首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
以Fe基金属玻璃软磁粉末为原料,通过常规的钕铁硼粘结磁体注塑工艺,制备了尼龙基的软磁注塑磁体,注塑磁体中尼龙质量分数为15%。对材料的表面形貌、力学性能和磁性能进行了表征。实验结果显示,传统尼龙注塑粘结磁体工艺可以用于制备金属玻璃注塑软磁体,其力学和机械性能与传统钕铁硼注塑磁体相当,并且具有金属玻璃的优良软磁性。  相似文献   

2.
为了降低注塑模具的返厂率,提高模具的生产质量,利用Pro/E中的塑料顾问(Plastic Advisor)进行注塑模具的工艺分析,对注塑的注塑流道、浇口位置、冷却水道、缩痕进行全面分析,然后进行优化,以此提高模具的质量,缩短生产周期,降低生产成本。  相似文献   

3.
田雁飞  伍惠玲 《微电机》2020,(10):103-106
为提高电机转子磁钢固定的可靠性和经济性,本文采用了转子注塑工艺来对转子磁钢进行固定。通过对注塑材料的性能分析与验证确定注塑材料的可靠性。通过对转子注塑工艺进行验证,确定了注塑工艺参数,保证了注塑工艺的可行性。  相似文献   

4.
本文通过对无顶出机构与顶出机构注塑模具在结构对比、成型效率及成型产品质量方面的综合研究、分析;得出无顶出机构模具能简化注塑模具结构、显著提升成型效率与产品成型质量,值得在注塑工艺中推广、应用。  相似文献   

5.
为了设计一种PEEK注塑的圆形电连接器,同时具备耐承受液体压力和耐高温的能力,创新实践了高温导线中转埋藏注塑技术。首先建立注塑骨架模型,确保导线埋藏注塑的可行性;其次设计合理的注塑模具,保证注塑合件能够作为连接器的承压基体;最后,结合产品实物的耐高温耐高压试验,验证了产品具有耐175℃高温以及172MPa液压的能力。  相似文献   

6.
本文针对精密注塑机电液控制系统在注塑成型过程中,其过程模型难于确定的特点,为避免系统因过程模型问题而造成注塑精度下降的状况,有必要建立一个无需模型的控制方案解决相关问题。采用MFA(Model-Free-Adaptive,无模型自适应控制)系统控制结构,可满足精密注塑过程的要求。通过对其过程的仿真实验,表明该方法能够较好地解决精密注塑过程的控制问题。  相似文献   

7.
采用高邻位酚醛树脂、普通酚醛树脂以及引入少量超细无机晶须填料的酚醛树脂相复合为注塑料的基质,通过配方优选和塑炼工艺优化,制得了高绝缘性快速成型酚醛注塑料。该注塑料可快速成型,其注塑制品具有优异的电绝缘性能及热性能。  相似文献   

8.
王敏兴  朱赫  杜建东 《机电元件》2020,40(4):15-18,57
为了提高PEEK注塑的石油电连接器耐液压和耐高温的能力,提出了仿真辅助注塑电电连接器的设计研究,提高了PEEK注塑产品的研发效率。通过建立了peek注塑连接器的数学模型及物理模型,不仅从理论上分析了产品的传热过程,而且结构上对注塑电连接器进行热仿真分析和热力耦合分析。得出相同基材的PEEK,随着支撑环与PEEK的接触面积的增加,可有效提升其耐高温和耐水压能力。  相似文献   

9.
注塑机械手是为注塑生产自动化专门配备的机械,它可以在减轻繁重的体力劳动、改善劳动条件和安全生产;提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本等方面发挥一定的作用。本文对Kinco CD伺服成功应用于注塑机机械手作了详细介绍。本产品在客户现场进行了稳定、可靠性运行验证,效果良好。  相似文献   

10.
《机电元件》2006,26(1):57-57
近年来,一种称为Mucell的注塑工艺在国际上连接器行业逐步推广。Mucell是一种微孔注塑工艺,它是超临界流体(SCF)技术在热塑性塑料注塑工艺中的实际应用。所谓超临界流体是指介于液体和气体之间的物质第四态,其密度和粘度介于液体和气体之间。它既具有可精确计量的液体特性,又具有可扩散、混合的气体特性。众所周知,超长条形或异型塑料件的注塑始终是连接器行业面临的难题。为了注塑出符合尺寸和性能要求的零件,必须保证熔融的树脂具有良好的流动性和低的粘度,这就要求提高模具温度、设定较长的保压时间。但模温的提高又延长了注塑后的冷却…  相似文献   

11.
中压开关柜绝缘方式和绝缘标准的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
王隽 《供用电》2008,25(4):51-54
在介绍目前国内中压开关柜的绝缘方式和复合绝缘技术的基础上,结合国家标准中关于中压开关柜的绝缘要求,对中压开关柜发生的绝缘事故进行分析,并提出了提高中压开关柜绝缘能力的措施.  相似文献   

12.
张永跃  陈金法 《供用电》2009,26(3):45-47
电气绝缘工具试验的规范性直接影响到试验的效果。针对试验规范性存在的问题,介绍了电气绝缘工具的分类及其材料的绝缘强度。以绝缘杆为例,介绍了绝缘预防性试验中的耐压试验标准、试验电压设定、试验方法,分析了影响试验结果的主要因素。  相似文献   

13.
超高压电力变压器绝缘计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对SFP400000/500超高压电力变压器的绝缘进行了仿真计算.对主绝缘电场的计算应用有限元法,计算时将主绝缘电场场域划分为三个子区域,得出了各区域中的电位分布和电场强度分布,并计算了相关的绝缘裕度,找出了绝缘的薄弱环节.对纵绝缘电场,建立了绕组在雷电过电压下的电路模型,分别计算了高、低压绕组在全波和截波作用下的电位分布和梯度分布,确定了梯度最大的油道,并计算了相应油道在的全波和截波下的绝缘裕度,为变压器绝缘设计和改进提供了理论上的参考依据.  相似文献   

14.
直流电缆绝缘设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
张乒 《高电压技术》2004,30(8):20-21,24
直流电力系统的发展滞后于交流电力系统 ,尤其是高压直流电力电缆的研制远远滞后于交流电缆。目前直流电缆设计方面的介绍较少 ,以致不少人误认为直流电缆的设计与交流电缆设计一样。为此 ,从直流电缆的电场分布特性、绝缘特性以及绝缘材料的选取等方面阐述了影响直流电缆绝缘设计的一些关键因素 ,包括直流电缆绝缘的电阻系数与温度的特性关系、绝缘中空间电荷的影响以及绝缘材料的选取等问题 ,有助于消除误解 ,同时为成功设计直流电缆提供参考。  相似文献   

15.
700MW空冷水轮发电机绝缘系统研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
本文介绍了哈尔滨电机厂有限责任公司700MW空冷水轮发电机绝缘系统、绝缘材料、防晕结构的研究以及该绝缘在大型空冷水轮发电机组中的应用情况.通过对定子导体绝缘结构、主绝缘结构、防晕结构的优化设计,使定子线棒绝缘性能、防电晕效果得到了较大的提高,尤其是定子线棒优异的电老化性能,保证了大型空冷水轮发电机定子绕组的运行寿命.  相似文献   

16.
变频电机的绝缘结构   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究变频电机绝缘结构及设计时应考虑的问题,并指出目前在电磁线、槽绝缘、相间绝缘、浸渍漆和绝缘工艺等方面存在的问题及改进方法。  相似文献   

17.
易浩波 《电机技术》2011,(2):50-51,53
对水内冷绝缘表的工作原理进行剖析,对现场绝缘测量中问题进行归纳并提供解决方案,同时提出该类型绝缘表的校验方法的不足.  相似文献   

18.
目前国内外关于油纸绝缘介质空间电荷特性的研究全部基于油浸绝缘纸,且已有的电声脉冲测试系统无法实现对油隙与油浸纸组合而成的混合体系的空间电荷特性的测试。通过采用改进的电声脉冲测试系统首次对油隙与油浸纸板组合而成的混合体系的空间电荷动态行为特性进行研究,分析空间电荷积聚对油纸混合体系内部电场分布的影响。研究发现油纸绝缘界面处及油浸绝缘纸内部积聚的空间电荷和电场畸变程度与绝缘油和油浸纸板的电导率关系很大。由绝缘油劣化导致油纸绝缘系统的电导率提升更易引起油浸纸内部场强严重畸变,油浸纸内部最大场强约达到平均场强的2.5倍。而由油浸纸电导率增大引起的油纸绝缘系统的电导率提升减轻了油浸纸内部的电场畸变程度,但电荷快速迁移会导致介质热效应显著也易诱发击穿。消除绝缘结构界面引起的空间电荷积聚效应、限制空间电荷在绝缘介质内部的快速迁移或使电荷在介质内部分布更加均匀,从三方面出发将有助于抑制空间电荷的危害。  相似文献   

19.
高压电机的定子通常采用成型绕组,同时需配套开口槽,导致电机成本增加、气隙磁场谐波含量增大、齿槽转矩增大等一系列问题。为了解决上述问题,可以采用散嵌圆铜线绕组。对于高压电机采用散绕组,绝缘问题是关注和研究的重点。以1台高压散绕组电机为例,利用有限元法分析了高压电机采用散绕组的绝缘结构可靠性,分别分析了匝间绝缘、主绝缘、层间绝缘和端部绝缘的绝缘情况以及主绝缘被冲片毛刺划伤情况下的电场强度分布,并根据分析结果针对电机槽内绝缘做出了优化,制造了1台样机并对样机进行了耐电压试验。验证了高压电机定子采用散绕组在一定程度上是可行的,为高压电机定子绝缘结构设计提供了参考。  相似文献   

20.
针对油纸绝缘等效电路参数与绝缘老化机理内在关系的研究较少,通过对变压器油纸绝缘等效电路参数与老化状态之间的关系进行分析,提出了利用等效电路中极化支路的平均弛豫时间常数作为评估变压器油纸绝缘老化状态的特征量,该参数受绝缘系统几何结构影响较小。通过大量数据分析获得利用平均弛豫时间常数与油纸绝缘老化之间的规律:油纸绝缘老化越严重,则平均弛豫时间常数越小。最后利用变压器实例验证了该特征量评估绝缘老化状态的有效性,为评估变压器绝缘状态提供新的思路与方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号