扫描光栅微镜的转动结构通常设计成扭振系统 ,通过扭转梁实现微镜转动时的结构抗扭 。将扭转梁设计成折叠形式 ,可以减小扭转梁的抗扭刚度 ,但扭转振型仍有可能未成为系统的一阶主振型。因此 ,通过提高系统镜板的转动惯量和设置刚度调节棒 , 改进系统的振型模态分布 。最后 ,对优化后结构进行了理论计算和基于ANSYS的有限元软件仿真 , 结果均表明优化后结构能有效改善微镜的扭转谐振特征。
针对目前开关柜温度监测存在的问题 , 在研究了负荷电流 、环境温度 、温度变化时间等因素对开关柜温升的影响 后 ,运用有限元温度场仿真技术预测了开关柜内部的温度分布情况 。将温度场仿真数据作为机器学习的训练样本 、温升试验数 据作为机器学习的测试样本 ,经神经网络创建 、训练及算法仿真测试 ,得出不同于以往单一温度值的温度—电流—时间多物理量 耦合温升预测模型 。将模型植入到嵌入式温升主动预警装置中 ,经大量试验后提出开关柜温度监测策略 ,现已成功应用于国家 电网智慧变电站首批试点项目 ,对制定开关设备载流性能的智能运维策略有实际应用价值。
摘要:首先,详细研究了提高电机性能的关键性因素,针对无刷直流电机高功率密度设计要求,结合电机学设计理论,通过分析计算,确定电机的极槽配合、永磁体材料及尺寸、定子绕组、定子槽型、定子铁芯结构,完成无刷直流电机的本体电磁设计:然后,通过AnsoftMaxwe11仿真软件,构建二维场一路耦合模型,通过有限元方法分析计算电机的稳态场和瞬态场,重点分析了电机的磁力线分布、磁通密度分布和齿槽转矩:最后,针对裂比、长径比、极弧系数、槽口宽度、气隙长度进行优化设计,合理设置参数变量,以齿槽转矩及气隙磁密谐波为优化目标,通过优化尽可能减小齿槽转矩,抑制谐波,最终得到优化设计方案。