双层铁芯式紧凑型电感位移传感器

    公开(公告)号:CN118533043B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410717693.X

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种双层铁芯式紧凑型电感位移传感器。该传感器的定子铁芯具备上下两层结构的双层齿部,且上下层的结构完全相同,因此制作的模具和叠压工艺参数完全相同。本发明有效解决了传统的传感器工艺需对常规铁芯结构进行二次叠压才能组合成轴径向一体化的传感器定子铁芯的技术缺陷。本发明所提出的双层铁芯式紧凑型电感位移传感器可以将两层相同的铁芯对齐安装在支撑座上,无需进行二次叠压,可大幅降低了传感器制造的复杂度和难度。

    一种叠片铁芯的表面绝缘状态检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN118534261A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410065363.7

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种叠片铁芯的表面绝缘状态检测装置及检测方法,其包括交流激励源、回转型磁性部件以及绕制在回转型磁性部件上的导电线圈;导电线圈与交流激励源电性连接并构成交变回路;回转型磁性部件的连接端的端面与叠片铁芯的检测端面配合设置。通过将回转型磁性部件放在叠片铁芯上;然后启动交流激励源并向导电线圈导入低频信号,根据导电线圈的低频电感值对回转型磁性部件的位置进行调整;最后向导电线圈导入高频信号,将导电线圈的高频电感值与预设高频电感阈值进行比较,根据比较结果判断是否合格;从而利用叠片铁芯在低频和高频激励下不同的电感特性,对叠片铁芯表面是否发生短路问题进行检测,提高叠片铁芯表面绝缘状态检测的精确性。

    双层铁芯式紧凑型电感位移传感器

    公开(公告)号:CN118533043A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410717693.X

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种双层铁芯式紧凑型电感位移传感器。该传感器的定子铁芯具备上下两层结构的双层齿部,且上下层的结构完全相同,因此制作的模具和叠压工艺参数完全相同。本发明有效解决了传统的传感器工艺需对常规铁芯结构进行二次叠压才能组合成轴径向一体化的传感器定子铁芯的技术缺陷。本发明所提出的双层铁芯式紧凑型电感位移传感器可以将两层相同的铁芯对齐安装在支撑座上,无需进行二次叠压,可大幅降低了传感器制造的复杂度和难度。

    水下电机电缆的橡胶双密封结构

    公开(公告)号:CN107070064B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201610969371.X

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种水下电机电缆的橡胶双密封结构,它包括一个开有圆形凹槽的电机端板和一个开有圆形通孔的导管壁板,电机端板与导管壁板呈紧密配合,电机端板凹槽中心开有一个圆形穿缆孔。电机端板开槽端延伸出硫化凸台并与电机端板的凹槽形成第一水密腔,导管壁板开孔处延伸出硫化端盖,此端盖横截面为“L”形,硫化端盖与导管壁板的圆孔、电机端板形成第二水密腔,在第二水密腔内嵌入一个固定在电机端板背面、用于隔绝海水的增强凸台。第一水密腔及第二水密腔沿轴向加工出内螺纹,增强凸台在其内、外表面分别沿轴向加工出内、外螺纹。

    采用差动悬浮导向与双边直线电机的超高速磁浮试验系统

    公开(公告)号:CN112240834A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011066231.4

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用差动悬浮导向与双边直线电机的超高速磁浮试验系统,包括气动流线外壳、支撑行走机构、差动式悬浮磁体、差动式导向磁体、悬浮轨面、导向轨面、直线电机动子、直线电机双边定子及轨道基建;支撑行走机构包括上层车体框架、下层L型托臂和动子固定座;轨道基建的枕部伸入下层L型托臂与上层车体框架围合形成的悬浮腔内,差动式悬浮磁体竖向布置在悬浮腔内,差动式导向磁体横向布置在悬浮腔内。本发明实现了电磁吸力和电动斥力两型悬浮导向方案、异步感应和永磁同步两型直线电机动子方案在结构上的切换,可对两型悬浮导向和直线电机方案进行充分的技术验证和性能对比,为超高速磁浮系统的研发和相关技术方案的选择提供理论依据与试验支撑。

    同极式永磁偏置径向磁轴承

    公开(公告)号:CN107289003B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710576947.0

    申请日:2017-07-14

    Inventor: 王东 刘凯 苏振中

    Abstract: 本发明公开了一种同极式永磁偏置径向磁轴承,包括定子组件和转子组件;定子组件包括二个定子铁心,一个定子铁心的水平方向上的二个铁心磁极上分别绕指有线圈绕组,另一定子铁心的竖直方向上的二个定子铁心磁极上分别绕置有线圈绕组,每一定子铁心磁轭上绕置有一个轭部绕组,每一定子铁心磁极外侧贴有片状永磁体和外导磁环;转子组件包括转轴,二个同轴且间隔布置的转子铁心和内导磁环环绕设置在转轴外,二个转子铁心分别与定子组件中的二个定子铁心相对应,内导磁环同轴设置在二个转子铁心之间,每一转子铁心的外周壁与对应的定子铁心的外周壁之间留有工作气隙。本发明有效地降低与外壳之间的漏磁,有效地提高了转子临界转速。

    轴径向一体化磁悬浮轴承系统

    公开(公告)号:CN107989896A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711331259.4

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种轴径向一体化磁悬浮轴承系统,包括转轴、控制转轴在径向两个方向的运动的径向磁轴承、控制转轴在轴向单一方向的运动的轴向磁轴承及辅助轴承,径向磁轴承、轴向磁轴承及辅助轴承同轴安装在转轴上,径向磁轴承、轴向磁轴承及辅助轴承依次穿套在转轴上连接的磁悬浮支撑对象的两侧并以磁悬浮支撑对象为对称中心对称设置。本发明的轴径向一体化磁悬浮轴承系统中,轴向磁轴承被分割成两个部分,分别置于两个径向磁轴承的两端,极大的节省了整个磁悬浮系统的轴向长度,有利于磁轴承线圈等重要部件的维修和更换;轴向磁轴承、径向磁轴承在结构上独立,磁场互不影响;辅助轴承可提供较大的轴径向载荷。

    非正弦供电多相感应电机稳态性能分析方法

    公开(公告)号:CN104656016B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510057899.5

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 非正弦供电感应电机稳态性能分析属于电机分析设计技术领域,目的是为了解决非正弦供电多相感应电机在磁势为非正弦时的性能分析计算问题,在电机磁路不对称情况下避开了电磁场有限元法繁杂的处理过程,实现了供电电压中基波与谐波共同作用时的组合计算。所发明的非正弦供电多相感应电机稳态性能分析计算涉及三层迭代,内层迭代得到气隙中心线上各节点磁密并以此进行傅立叶分解求出基波感应电势与谐波感应电势,中层迭代得到基波激磁电流与谐波激磁电流,外层迭代为转差率迭代,在此基础上最终计算出给定负载下感应电机各项性能指标。本发明通过测量不同负载下的稳态运行性能数据并与计算数据进行了比较,结果吻合说明了本发明的有效性和准确性。

    一种自动落体式冲击试验台及其试验方法

    公开(公告)号:CN104655387B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510097718.1

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种全自动落体式冲击试验台,包括冲击装置、冲击控制装置以及中心控制系统,中心控制系统包括PC机和人机交互界面,其中冲击控制装置包括步进传动机构,其中中心控制系统通过冲击控制装置来精确地控制冲击装置的冲击头的提升高度,其中不仅传动机构包括步进电机、离合器、细绳、定滑轮等,通过中心控制系统的驱动脉冲的精确控制之下实现高度的提升,冲击装置在重力的作用下下落砸在冲击体上,由此全自动地完成冲击试验。按照本发明实现的全自动落体式冲击试验台,能够帮助用户自动地、精确地完成指定次数的冲击实验,试验效率高且无需人工在实验现场干预。

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