一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统

    公开(公告)号:CN108416169B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201810274837.3

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统,包括:电弧计算模块、电磁场‑动力学‑声学求解模块、电磁场‑温度场求解模块、分级设计模块、图形用户界面模块。本发明提供的一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统,提供了一种考虑触头系统带负载吸合过程、吸持阶段、分断过程的全过程三维虚拟样机仿真与优化设计系统,以解决目前业界在接触器仿真技术上触头系统带载存在的困难,以及接触器设计上多场耦合的问题。

    智能接触器虚拟样机设计平台

    公开(公告)号:CN107229788A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710373481.4

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种智能接触器虚拟样机设计平台,包括选型模块,提供上位机界面,用于用户根据需求对主电路类型、控制电路类型、电磁系统类型、触头系统类型和材料类型进行选型;参数设置模块,在选型确定后,对所选类型的参数进行设置;计算模块包括电磁场计算模型,内含电磁系统动态模型、触头电动力计算模型和电路器件电磁模型三部分,通过电磁场计算模型获得不同控制方案下电磁系统包含吸合、吸持和分断全过程的动态特性,不同主电路情况下的触头系统加载时的电磁分布参数和电路及器件的电磁特性参数;分析模块,对计算模块获得的参数进行分析。本发明综合考虑了电、磁、热、机械及流体的多场耦合。

    一种耦合动态电弧热源的电缆绝缘材料分解过程仿真方法

    公开(公告)号:CN115440307A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211144803.5

    申请日:2022-09-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种耦合动态电弧热源的电缆绝缘材料分解过程仿真方法,包括:构建电缆动态电弧热源仿真模型,计算电弧的电气参数;构建电缆绝缘材料炭化生成物的物性参数测试实验平台,测定电缆绝缘材料热分解生成物的相关参数;构建耦合电弧热源的电缆绝缘材料燃烧仿真模型,计算燃烧过程中火焰的温度、热释放速率随时间变化的数据及烟气的生成和流动;构建耦合电弧热源和火焰热源的电缆绝缘材料热分解过程模型,模拟电缆绝缘表皮在电弧高温作用下的分解和炭化物质积聚过程;构建气流作用下电缆热分解产物分布模型,模拟电缆热分解生成物在电弧和火焰导致的气流下的运动和分布。该方法有利于模拟电缆的电弧和火焰的发展情况和电缆材料的分解情况。

    一种电缆炭化路径过程电弧的仿真方法

    公开(公告)号:CN115048845A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210764313.9

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种电缆炭化路径过程电弧的仿真方法,包括以下步骤:(1)建立电缆破损位置非均匀电场模型,对电缆绝缘表皮破损处的非均匀电场进行仿真;(2)建立电缆破损位置气体放电模型,对电缆绝缘表皮破损处的空气放电过程进行仿真;(3)建立基于三维空间插值的多物理场数据映射接口,以实现多个物理场之间的数据交换;(4)构建多物理场数据的多线程并行计算模式,以提高计算效率;(5)构建电缆电弧仿真模型,对电缆破损下电缆炭化路径过程电弧进行仿真。该方法有利于对电缆炭化路径过程电弧进行仿真。

    智能接触器虚拟样机设计平台

    公开(公告)号:CN107229788B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201710373481.4

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种智能接触器虚拟样机设计平台,包括选型模块,提供上位机界面,用于用户根据需求对主电路类型、控制电路类型、电磁系统类型、触头系统类型和材料类型进行选型;参数设置模块,在选型确定后,对所选类型的参数进行设置;计算模块包括电磁场计算模型,内含电磁系统动态模型、触头电动力计算模型和电路器件电磁模型三部分,通过电磁场计算模型获得不同控制方案下电磁系统包含吸合、吸持和分断全过程的动态特性,不同主电路情况下的触头系统加载时的电磁分布参数和电路及器件的电磁特性参数;分析模块,对计算模块获得的参数进行分析。本发明综合考虑了电、磁、热、机械及流体的多场耦合。

    一种基于故障电弧图像同步采集的低压电缆分析系统及方法

    公开(公告)号:CN118761966A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410773810.4

    申请日:2024-06-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于故障电弧图像同步采集的低压电缆分析系统及方法。该系统包括:搭建基于多台高速摄像机与高频脉冲激光发生器的图像同步采集系统,实现多类型低压电缆故障电弧发生全过程数字图像采集与解耦;提出故障电弧图像特征阈值相邻帧比较算法,利用二值化图像相邻帧信息差分计算值,自动调整各帧图像形态学处理算法阈值,批量获取故障电弧图像形态学特征;提出一种基于解耦数字图像的电缆故障电弧动态过程三维重建方法,运用三维重建技术,完成故障电弧与碳化路径生成的独立性重构,清晰分析电缆从起弧碳化到引发火灾的全过程。

    一种电缆炭化路径过程电弧的仿真方法

    公开(公告)号:CN115438552A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211259284.7

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种电缆炭化路径过程电弧的仿真方法,包括以下步骤:(1)建立电缆破损位置非均匀电场模型,对电缆绝缘表皮破损处的非均匀电场进行仿真;(2)建立电缆破损位置气体放电模型,对电缆绝缘表皮破损处的空气放电过程进行仿真;(3)建立基于三维空间插值的多物理场数据映射接口,以实现多个物理场之间的数据交换;(4)构建多物理场数据的多线程并行计算模式,以提高计算效率;(5)构建电缆电弧仿真模型,对电缆破损下电缆炭化路径过程电弧进行仿真。该方法有利于对电缆炭化路径过程电弧进行仿真。

    一种批量智能电磁开关混联扩容优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN113536639A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110831427.6

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 许志红 唐昭晖

    Abstract: 本发明涉及一种批量智能电磁开关混联扩容优化配置方法,包括以下步骤:步骤S1:将智能单极电磁开关的断口等效为动态电阻和动态电容的并联电路,构建批量电磁开关混联等效电路;步骤S2:综合多物理场仿真技术获得等效电路的动态参数值;步骤S3:基于等效电路的动态参数值,引入响应面方法优化批量电磁开关混联配置,实现混联电磁开关的最优化配置。本发明能够准确反映智能电磁开关的特性,提高混联开关的扩容能力,实现混联开关扩容的最优化配置。

    一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统

    公开(公告)号:CN108416169A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810274837.3

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统,包括:电弧计算模块、电磁场-动力学-声学求解模块、电磁场-温度场求解模块、分级设计模块、图形用户界面模块。本发明提供的一种接触器触头系统带载多物理场耦合仿真优化设计系统,提供了一种考虑触头系统带负载吸合过程、吸持阶段、分断过程的全过程三维虚拟样机仿真与优化设计系统,以解决目前业界在接触器仿真技术上触头系统带载存在的困难,以及接触器设计上多场耦合的问题。

    一种批量智能电磁开关混联扩容优化配置方法及系统

    公开(公告)号:CN113536639B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202110831427.6

    申请日:2021-07-22

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 许志红 唐昭晖

    Abstract: 本发明涉及一种批量智能电磁开关混联扩容优化配置方法,包括以下步骤:步骤S1:将智能单极电磁开关的断口等效为动态电阻和动态电容的并联电路,构建批量电磁开关混联等效电路;步骤S2:综合多物理场仿真技术获得等效电路的动态参数值;步骤S3:基于等效电路的动态参数值,引入响应面方法优化批量电磁开关混联配置,实现混联电磁开关的最优化配置。本发明能够准确反映智能电磁开关的特性,提高混联开关的扩容能力,实现混联开关扩容的最优化配置。

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