用于触点材料熔焊模拟的试验装置及过程参数测量方法

    公开(公告)号:CN111347187B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010136658.0

    申请日:2020-03-02

    IPC分类号: B23K31/12

    摘要: 用于触点材料熔焊模拟的试验装置及过程参数测量方法,属于电工材料技术领域。本发明是为了解决由于无法获得触点材料熔焊过程中的关键参数变化,造成对触点材料熔焊方面的研究受限的问题。包括基座、工业相机、动触点安放单元和静触点安放单元,工业相机、动触点安放单元和静触点安放单元均设置在基座上;动触点安放单元用于实现动触点试件的安装测试,使动触点试件可沿空间坐标系的X轴方向运动;静触点安放单元用于实现静触点试件的安装测试,使静触点试件可沿空间坐标系的三个维度方向调整位置,并与动触点试件位置相对应;工业相机用于获取每一次试验后静触点试件熔焊痕迹的图像。本发明用于实现触点材料熔焊的模拟。

    一种绕制线圈引线自动搪锡焊接系统及其润湿角提取方法

    公开(公告)号:CN117161500A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311155010.8

    申请日:2023-09-07

    IPC分类号: B23K3/00 B23K3/08

    摘要: 本发明涉及一种绕制线圈引线自动搪锡焊接系统及其润湿角提取方法;搪锡系统可实时捕捉绕制线圈引线浸入和脱离熔融锡料过程中焊接润湿角的形成与演化图像;开发的焊接润湿角提取方法包括原始图像采集、图像预处理和特征提取三个步骤;首先,将原始彩色图像转换为灰度化图像以降低后期图像处理计算量;然后,进行图像滤波和图像增强等预处理操作以减少噪声信号干扰并提高图像对比度;最后,通过图像分割处理、图像边界特征提取和图像边界特征拟合等环节确定空气与线圈引线边界和空气与熔融焊料边界的直线方程和曲线方程,即可提取获得绕制线圈引线与熔融锡料的焊接润湿角;本发明适用于绕制线圈引线搪锡焊接润湿角的提取及演化分析。

    一种电极材料接触界面斑点特征提取方法

    公开(公告)号:CN115439658A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211082786.7

    申请日:2022-09-06

    摘要: 本发明涉及一种电极材料接触界面斑点特征提取方法。实验系统可原位实时拍照捕捉电极材料与蓝宝石平板的接触界面中接触斑点随着接触压力的形成与演化的图像。开发的接触斑点特征提取方法包括原始图像采集、图像预处理和特征提取三个步骤。首先,裁剪采集的原始图像以保留有效接触区域;然后,进行图像滤波和图像增强等预处理操作达到减少噪声信号干扰的作用,并突出接触斑点轮廓;最后,通过图像分割处理环节区分接触斑点和非接触区域,进一步统计接触斑点总数、各接触斑点的像素点数和最小外接矩形的长宽比以量化斑点的形状特征并实现真实接触面积的累积计算。本发明适用于粗糙表面电极材料接触界面的斑点特征提取及演化分析。

    可分合接触结构动态接触电阻计算方法

    公开(公告)号:CN116663365A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310665394.1

    申请日:2023-06-06

    摘要: 可分合接触结构动态接触电阻计算方法,与电器开关耐力学环境能力的分析与可靠性评价直接相关。以随机振动为代表的长时间动态激励下,时域瞬态仿真方法计算可分合接触结构接触电阻动态响应的计算量巨大,计算时间极长,而频域仿真方法则无法输出接触电阻动态响应。本发明应用有限元仿真软件ANSYS Workbench在结构力学、电学、热力学耦合物理场建立可分合接触结构几何模型;对几何模型进行有限元网格划分;设置相关物性参数;迭代计算得到多物理场平衡状态下各导通电流、接触压力对应的接触电阻,拟合得到接触电阻与接触压力、导通电流之间的关系式,再应用Workbench分步计算得到考虑预应力的可分合接触结构随机振动接触压力响应,代入关系式输出接触电阻的响应。

    一种自组装电触头及其制造方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116504551A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310278145.7

    申请日:2023-03-21

    IPC分类号: H01H1/06 H01H1/023 H01H1/02

    摘要: 本发明公开了一种自组装电触头及其制造方法,属于电器元件技术领域。包括自组装体和基体,所述自组装体固定在基体的上方,采用焊接连接固定,所述自组装体由骨架和若干个填充体组成,所述填充体通过热挤压填充在骨架的网格型腔中。本发明中一种自组装电触头由耐电弧烧蚀的网格骨架与导电好的银合金填充体组成,提高了电触头在电器元件的接通和分断过程中耐受高温电弧的能力,减少了高温电弧对电触头的电接触部位银合金材料的烧损,同时骨架的每一型腔内填充一种银合金材料的填充体,骨架的不同的型腔内可填充同种或不同种的银合金材料的填充体,形成自组装式样的自组装体,这在更大程度上满足了不同电器元件对电触头性能的个性化需求。

    一种关于粗糙表面电极材料接触电阻的建模计算方法

    公开(公告)号:CN114530218B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202210144985.X

    申请日:2022-02-17

    IPC分类号: G16C60/00

    摘要: 本发明公开了一种关于粗糙表面电极材料接触电阻的建模计算方法,属于电阻建模计算方法技术领域。包括以下步骤:通过面扫描获得电极材料表面高度点云数据;识别点云数据中的高度极大值点及其周围高度点;计算由极大值点及其周围点构成的球形微凸体的表征参数,实现粗糙表面的数值重构;模拟各微凸体与平面接触,根据经典电接触理论计算给定加载位移条件下产生的斑点面积和接触电阻;统计整个粗糙表面的接触面积和接触电阻,直至加载位移达到预设值。本发明适用于粗糙表面电极材料的接触电阻建模计算,计算精确。

    含双线圈绕组接触器吸合电压的测试方法

    公开(公告)号:CN116736098A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310700575.3

    申请日:2023-06-13

    摘要: 本发明涉及接触器性能测试技术领域,具体为含双线圈绕组接触器吸合电压的测试方法,步骤一、采用程控电源激励接触器线圈;步骤二、控制程控电源使双线圈绕组接触器的线圈电压从0V开始递增;步骤三、在线圈电压步进增长的同时监测接触器触头K1两端电压U2;步骤四、得到接触器吸合电压的粗略测试值后线圈断电并等待1s;步骤五、控制程控电源,使双线圈绕组接触器的线圈电压从(Ua‑1)V开始递增;步骤六、监测触头两端电压U2;步骤七、采用线圈电压波形处理算法处理步骤六获取到的线圈电压波形;本发明采用间断激励的方式增加了线圈的散热时间,避免线圈发热而引起的吸合电压失真问题。

    一种手动开关电寿命实验分析系统及实验方法

    公开(公告)号:CN115235751A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210900273.6

    申请日:2022-07-28

    摘要: 本发明涉及一种手动开关电寿命实验分析系统及实验方法。实验系统包括基座、固定板、两个致动机构、两个静片组件夹持机构、驱动组件夹持机构、工业相机动片组件夹持机构,可以直接采用手动开关产品中的动片组件、静片组件和驱动组件来进行手动开关电性能模拟实验并实时监测开关动作过程中关键参数变化,可实现对手动开关产品中静片组件、动片组件和驱动组件的装配关系以及驱动组件所受驱动参数进行精细调整。本发明主要用于手动开关中静片组件、动片组件以及驱动组件的装配关系和用户按压状态对于产品抗熔焊能力以及电寿命影响的实验研究,从而确定影响手动开关产品抗熔焊能力的关键因素,并最终提高手动开关产品的抗熔焊能力和电寿命。

    一种密封型高压直流接触器类模型开关

    公开(公告)号:CN116819305A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310781087.X

    申请日:2023-06-29

    IPC分类号: G01R31/327

    摘要: 本发明涉及一种密封型高压直流接触器类模型开关,属于科学仪器和实验设备领域。包括接触系统和电磁系统,可以直接采用静触头和动触桥进行接触器电性能试验,可以方便更换静触头和动触桥,可以调整触头参数和永磁磁吹参数,同时密封箱体的密封及可视设计可以开展气密性试验以及方便观察实验过程,为优化接触器结构和材料提供必要条件。

    一种耐电弧烧蚀的控制电器接触系统

    公开(公告)号:CN115602496A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211289514.4

    申请日:2022-10-20

    IPC分类号: H01H50/54 H01H1/021

    摘要: 本发明涉及控制电器领域,特别是涉及一种耐电弧烧蚀的控制电器接触系统。包括弹性静触头和动触头两部分,这两部分都采用了钨合金和银合金两种材料制作,使得接触系统在接通和分断过程中,让钨合金材料先接通或后断开,将通断时回路中的高温电弧全部作用在耐烧蚀的钨合金材料上,让银合金材料后接通或先断开,使得接触系统接触部位的导电好的银合金材料避开了高温电弧烧蚀,最终提高了接触系统的抗电弧烧蚀的性能,同时也保证了在稳定接触后接触系统具有良好的接触电阻。