一种应用于磁约束装置中的高精度罗氏圈及制作方法

    公开(公告)号:CN118262992A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202311076725.4

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种应用于磁约束装置中的高精度罗氏圈及制作方法,涉及磁约束装置技术领域,解决了高精度罗氏圈制作困难的问题,其技术方案要点是:通过有机玻璃制作罗氏圈骨架,所述罗氏圈骨架呈环状,截面为带弧度的矩形;在罗氏圈骨架表面紧密绕制漆包线,绕制时采用稀疏均匀的表面回线方式;将绕制后的罗氏圈浸入绝缘漆进行固化;在固化后的罗氏圈表面缠绕铜箔和聚酰亚胺绝缘带,实现抗高频干扰和绝缘保护。本方法采用有机玻璃减小形变提高加工精度;采用特殊的带弧度的矩形,保证绕线稳固贴合骨架;在罗氏圈表面浸漆浇筑,使得结构稳定;最后外覆铜箔和聚酰亚胺绝缘带实现抗干扰。此法制得的罗氏圈可达到0.1%级精度测量。

    一种不锈钢分段可调电阻及可调制动电阻

    公开(公告)号:CN109801766B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201711135237.0

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明属于电气技术领域,具体为一种不锈钢分段可调电阻及可调制动电阻,可调电阻包括由若干分电阻首尾焊接成的电阻本体和U形绝缘件,一侧的分电阻的首端和另一侧分电阻的尾端分别形成电阻输入端和电阻输出端,短接铜排设于电阻本体上,U形绝缘件固定设于分电阻的不锈钢带之间,通过铜排短接不同的搭接方式,就能实现电阻输出不同的阻值;该分段可调电阻放于水中形成制动电阻,其电阻与水共同确定制动电阻的阻值,分段可调电阻与水充分接触,随着水的温度升高,吸收大量因电能转换的热量,从而确保分段可调电阻在电流密度很大时的安全性,实现大功率大容量电机快速降速,形成的制动电阻功率大、电流大、耐高压、吸收能量高。

    一种超大功率滑差调节器绝缘电解液箱

    公开(公告)号:CN106411181B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610919323.X

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明属于超大功率立式绕线异步电动机滑差调节器技术领域,具体涉及一种超大功率滑差调节器绝缘电解液箱;本发明桶体为圆桶形结构,由绝缘性材料加工而成,桶体盛有液体电阻;桶体底部设置有底板,桶体和底板形成底部封闭的空腔结构,底板上设置有多块板状支撑件,支撑件沿桶体径向方向布置,支撑件上设置有限位板,限位板外沿与桶体相连接,限位板中间加工有安装孔;限位板上靠近外沿处设置有循环导管并向上延伸到桶体外;限位板将桶体内部空间分成上、下两层空腔,上层空腔用于设置动、定电极组件等发热部件;液体电阻可通过循环导管注入到下层空腔,再从下层空腔逐渐涌入上层空腔直至从桶体溢出,进而带走设置在上层空腔发热部件产生的热量。

    一种超大功率滑差调节器绝缘电解液箱

    公开(公告)号:CN106411181A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610919323.X

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: H02P1/36

    Abstract: 本发明属于超大功率立式绕线异步电动机滑差调节器技术领域,具体涉及一种超大功率滑差调节器绝缘电解液箱;本发明桶体为圆桶形结构,由绝缘性材料加工而成,桶体盛有液体电阻;桶体底部设置有底板,桶体和底板形成底部封闭的空腔结构,底板上设置有多块板状支撑件,支撑件沿桶体径向方向布置,支撑件上设置有限位板,限位板外沿与桶体相连接,限位板中间加工有安装孔;限位板上靠近外沿处设置有循环导管并向上延伸到桶体外;限位板将桶体内部空间分成上、下两层空腔,上层空腔用于设置动、定电极组件等发热部件;液体电阻可通过循环导管注入到下层空腔,再从下层空腔逐渐涌入上层空腔直至从桶体溢出,进而带走设置在上层空腔发热部件产生的热量。

    一种超大功率滑差调节器装配极板

    公开(公告)号:CN106374782B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610921625.0

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明属于电机液体软起动领域,具体属于超大功率立式绕线异步电动机滑差调节器技术领域,具体涉及一种超大功率滑差调节器装配极板;绝缘电解液箱内盛有液体电阻,定电极组件设置在绝缘电解液箱内靠近底部位置,动电极组件设置在定电极组件正上方,外部驱动装置可驱动动电极组件在绝缘电解液箱内上下运动,并可向下运动至与定电极组件相接触配合。动电极组件的下降过程:电机定子电流作为动电极组件下降速度的判断依据,电流差值越大,下降速度越快;电流差值为定子电流实际值与定子电流设定值差值;上升过程:电机放电前,提升动电极组件到预定位,以避免电动机对电网的冲击电流;预定位设定通常依据由于电机放电导致的电动机转速下降幅度确定。

Patent Agency Ranking