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本书介绍了低压断路器各种特性数学模型的建立及其不同的数字化求解方法,包括操作机构的刚性和柔性动力学仿真;热磁脱扣器保护特性仿真等等。
前言
第1章 低压电器的虚拟样机技术
第2章 低压断路器机构动态特性的仿真与优化设计
第3章 低压断路器操作机构的应力分析
第4章 电磁脱扣器保护特性计算
第5章 低压断路器热分析与热脱扣器保护特性的计算
第6章 低压断路器吹弧磁场与电场的仿真与分析
第7章 电动斥力与气动斥力分析及其在塑壳断路器中的应用
第8章 短时耐受电流的计算
第9章 灭弧室压强的仿真与分析
第10章 电弧动态数学模型与低压断路器开断过程的仿真
参考文献
虚拟样机是一种数字化设计技术,通过在计算机上建立的虚拟样机,依靠可视化仿真使样机达到优化设计的目标。低压断路器的虚拟样机技术是一种低压电器新的研发方法,它与传统的依靠经验和估算的方法相比,可大幅度地缩短开发周期,降低开发成本,提高产品的技术经济指标。
本书是作者及其科研组近年来在这一领域研究工作的汇总。本书介绍了低压断路器各种特性数学模型的建立及其不同的数字化求解方法,包括:操作机构的刚性和柔性动力学仿真;热磁脱扣器保护特性仿真;触头与导电部分的电场与磁场计算;热分析;热与电动稳定性计算;电弧数学模型;然后综合各部分内容通过多场域耦合求解,实现断路器开断过程的仿真。本书还在仿真的基础上,分析了各种结构方案和参数对断路器特性的影响,使读者对低压断路器结构型式的优选及结构尺寸的优化设计有一个理性的认识。
本书可供从事低压电器设计、制造、试验和运行方面的有关工程技术人员参考,并可作为高等院校有关专业研究生的参考教材。
低压断路器答:三相4000A
常见种类如下:塑料外壳式断路器框架式断路器限流式断路器漏电保护式断路器直流快速断路器主要用于电路的过负荷保护、短路、欠电压、漏电压保护,也可用于不频繁接通和断开的电路官方定义如下: 低压断路器主...
1,型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。 2,极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断...
低压断路器如何分类_低压断路器功能介绍
低压断路器如何分类 _低压断路器功能介绍 低压断路器的概念低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断 正常负荷电流和过负荷电流, 还可以接通和分断短路电流的开关电器。 低压断路器在电路 中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压 断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保 护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式) 。低压断 路器容量范围很大,最小为 4A,而最大可达 5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系 统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。 低压断路器的主要技术参数 1、额定电压 (1)额定工作电压 断路器的额定工作电压是指与能断能力及使用种别相关的电压值。 对多相电路是指相间的 电压值。 (2)额定绝缘电压 断路器的额定绝缘电压是指设计断路器的电压
虚拟母线是在电网中存在一些紧密联系的连通的局部网络,其内部各母线对关键断面具有相同或相近的GSDF,同时其内部母线的负荷曲线具有一定的相似性,即定义这些母线所组成的连通局部母线组为虚拟母线。
虚拟母线内部各母线对关键断面GSDF的相似J陛使虚拟母线对关键断面具有簇集网状网络的基态特性和断态特性。
子母线(child bus, CB)是指组成虚拟母线的成员节点 。
虚拟母线基数(virtual bus cardinality)是指虚拟母线中所含有的子母线数量。
虚拟母线负荷(virtual bus load)是指虚拟母线中所有子母线的负荷总和。
若线路两端节点均属于同一个虚拟母线,则该线路为该虚拟母线的内部线路。 线路两端节点不属于相同的虚拟母线,则该线路为任意虚拟母线的外部线路。
基于虚拟母线技术的负荷预测方法(virtual busload forecasting, VBLF),本质上是对其内部子母线的历史负荷进行加总,以生成虚拟母线历史负荷样本,据此对虚拟母线未来时段的负荷进行预测;并将预测值代入子母线的配比模型,求解各个子母线的负荷预测值。其实施步骤如下 。
1)虚拟母线辨识。
虚拟母线是满足下列聚合判据的母线组:①虚拟母线的子母线对关键断面具有相同或相近的GSDF;②子母线挂接的负荷曲线具有相似性;③子母线之间满足拓扑连通性。通过这些聚类判据,将全网的所有母线划分成N个虚拟母线。
2)生成虚拟母线的历史负荷数据。
针对每个虚拟母线Uk,将虚拟母线内所有子母线的历史负荷进行加总,得到虚拟母线历史负荷集。
3)虚拟母线负荷预测。
基于历史负荷集,构造一定的负荷预测方法对虚拟母线k=1 -N负荷进行预测,得到预测结果
4)配比模型。
维护“虚拟母线一子母线”配比模型,根据虚拟母线预测结果,得到子母线的预测值。配比因子可通过平滑近日配比因子得到。
以粮食清理设备不锈钢旋振筛为研究对象,利用CAD软件建立其三维模型,基于ADAMS建立完整的不锈钢旋振筛的虚拟样机,并对不锈钢旋振筛虚拟样机进行一系列的仿真分析,得到回转体在不同转速下设备的振幅与运转状态,并分析了设备振幅曲线和运动轨迹。关键词:虚拟样机;不锈钢旋振筛;ADAMS;不锈钢旋振筛是粮食加工行业清理流程重要的筛分设备。设备运转时,物料在匀料箱匀料作用和筛子的振动下,被松散展开,以一定的速度经过筛孔,借助物料重量、料层压力和设备的振动穿过筛孔实现物料和杂质的分离,达到筛选的目的。振幅和回转体转速作为不锈钢旋振筛的重要参数直接影响着设备的产量和使用效果。利用虚拟样机技术,我们可以直观、方便、迅速地分析、比较多个设计参数,模拟各种真实工况下设备的性能,为不锈钢旋振筛参数的选取和优化提供依据。1虚拟样机技术的概述虚拟样机技术(VPT,)融合了先进建模/仿真技术和现代化信息技术是一种基于虚拟样机的数字虚拟化多软件协同的设计分析方法。虚拟样机技术有着传统设计方法无法比拟的优点。在对设计产品试制之前,对其进行数字化建模,在真实操作条件下对它的三维运动进行仿真和显示,通过仿真实验的反复进行,排除非直观的故障因素,降低试制样机的失败率,具有开发周期短、节奏快、开发成本低、反馈信息迅速等优点。2不锈钢旋振筛的仿真分析利用CAD软件建立不锈钢旋振筛完整的三维模型,采用ADAMS()虚拟样机分析软件,对不锈钢旋振筛虚拟样机进行仿真分析,研究回转体在不同转速下设备的振幅与运转状态,并导出设备振幅曲线和运动轨迹进行分析。的不锈钢旋振筛仿真分析流程见图1。图1基于虚拟样机技术的不锈钢旋振筛仿真分析流程图2.1建立几何模型在环境中建立不锈钢旋振筛三维模型并装配,见图2所示,再将各个装配体或零件生成刚体,导入ADAMS。
不锈钢旋振筛的三维模型2.2施加约束和载荷在ADAMS/view中将模型中的各部分组件以部件形式导入,生成最初步的虚拟样机,将每部分组件在中测量的质量和转动惯量赋给虚拟样机。为每部分组件之间的连接添加运动副和驱动,并通过模型校验工具验证虚拟样机模型的整体自由度,排除过约束情况。建立完整的不锈钢旋振筛虚拟样机如图3所示。2.3仿真分析启动ADAMS软件,在ADAMS/solver中对不锈钢旋振筛虚拟样机的运动学进行仿真分析。设定时间为2s,运行步长为0.02s,设置不同的驱动转速,定义筛体振动幅值差值的最大值为筛体的最大运动范围直径。进行仿真结果回放和分析曲线绘制。图3不锈钢旋振筛虚拟样机图4不锈钢旋振筛在X、Y方向上位移曲线54粮食加工2016年第41卷第4期图5不锈钢旋振筛在X、Y方向的运动轨迹曲线3仿真结果与分析由图4和表1可以看出,筛体Z轴方向的振幅很小可以忽略不计,X、Y方向的振动幅值随着回转体转速的增加直线上升,并在回转体转速200~300r/min时趋于相等,由不锈钢旋振筛在X、Y方向上位移仿真曲线可知,不锈钢旋振筛在竖直Z方向上没有运动,只在X、Y平面内做水平回转运动。表1筛体在X、Y、Z方向上的最大运动范围直径直径/mm的受迫振动。当n=300r/min样机整体的运动轨迹近似直径为40mm的规则圆,延长仿真时间至60s时,设备运行轨迹为一个实心圆,由轨迹可知此时设备运行平稳。由以上分析结果我们可知设备回转体的质心和筛体的质心不重合且不在一条竖直的直线上,300r/min为适合设备运行转速,并由此可以确定为电机的转速,为传动带轮等结构尺寸提供理论依据。
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