专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]双断点直动式接触器中的随动永磁磁场灭弧机构-CN202111129622.0有效
  • 乔瑜菲;由佳欣;周成龙;张永健;蒲永亮;朱月霖 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-09-26 - 2023-08-29 - H01H50/54
  • 本发明公开了一种双断点直动式接触器中的随动永磁磁场灭弧机构,所述灭弧机构包括动触头、静触头、永磁体、齿条、齿轮、支架、连杆,动触头和齿轮固定于连杆的上部,永磁体包括第一永磁体、第二永磁体、第三永磁体和第四永磁体,第一永磁体和第二永磁体固定在第一支架上,第三永磁体和第四永磁体固定在第二支架上;第一支架和第二支架分别连接两个带有齿条的连杆,采用齿轮齿条传动把永磁体的前后运动与动触头的上下运动关联起来,使两侧永磁体的间距随动触头的运动而改变,从而改变灭弧磁场大小,避免了起弧阶段起弧速度过慢、燃弧阶段器件绝缘耐压性能降低过快,使接触器触头间电弧熄灭速度更快,并保持较高的耐压绝缘性能。
  • 断点直动式接触器中的永磁磁场机构
  • [发明专利]基于误差函数模型的寿命预测方法-CN202211599308.3在审
  • 杨大智;付饶;由佳欣;梁慧敏 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-12-12 - 2023-07-28 - G06F30/20
  • 基于误差函数模型的寿命预测方法,涉及可靠性试验技术领域,本发明的目的是为了解决现有预测产品寿命的方式存在预测准确性差的问题。基于统计力学建立误差函数模型,获得产品的四个历史温度和四个历史温度对应的四个历史寿命,将每个历史温度和对应的历史寿命带入一个误差函数模型中,得到由带入后的4个误差函数模型组成的模型组,解析模型组,获得b四个参数值;将b四个参数值带入一个误差函数模型中,得到待输出的误差函数模型,向待输出的误差函数模型中输入产品的当前的温度,预测出当前温度下产品的寿命。它用于预测产品寿命。
  • 基于误差函数模型寿命预测方法
  • [发明专利]一种电磁继电器动态特性仿真动能注入仿真方法-CN202010531559.2有效
  • 由佳欣;张滕月;郑思辰;王贵斌;丁丁 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-06-11 - 2023-05-26 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种电磁继电器动态特性仿真动能注入仿真方法,所述方法步骤如下:在FLUX中进行动态仿真,得到衔铁速度、转力矩和转动角度随时间变化曲线;通过衔铁速度、转力矩和转动角度随时间变化曲线,得到转力矩随角度变化曲线;确定吸合状态前一步的时间t、衔铁角度last;在Adams中建立仿真模型;在Adams中编写仿真脚本,在t时刻之前调用衔铁转动速度随时间变化数据进行运动学仿真,在t时刻后调用转力矩随角度变化数据进行动力学仿真;对Adams动态仿真进行后处理,提取Fc、Vd、Dd;能量注入动态仿真结束。本发明提高了电磁继电器的动态仿真速度,为电磁继电器的动态仿真提供了更为简洁、快速的方法。
  • 一种电磁继电器动态特性仿真动能注入方法
  • [发明专利]一种提高密封电磁继电器动态特性的软磁选型方法-CN202211513998.6在审
  • 由佳欣;崔向前;丁丁;姜姗;冯祥东;李佳桐 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-11-29 - 2023-03-14 - G01R31/327
  • 本发明公开了一种提高密封电磁继电器动态特性的软磁选型方法,所述方法包括如下步骤:(1)在额定电压下对待测密封电磁继电器的线圈电流进行测试,得到待测密封电磁继电器上电至衔铁吸合过程中的线圈电流波形;(2)对测试所得的线圈电流波形做小波变换,通过小波变换“时间‑尺度”图分析出高频分量的数值大小与时域分布;(3)在不同高频工作环境下对不同软磁材料进行高频测试,得到不同软磁材料在不同高频工作环境下的磁化曲线,进而分析出软磁的高频特性对待测密封电磁继电器动态特性的影响;(4)选定能够有效提高动态特性的软磁材料。该方法既能有效地提高动态特性,又能为密封电器产品的材料优化提供选型参考。
  • 一种提高密封电磁继电器动态特性磁选方法
  • [发明专利]直动式电磁接触器动触头冲击能量下限设计方法-CN202110183421.2有效
  • 由佳欣;李博;于昊;袁宝武;张腾月 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-02-08 - 2022-09-02 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种直动式电磁接触器动触头冲击能量下限设计方法,所述方法在接触器吸反力设计前期阶段给出了冲击能量下限,即实现无弹跳设计的最小吸反力差值,使得设计过程在给定吸力曲线的情况下可以迅速匹配反力曲线,大大减少了设计中后期阶段的计算量。相比于传统吸反力曲线反复计算配合达到设计目标的方法,有效提升了设计效率。使得接触器吸反力设计前期阶段给出了准确的接触器回跳下限阈值,吸反力匹配效果突出,减少了设计方案可能出现的吸合电压大或释放电压小问题,实现了更好的设计效果。直接针对回跳问题,在设计阶段即专注于寿命问题解决的核心,冲击能量下限设计方法直击问题关键点,针对性更强。
  • 直动式电磁接触器动触头冲击能量下限设计方法
  • [发明专利]基于磁滞模型的含非线性永磁电磁机构有限元仿真方法-CN202010480517.0有效
  • 熊方圆;由佳欣;冯祥东;涂瑞;史利兵 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-05-30 - 2022-07-15 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种基于磁滞模型的含非线性永磁电磁机构有限元仿真方法,所述方法为:S1:建立永磁体实际充退磁过程有限元仿真模型,并对磁感应强度矢量分布进行仿真;S2:确定永磁体不同区域的磁化方向;S3:建立非线性永磁体磁滞模型;S4:对非线性永磁体非饱和充磁下的磁滞回线进行建模,从而得到非线性永磁体非饱和充磁情况下的B‑H曲线;S5:基于FLUX,建立永磁体电磁机构的仿真模型,将B‑H曲线设置为模型中永磁体材料参数,再对所需求的各项继电器电磁参数进行仿真。本发明为现有的含非线性永磁电磁机构提供了一种可靠准确的仿真计算方法,该方法也可应用于其他含复杂充磁情况或复杂形状非线性永磁的电磁机构仿真计算中。
  • 基于模型非线性永磁电磁机构有限元仿真方法
  • [发明专利]电磁机构静态特性优化方法-CN201811003133.9有效
  • 熊方圆;由佳欣;李博;王瑞超;梁慧敏 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-08-30 - 2022-07-12 - G06F30/27
  • 一种基于自适应权重多目标差分进化算法的电磁机构静态特性优化方法,包括以下步骤:S1:确定电磁系统需要优化的参数和静态特性相关指标;S2:根据电磁机构的产品材料和加工工艺确定每个静态特性优化参数的上限和下限,同时确定与静态特性优化参数相关的附加约束指标;S3:获得初始种群;S4:获得优化目标函数的Pareto解集分布;S5:根据当前优化参数种群迭代次数和每个优化参数的Pareto占优关系选取不同的变异策略和交叉策略,生成子代种群,对整体种群重复步骤四操作,并采用考虑小生境排序结果的选择策略控制种群规模;S6:获得优化目标函数的Pareto解集分布;S7:在最终得到的多组优化参数中选取一组优化参数,将该组优化参数作为电磁机构的优化设计参数。
  • 电磁机构静态特性优化方法
  • [发明专利]应用于密封电磁继电器动簧片相对最小熔穿距离预测方法-CN202010671428.4有效
  • 袁宝武;由佳欣;王吉;刘金圆;姜姗 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-07-13 - 2022-06-10 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种应用于密封电磁继电器动簧片相对最小熔穿距离预测方法,所述方法如下:进行单边规定条件下的烧蚀试验,统计试验后产品的动簧片与静合静簧片触点形貌和烧蚀区域半径,通过触点形貌观测,得到烧蚀半径、熔池深度;建立动簧片和静合静簧片模型,得到规定负载下,动簧片的熔池深度和烧蚀区域半径;利用提取的熔池深度和烧蚀区域半径数据,修正仿真模型;在修正后模型的基础上,建立簧片组双侧接触模型,得到动簧片与静合静簧片、动簧片与动合静簧片在规定寿命下两侧熔池深度之和等于动簧片厚度,此时动簧片临近熔穿,此时距离即为相对最小熔穿距离。本发明节省了一半的负载能源损耗与动作周期,减小了试验消耗,缩短了实验时间。
  • 应用于密封电磁继电器簧片相对最小距离预测方法
  • [发明专利]削薄衔铁的切削阈值确定方法-CN202110827136.X有效
  • 由佳欣;李卓燃;田聪;丁丁;张永健;谢焱森 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-07-21 - 2022-05-03 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种削薄衔铁的切削阈值确定方法,所述方法包括如下步骤:S1:建立继电器电磁系统参数化改进设计模型;S2:建立静态特性仿真参数化模型,进行静态特性仿真,计算不同切削条件下电磁吸力随切削量变化的端部吸力曲线;S3:将吸力曲线与继电器反力曲线进行对比,得到吸反力设计差值曲线;S4:理论计算得到最低力学性能保障曲线;S5:将吸反力设计差值曲线与最低力学性能保障曲线进行比较,曲线交叉点对应的切削量即为切削阈值。该方法能够使研究者在优化改进设计当中更为准确的确定削薄衔铁对继电器性能的影响,避免了对衔铁改进过多造成继电器力学性能等其它性能下降,甚至无法达标的问题,使改进设计更为可靠、有效。
  • 衔铁切削阈值确定方法
  • [发明专利]一种折弯金属结合填锡的小型密封电磁继电器簧片-CN202010569081.2有效
  • 由佳欣;郑思辰;李博;阮永刚;冯祥东 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-06-19 - 2022-05-03 - H01H50/56
  • 一种折弯金属结合填锡的小型密封电磁继电器簧片,属于继电器技术领域。簧片本体由一端向另一端依次包括具有开口的固定环、V形弯折板及触碰板,触碰板远离V形弯折板的一端冲压有冲包,冲包位于触碰板的内表面上,簧片本体的固定环套装在继电器引出杆上并焊接固定后,在V形弯折板处充填焊锡。本发明在填锡过程中,通过改变填锡量改变簧片刚度,为在零件周转过程中发生形变的簧片整形,提高了产品的一致性;填锡使更多金属可以转移和蓄积触点部分由于燃弧产生的大量热量,减小了燃弧造成的触点烧蚀,提高了继电器的接触可靠性,有效提高了簧片产品的一致性,并减小了燃弧发热对继电器接触系统性能的影响,提高了继电器的带载运行能力和使用寿命。
  • 一种折弯金属结合小型密封电磁继电器簧片

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