面三维形貌的锂离子电池性能表征方法

    公开(公告)号:CN115060192B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202210543465.6

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本申请提供一种基于极片表面三维形貌的锂离子电池性能表征方法,包括以下步骤:在电池极片上选取采样区域;对采样区域进行拍摄,得到三维图像;通过三维图像得到表面数据;确定极片的基准偏斜面,获取基准偏斜面的基准面数据;将表面数据与基准面数据作差,得到差值数据;获取差值数据的计算参数,计算参数用于表征极片表面的粗糙程度;选取多个采样区域,判断多次得到的计算参数是否落在设定区间内,落在设定区间内表征电池性能较好,落在设定区间外表征电池性能较差。本申请提供的一种基于极片表面三维形貌的锂离子电池性能表征方法根据电池衰退前后极片表面的形貌变化判断电池的性能,为电池寿命衰减研究提供新的思路。

    一种拍合式继电器电磁吸力和机械反力的测试方法

    公开(公告)号:CN119087202A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411106235.9

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明涉及检测技术领域,提供一种拍合式继电器电磁吸力和机械反力的测试方法。包括如下步骤:将力传感器调节到反力测量位置,得到机械反力曲线;将力传感器调节到合力测量位置,得到实测合力曲线;进行力传感器刚度预实验,通过建模与线性回归结合的数据处理方法对吸力曲线进行修正,并通过机械反力曲线和修正后合力曲线计算得到电磁吸力曲线;高速图像采集器采集吸合过程动触点图像信息,对动触点位置坐标进行处理,根据归一化转换公式,获得动触点的点移动距离,计算继电器传动比,经过计算,得到拍合式继电器电磁吸力和机械反力。本发明的测量方法测量精度高、不易受外界干扰、可以实时动态监测,填补了该参数测量方法上的空缺。

    基于目标跟踪技术的继电器触点共同振动次数测量方法

    公开(公告)号:CN114494438B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202210093788.X

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供了基于目标跟踪技术的继电器触点共同振动次数测量方法,涉及继电器参数的测试技术领域,包括以下步骤:步骤一:固定继电器;步骤二:采集图像;步骤三:对图像进行预处理;步骤四:对处理后的图像进行特征识别;步骤五:绘制出位移曲线;步骤六:根据曲线波形得到触点的共同振动次数。本发明通过CCD图像采集装置采集继电器运动周期的图像,运用计算机目标检测与跟踪技术对图像中的继电器触点进行识别和跟踪,通过动态跟踪来能够实现目前人工测量难以完成的继电器触点共同振动次数的测量。

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