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《极化磁系统参数优化设计方法的研究doc13》是关于其它行业相关企业安全管理制度相关内容,适用于其它行业相关企业。
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极化磁系统
参数优化
设计方法的研究
摘 要:永磁
继电器是一种在国防军事、现代通信、工业自动化、
电力系统
继电保护等领域中应用面很广的电子元器件,其
极化磁
系统的
参数优化
设计是实现永磁
继电器产品可靠性
设计的前提
工作之一。该文采用六因素三水平多目标的正交试验
设计方法,
分析并研究了
极化磁系统的
参数优化
设计方法。在永磁
继电器产
品
设计满足输出
特性指标要求的前提下,给出了输出
特性值受加
工工艺分散性影响而波动最小的最佳
参数水平组合。
1 引言
具有
极化磁系统的永磁
继电器具有体积小、重量轻、功耗
低、灵敏度高、动作速度快等一系列优点,是被广泛应用于航空
航天、军舰船舶、现代通信、工业自动化、电力系统
继电保护等
领域中的主要电子元器件。吸力
特性与反力
特性的配合技术是电
磁
继电器产品可靠性
设计的关键技术。在机械反力
特性及电磁结
构已知的情况下,如何对电磁系统进行
参数优化
设计,使得在保
证输出
特性值满足稳定性要求的前提下,电磁系统的成本最低,
这是
继电器可靠性
设计必不可少的前提工作之一。
由于
极化磁路的非线性及漏磁的影响,使
极化磁系统的输
出
特性值(吸力值)与磁系统各
参数水平组合之间存在着非线性
函数关系。在各种干扰影响下,各
参数存在一定的波动范围。当
各
参数取不同的水平组合时,
参数本身波动所引起的输出
特性值
的波动亦不相同。由于非线性效应,必定存在一组最优水平组合,
使得各
参数波动所造成的输出
特性值的波动最小,即输出
特性的
一致性最好。
极化磁系统
参数优化
设计的目的就是要找到各
参数
的最优水平组合(即方案择优),使得质量输出
特性尽可能不受
各种干扰的影响,稳定性最好。
影响永磁
继电器产品质量使其
特性发生波动的主要干扰因
素有:① 内干扰(内噪声),是不可控因素,如触点磨损、老
化等;② 外干扰(外噪声),亦是不可控因素,如环境温度、
湿度、振动、冲击、加速度等;③ 可控因素(
设计变量)加工
工艺的分散性等。其中前两种因素均与产品实际使用环境有关,
这里暂不予考虑,本研究只考虑后者对产品质量
特性波动的影
响。
正交试验
设计法是实现
参数优化
设计的重要手段之一,以
往人们在集成电路制造工艺、电火花成型加工工艺、轴承故障诊
断等方面得到了很好应用[1-4],但大多是采用单一目标函数的正
交试验
设计。文献[2]应用正交试验
设计法对永磁
继电器磁钢尺
寸进行了
参数优化
设计,但没有采用正交试验
设计法对永磁
继电
器
极化磁系统进行整体优化
设计。本文以桥式
极化磁系统为例,
采用六因素三水平多目标正交试验
设计法对永磁
继电器
极化磁
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