一种热阻网络法与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场计算方法

    公开(公告)号:CN109376475A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811428215.8

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种热阻网络法与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场计算方法,所述方法提出了一种结合等效热路思想与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场数值计算方法,该方法考虑了绕组内部铜线、绝缘漆、空气等材料属性参数,线径、漆层厚度、线间距离等尺寸参数对传热的影响,建立的模型与实际线圈相符。本发明结合热阻网络法思想与有限差分法快速且准确求解线圈温度场,计算得到的线圈内温度高、低点温度差值有几十摄氏度,符合多匝密绕线圈长时间工作的温度实际分布情况,替代以往所用方法得到的温度近乎平均分布的不正确分布,求解误差在8.5%以内。

    电磁继电器抗电磁脉冲干扰测试装置及方法

    公开(公告)号:CN104316874A

    公开(公告)日:2015-01-28

    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。

    一种热阻网络法与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场计算方法

    公开(公告)号:CN109376475B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201811428215.8

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种热阻网络法与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场计算方法,所述方法提出了一种结合等效热路思想与有限差分法结合的多匝密绕线圈温度场数值计算方法,该方法考虑了绕组内部铜线、绝缘漆、空气等材料属性参数,线径、漆层厚度、线间距离等尺寸参数对传热的影响,建立的模型与实际线圈相符。本发明结合热阻网络法思想与有限差分法快速且准确求解线圈温度场,计算得到的线圈内温度高、低点温度差值有几十摄氏度,符合多匝密绕线圈长时间工作的温度实际分布情况,替代以往所用方法得到的温度近乎平均分布的不正确分布,求解误差在8.5%以内。

    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。

    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。

    含永磁E型轭铁结构
    6.
    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。

    基于传输线与级别调度法的二维静磁场并行有限元方法

    公开(公告)号:CN107609274B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201710827716.2

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 基于传输线与级别调度法的二维静磁场并行有限元方法,属于电器数值计算领域,该方法主要针对二维非线性静态电磁场进行求解,包括二维平面和二维轴对称情形。本发明的优点是:采用传输线迭代法和级别调度法进行有限元的迭代求解,在迭代求解过程中,全局矩阵Y能够保持不变,在矩阵求解过程当中,采用LU分解法,只需要在计算的第一步进行LU分解,由于LU分解一般占用矩阵求解的95%左右的时间,使用这种方法,在每一个迭代步当中不需要再次执行全局矩阵的LU分解过程,能够节约95%的时间。同时,我们将级别调度法运用到了LU分解之后的矩阵三角求解过程当中,该算法能有效的加速三角求解过程。

    基于传输线与级别调度法的二维静磁场并行有限元方法

    公开(公告)号:CN107609274A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710827716.2

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 基于传输线与级别调度法的二维静磁场并行有限元方法,属于电器数值计算领域,该方法主要针对二维非线性静态电磁场进行求解,包括二维平面和二维轴对称情形。本发明的优点是:采用传输线迭代法和级别调度法进行有限元的迭代求解,在迭代求解过程中,全局矩阵Y能够保持不变,在矩阵求解过程当中,采用LU分解法,只需要在计算的第一步进行LU分解,由于LU分解一般占用矩阵求解的95%左右的时间,使用这种方法,在每一个迭代步当中不需要再次执行全局矩阵的LU分解过程,能够节约95%的时间。同时,我们将级别调度法运用到了LU分解之后的矩阵三角求解过程当中,该算法能有效的加速三角求解过程。

    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:CN105893701A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610264808.X

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: G06F17/5018

    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。

    含永磁E型轭铁结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103310944A

    公开(公告)日:2013-09-18

    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。

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