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PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
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【簡單介紹】
PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
電磁繼電器是一種自動(dòng)遠(yuǎn)距離電控制器件,廣泛應(yīng)用于各種自動(dòng)化電氣系統(tǒng),。實(shí)際應(yīng)用過程中,由于存在著如振動(dòng),、沖擊,、加速度等機(jī)械力的作用,,電磁繼電器須具備足夠的耐力學(xué)性能以保證整個(gè)系統(tǒng)的可靠性,。
【詳細(xì)說明】

PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
電磁繼電器是一種自動(dòng)遠(yuǎn)距離電控制器件,,廣泛應(yīng)用于各種自動(dòng)化電氣系統(tǒng)。實(shí)際應(yīng)用過程中,,由于存在著如振動(dòng),、沖擊、加速度等機(jī)械力的作用,,電磁繼電器須具備足夠的耐力學(xué)性能以保證整個(gè)系統(tǒng)的可靠性,。

PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
繼電器廣泛的應(yīng)用于航空,航天等領(lǐng)域中,,它是組成通信系統(tǒng),、控制系統(tǒng),電力保護(hù)系統(tǒng)的重要元件之一,。所以繼電器工作是否正常將直接影響到設(shè)備或產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性,這樣以來,繼電器特性參數(shù)的測試就變的尤為重要,,因此必須對反應(yīng)繼電器性能的特性參數(shù)進(jìn)行測試,,來保證繼電器達(dá)到一定的性能指標(biāo)要求。現(xiàn)有繼電器存在著批次產(chǎn)品不合格率較高的問題,,因此深入研究其耐力學(xué)性能*性優(yōu)化技術(shù),,對于提升產(chǎn)品性能、保證系統(tǒng)可靠性意義重大,。首先,,本文對某型號電磁繼電器的耐力學(xué)性能及其失效機(jī)理進(jìn)行了分析。該型繼電器由電磁系統(tǒng)和接觸系統(tǒng)構(gòu)成,,采用動(dòng)力學(xué)方法分別建立其分段線性等效力學(xué)模型,;基于MSC.Patran建立了繼電器整機(jī)有限元模型,進(jìn)行模態(tài)分析確定其固有頻率及相應(yīng)振型,,進(jìn)行頻率響應(yīng)分析確定其激振傳遞路徑,,并給出振動(dòng)失效的合理判據(jù);進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),,驗(yàn)證模型的正確性及分析的合理性,。其次,確定影響繼電器耐力學(xué)性能的關(guān)鍵因素,。繼電器整機(jī)零部件眾多,,根據(jù)失效機(jī)理分析篩選輸入?yún)?shù),進(jìn)行局部參數(shù)化建模,,提高計(jì)算效率,;設(shè)計(jì)單因素試驗(yàn)方案,分析參數(shù)容差范圍內(nèi)的擾動(dòng)對輸出結(jié)果的影響,,初步篩選出顯著因素,;設(shè)計(jì)正交試驗(yàn)方案,以各顯著因素的貢獻(xiàn)率為判據(jù),,確定了影響繼電器耐力學(xué)性能的關(guān)鍵因素,。此外,在Kriging模型和Griddata模型的基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)的Kriging模型進(jìn)行快速計(jì)算,。以在正交試驗(yàn)中確定的關(guān)鍵因素作為輸入變量,,共振頻率和彈簧單元力響應(yīng)幅值作為輸出目標(biāo),分別建立Kriging模型和Griddata模型,;對比分析兩種模型的原理及預(yù)測結(jié)果,,針對Griddata模型獨(dú)立計(jì)算時(shí)存在的邊緣值失準(zhǔn)問題,提出了改進(jìn)的Kriging模型,,并提升了計(jì)算精度,。zui后,,設(shè)計(jì)基于容差設(shè)計(jì)的*性優(yōu)化方案。利用近似模型進(jìn)行快速計(jì)算,,得到繼電器產(chǎn)品耐力學(xué)性能的質(zhì)量特性分布及合格率,;基于貢獻(xiàn)率分析,得到容差重新分配方案,;對比優(yōu)化前后的質(zhì)量特性分布及合格率,,驗(yàn)證優(yōu)化方案的效果。本文研究的內(nèi)容是對電磁繼電器耐力學(xué)性能*性設(shè)計(jì)理論的補(bǔ)充和完善,,其原理和方法也可推廣到其它類型機(jī)電類產(chǎn)品耐力學(xué)性能*性的優(yōu)化中,。

PILZ皮爾茲電磁繼電器技術(shù)的研究
深刻分析直流電磁繼電器的動(dòng)作原理以及深刻理解直流電磁繼電器動(dòng)態(tài)特性曲線,綜合所采集的觸點(diǎn)電壓波形,,zui終得到觸頭開距時(shí)間,;對所測線圈動(dòng)態(tài)電流進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,采用曲線擬合的處理方法,,并依據(jù)線圈靜態(tài)電流方程,,反求線圈電流得到線圈電流的計(jì)算值,將計(jì)算值與線圈銜鐵打開時(shí)靜態(tài)波形的比較,,得到觸頭的動(dòng)作時(shí)間,。



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