一种新型磁极铁心结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118017725A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311647270.7

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: H02K1/18 H02K1/28

    摘要: 本发明提供了一种新型磁极铁心结构,包括由多个正片磁极铁心冲片叠压构成的铁心部,正片磁极铁心冲片第二安装孔内套装有阻尼条,阻尼条的两端分别对称安装有阻尼环,阻尼环的两侧设有磁极铁心冲片,靠近阻尼条端头的磁极铁心冲片外侧安装有磁极压板,磁极压板、磁极铁心冲片、阻尼环通过拉紧螺杆连接为一整体结构,磁极铁心冲片包括冲片本体,冲片本体上设有与拉紧螺杆配合的通孔,冲片本体顶部对称分布有用于对阻尼环的连接端进行夹持的两个靴部,两个靴部之间设有向上开口。本发明通过磁极铁心冲片的靴部能对阻尼环的连接端进行紧密可靠的夹持,减小了阻尼环的悬臂,提高了阻尼环在轴向的刚度。

    一种新型磁极铁心结构
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221806560U

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202323290752.X

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: H02K1/06

    摘要: 本实用新型提供了一种新型磁极铁心结构,包括由多个正片磁极铁心冲片叠压构成的铁心部,正片磁极铁心冲片第二安装孔内套装有阻尼条,阻尼条的两端分别对称安装有阻尼环,阻尼环的两侧设有磁极铁心冲片,靠近阻尼条端头的磁极铁心冲片外侧安装有磁极压板,磁极压板、磁极铁心冲片、阻尼环通过拉紧螺杆连接为一整体结构,磁极铁心冲片包括冲片本体,冲片本体上设有与拉紧螺杆配合的通孔,冲片本体顶部对称分布有用于对阻尼环的连接端进行夹持的两个靴部,两个靴部之间设有向上开口。本实用新型通过磁极铁心冲片的靴部能对阻尼环的连接端进行紧密可靠的夹持,减小了阻尼环的悬臂,提高了阻尼环在轴向的刚度。

    基于故障知识库自动生成FTA实时动态树的方法

    公开(公告)号:CN116992958B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311253784.4

    申请日:2023-09-27

    摘要: 一种基于故障知识库自动生成FTA实时动态树的方法,步骤1、根据故障知识库生成FTA实时动态树的方式新建FTA逻辑模型;步骤2、根据逻辑设备选择故障知识库模型;步骤3、根据FTA逻辑模型构建故障库生成FTA模型的逻辑规则,将故障知识库模型拆解映射为FTA逻辑故障树模型;步骤4、设置事件节点的故障诊断工具;步骤5、完成FTA逻辑故障树创建;步骤6、发布FTA逻辑模型,并将FTA逻辑模型实例化;步骤7、配置调度任务;步骤8、根据配置好的调度任务进行周期性故障诊断,进行故障告警。本发明可降低了故障树绘制人员要求,减少绘制工作量以及缩短时间成本。

    一种基于相似性原理的模拟故障样本生成方法

    公开(公告)号:CN116956073B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311191943.2

    申请日:2023-09-15

    摘要: 一种基于相似性原理的模拟故障样本生成方法,包括以下步骤:Step1、创建基样本;Step2、根据故障需求调整基样本;Step3、使用基于相似性算法SBM和调整后的基样本,生成趋势一致的模拟样本;Step4、计算真实数据样本和初步模拟故障样本的数据特征;Step5、基于Step4计算的数据特征,根据阈值选择最终的模拟故障样本。由于只需要保存基样本,能够极大地降低生成成本,既不需要过度依赖生成规则,也不需要对模型进行大量训练;此外,通过相似度原理计算出的模拟样本,能够生成不同程度的“模拟故障样本”;其数值的趋势相比人工调整或回归生成方法生成,更加真实,而且可以通过“调整基样本”的方式获取不同程度故障的模拟样本数据。

    一种水电站GIL设备运行工况模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN117233545A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311005803.1

    申请日:2023-08-10

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明提供了一种水电站GIL设备运行工况模拟装置及方法,GIL短样缺陷试验段整体密封设置在封闭壳体的内部;封闭壳体的内部设置有用于控制内部温度的温度控制装置;封闭壳体的内部设置有用于空气流动的强迫空气流动装置;还包括水平布置的辅助GIL段,GIL短样缺陷试验段的相对侧设置有垂直布置的GIS对比试验段和GIS缺陷试验段;所述GIL短样缺陷试验段、GIS对比试验段和GIS缺陷试验段分别与用于产生电流的升流装置以及用于产生电压的升压装置相连。此装置可在垂直布置的GIL管道外部模拟竖井内布置的GIL管道上下部存在不同温度和风速的外部环境,能够有效解决在实验室中无法真实模拟长竖井GIL设备缺陷工况的问题。