塑殼式斷路器中電磁脫扣器的分析與優化
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介紹了目前低壓斷路器研究方法。運用三坐標測量機和建模軟件對脫扣器的各個部件進行測量、建模,并對建模過程的關鍵問題進行描述。重點對塑殼斷路器電磁脫扣器進行了電磁分析和動力學分析,通過采用不同的仿真軟件進行對比來驗證分析結果。運用仿真數據對電磁線圈進行了優化。
塑殼斷路器可調電磁脫扣器的數值計算與應用
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應用ansys軟件,對塑殼斷路器的脫扣器建模并進行仿真計算,獲得不同電流、不同氣隙條件下的磁場力。以確定脫扣器反力彈簧所需的規格,為脫扣器的快速研發提供方法和思路。
智能型塑殼式斷路器脫扣器的設計
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介紹了智能型塑料外殼式斷路器(hsm1z-160)脫扣器的內部結構、工作原理、零件設計與制造時應注意的問題及不同結構零件中技術參數的分析比較。通過技術改進,使該結構裝置具有加工方便、成本低,性能準確、可靠等優點。
塑殼斷路器(MCCB)的脫扣系統--磁脫扣器篇
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塑殼斷路器(mccb)的脫扣系統--磁脫扣器篇 薛彪羅格朗低壓電器(無錫)有限公司 引言、 塑殼斷路器(mccb)的結構基本是由脫扣系統(脫扣器)、觸頭系統(導電系統)、 滅弧系統、操作機構、外殼組成。脫扣系統對同一個殼架的mccb來講是具有很多 的變化,可用不同的脫扣系統來組成多樣化的產品,實現不的功能,在同一殼架下 的不同的電流規格也是通過調整脫扣系統來成。因此脫扣系統是塑殼斷路器(mccb) 中設計最靈活;工藝最復雜;制造過程中零件最多裝配最繁復的部分。 一、脫扣系統的原理、分類 1、脫扣系統是mccb產品用來接受信號及發出指令的元件。若線路中出現不正 常情況或由操作人員發出信號時,脫扣器會根據信號要求的情況通過傳遞元件使機 構動作切斷電路。 2、塑殼斷路器(mccb)的脫扣系統一般分熱脫扣器、磁脫扣器(瞬時)、欠壓 脫扣器、分勵脫扣器,
塑殼式斷路器新型智能化脫扣器的設計與實現
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介紹了一種新型的塑殼式斷路器智能化脫扣器。該智能脫扣器的硬件選用了低功耗、高速度的pic16f877a型微控制器,并采用新型自供電方式,既有效地減小了電流測量誤差,又減少了供電電路的發熱現象。在軟件方面,采用了三段保護算法,特別在瞬動保護中提出了一種基于改進型導數法加上三點滑動窗口的瞬動保護算法,可以達到可靠性與速動性的統一,有效兼顧了實時性和抗干擾性。試驗表明,該脫扣器滿足了要求,具有良好的性能。
塑殼式斷路器新型智能化脫扣器的設計與實現
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介紹了一種新型的塑殼式斷路器智能化脫扣器。該智能脫扣器的硬件選用了低功耗、高速度的pic16f877a型微控制器,并采用新型自供電方式,既有效地減小了電流測量誤差,又減少了供電電路的發熱現象。在軟件方面,采用了三段保護算法,特別在瞬動保護中提出了一種基于改進型導數法加上三點滑動窗口的瞬動保護算法,可以達到可靠性與速動性的統一,有效兼顧了實時性和抗干擾性。實驗表明,該脫扣器滿足了要求,具有良好的性能。
智能塑殼斷路器瞬時超越脫扣器的優化設計
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通過研究瞬時超越脫扣器用于智能塑殼斷路器的必要性及其電磁特性,對比分析傳統瞬時超越脫扣器存在的缺陷,提出了一種優化方案,即激勵線圈采用單一導體設計,無需熱元件;靜鐵心采用一分為二的安裝方式;反力彈簧采用橫向牽拉的裝配方式。在滿足傳統瞬時超越脫扣器迅速分斷特大故障電流的性能要求的同時,可減小脫扣器空間,并解決了反力彈簧裝配困難的問題,減小了靜鐵心和銜鐵之間的吸力,有效提高脫扣電流,降低智能控制器和電流互感器的工作溫升,使智能塑殼斷路器的穩定性和可靠性得到保障。
塑殼式斷路器
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安全件一覽表(1): 序 號 元/部件 名稱 元件/材料名稱型號規格/牌號制造商(生產廠) 1斷路器塑殼式斷路器 jdm系列重慶嘉瑞電氣科技有限公司 cm系列常熟開關制造有限公司 tm、dz系列天津市百利電氣有限公司 hsm系列杭州之江開關股份有限公司 ckm系列江蘇凱隆電器有限公司 kfm系列江蘇大全凱帆電器有限公司 gsm、dz、dzx系列天水二一三電器有限公司 ysm系列蘇州萬龍集團有限公司 rmm系列上海人民電器廠 ndm系列上海良信電器股份有限公司 bbm系列北京北開電氣股份有限公司 mb、nzm、cym、dz系列貴州長征電氣股份有限公司 ea/sa、bwo、eg/sg系列富士電機(中國)有限公司 ab、gb、eb系列樂星產電(無錫)有限公司(ls產 電) nf、nv系列三菱電機自動化(上海)有限公司 bmn系列廈門士林電機有限公
塑殼斷路器瞬時脫扣器動靜特性仿真及優化
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利用有限元分析軟件ansys對塑殼斷路器中瞬時脫扣器的動態和靜態特性進行了仿真分析,給出了優化前后的電流分布示意圖和磁場分布示意圖,提出了改進方案,從而優化了產品結構,提高了產品可靠性,擴大了保護范圍,產品得到了用戶的認同。
基于分析過程的塑殼式斷路器建模研究
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簡述了利用測量手段建立三維模型的必要性。通過綜合考慮運用計算機進行仿真分析的整個過程,詳細介紹了基于分析過程的聯合建模的研究思路。重點介紹了塑殼式斷路器的建模過程,并通過對關鍵部件建模過程的重點描述,指出在測量與建模過程中的關鍵點。闡述了該研究思路對模型的后續優化工作所起的作用;建模軟件與分析軟件的連接過程,并對整個研究思路進行總結。
應用有限元方法分析塑殼斷路器磁脫扣器的動作特性
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以計算得到的載流導體電流密度分布為激勵,分析磁脫扣器的靜態磁場,計算磁轉矩和磁鏈隨氣隙和電流變化的靜態數據網格,聯立磁脫扣器的電路瞬態方程和可動部件的機械運動方程,考慮脫扣力的作用,運用4階龍格-庫塔法求解脫扣器動作特性.實驗證明,脫扣器動作時間計算值的誤差不超過10%.分析了磁脫扣器的保護特性與反力彈簧特性和初始工作氣隙的關系,結果表明,改變反力彈簧的初始長度相對于改變彈簧剛度和初始工作氣隙更容易實現對塑殼斷路器脫扣電流的線性調節.
智能塑殼式斷路器的原理與應用
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智能塑殼式斷路器(mccb)是將計算機,現場總線,局域網,傳感器,電磁兼容,動態模擬仿真以及數控制造技術有機結合而產生的新一代電器。隨著微電子和計算機技術的飛速發展,16位、32位單片機(cpu),數字信號處理芯片(dsp)將10~12位a/d轉換器、存儲器和i/o通信接口等
低壓斷路器智能脫扣器設計-塑殼式低壓斷路器的智能脫扣器設計
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目錄 摘要:.....................................................................................................................................i abstract..............................................................................................................................ii 第1章緒論..........................................................................................................
塑殼斷路器磁脫扣器的設計
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借助有限元軟件對塑殼斷路器的磁脫扣器進行了分析和設計研究。介紹了磁脫扣器在設計過程中的關鍵參數及注意事項。重點通過調整銜鐵、磁軛的厚度,銜鐵與磁軛的夾角以及減少消極磁場等,獲得更好的脫扣特性。同時進行了大量的試驗驗證。最后根據試驗結果來優化設計。
塑殼斷路器脫扣力的分析和設計
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通過對塑殼斷路器操作機構進行受力分析,提出了一種脫扣力的計算分析方法,研究了操作機構部分參數對脫扣力的影響。可以通過優化參數,對產品脫扣力進行設計,使產品獲得更加理想的特性。
塑殼式斷路器與框架式斷路器的選用——塑殼式斷路器與框架式斷路器的主要區別
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框架式斷路器又稱萬能式斷路器,其定義是:以具有絕緣襯墊的框架結構底座將所有構件組成一整體并具有多種結構變化方式、用途的斷路器。塑殼式斷路器是塑料外殼式斷路器的簡稱,其定義是:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼將所有構件組裝成一整體的斷路器。根據其材料的不同,分為熱固性外殼和熱塑性外殼。熱固性材料強度高、硬度大,使用較為廣泛。采用這種材料的斷路器,通常內部結構采用殼體定位型,即所有內部零部件均用插接或螺接等方法固定干外殼之上。
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職位:鋼筋施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林