CN213750241U - 一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,包括箱体和设置在箱体内的多个可调电容单元;所述可调电容单元包括PCB板、多个电容、与电容数量相同开关和接线端子;所述的PCB板上通过覆铜的方式绘制有电容正极母线电容负极母线,多个电容并联在电容正极母线和电容负极母线,且由对应的开关控制电容的通断,所述的接线端子的正极和负极分别于电容正极母线和电容负极母线电连接;本实用新型通过手动控制可调电容单元的开关,即可实现开关磁阻电机每一相接入的制动电容的容值以5 uF为步幅在5uF‑235uF之间可调,方便快捷,无需大量接线,避免出错的同时还能够消除由于长导线引入而出现杂散电感的隐患,进而也提高了制动试验结果的精度和可靠性。
Description
技术领域
本实用新型涉及开关磁阻电机试验技术领域,尤其涉及一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱。
背景技术
随着电机工业的快速发展,开关磁阻电机以其调速系统调速范围宽、效率高、寿命长及投资效益高等优点,已泛应用于冶金、机械、石油、港口码头、矿山及航空航天等领域。
开关磁阻电机制动转矩由电机定子线圈(电感)和制动电容谐振产生,不仅不同型号的电机需要不同的电容进行试验,而且同一型号的电机为产生不同的制动转矩也需要匹配不同的电容;因此进行开关磁阻电机制动试验时需要频繁更换制动电容以改变电容容值。
传统电容箱只能安装固定容值的电容,需要改变电容容值时,需要用导线进行电容串联或并联,不仅接线繁琐、容易出错,而且还会因为导线过长出现电感,影响试验效果和精度。
因此,需要一种接线方便、调节速度快、调节范围广的电容箱来提高试验效率及准确度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,可利用对应的开关便捷的控制可调电容箱接入的电容容值,解决了背景技术中采用大量接线的方式带来的容易出错、引入电感等问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,包括箱体和设置在箱体内的多个可调电容单元;所述可调电容单元包括PCB板、多个电容、与电容数量相同开关和接线端子;所述的PCB板上通过覆铜的方式绘制有电容正极母线和电容负极母线,多个电容并联在电容正极母线和电容负极母线,且由对应的开关控制电容的通断,所述的接线端子的正极和负极分别于电容正极母线和电容负极母线电连接。
所述可调电容单元的数量为四个,四个可调电容单元集成在一块PCB板上。
所述的可调电容单元中电容的数量为七组,容值分别为5uF、10uF、10uF、30uF、40uF、40uF、50uF。
所述的电容正极母线和电容负极母线分别绘制在PCB板的上层和下层。
所述的开关采用船型开关。
所述的接线端子采用压接型接线端子。
还包括绝缘支柱,绝缘支柱设置在箱体底部用于支撑PCB板。
本实用新型的有益效果:
本实用新型通过手动控制可调电容单元的开关,即可实现开关磁阻电机每一相接入的制动电容的容值均可以5 uF为步幅在5uF-235uF之间可调,方便快捷,无需大量接线,避免出错的同时还能够消除由于长导线引入而出现杂散电感的隐患,进而也提高了制动试验结果的精度和可靠性;
本实用新型的开关和电容的安装方式选择PCB板焊接型,保证连接可靠性的同时还减小了接触电阻。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型的原理示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
如图1和图2所示:本实用新型所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,包括箱体2和设置在箱体2内的多个可调电容单元;所述可调电容单元包括PCB板4、多个电容3、与电容3数量相同开关5和接线端子6;所述的PCB板4上通过覆铜的方式绘制有电容正极母线和电容负极母线,多个电容3并联在电容正极母线和电容负极母线,且由对应的开关5控制电容3的接入或断开,所述的接线端子6的正极和负极分别于电容正极母线和电容负极母线电连接。
使用时,只需利用接线端子6将本实用新型接入制动试验,需要改变电容3容值时,根据多个电容3的容值,通过手动控制对应开关5的通断即可便捷的改变接入制动试验的电容3容值,无需大量接线,避免出错的同时还能够消除由于长导线引入而出现杂散电感的隐患,进而也提高了制动试验结果的精度和可靠性。
优选的,所述可调电容单元的数量为四个,四个可调电容单元3集成在一块PCB板4上;因为现有的开关磁阻电机一般为三相或者四相,制动试验中,需要在每一相中接入容值相同的制动电容3,因此,四个可调电容单元的设置,能够满足大部分开关磁阻电机的制动试验需要,适用范围广;进一步的,四个可调电容单元包括四个接线端子6,分别为A、B、C、D。
优选的,所述的可调电容单元中电容3的数量为七组(如图2所示,为了方便表示,四个可调电容单元共有28个开关,分别用序号K1,K2,…,K28表示),容值分别为5uF、10uF、10uF、30uF、40uF、40uF、50uF;由于并联后电容3的容值为并联的电容3容值之和,因此,七组容值分别为5uF、10uF、10uF、30uF、40uF、40uF、50uF的电容3并联,能够实现制动电容3容值在5uF-235uF之间任意以5 uF为步幅可调,能够满足大部分开关磁阻电机的制动试验需要,适用范围广。
优选的,所述的电容正极母线和电容负极母线分别绘制在PCB板4的上层和下层,尽可能的减少寄生电感,进而提高制动试验结果的精度和可靠性。
优选的,所述的开关5采用船型开关5,船型开关5为常规的机械开关,便于操作,且成本低廉,可靠性高。
优选的,所述的接线端子6采用压接型接线端子6,接线时将操作杆掀开,插入导线,按下操作杆即可将导线锁紧,便于将本实用新型接入制动试验,接线方便快捷、可靠。
优选的,还包括绝缘支柱1,绝缘支柱1设置在箱体2底部用于支撑PCB板4,还能实现PCB板4和箱体2之间的电气隔离。
为了便于本领域技术人员进一步理解本实用新型的技术方案,下面将以具体的实施例对本实用新型的技术方案做进一步描述:
以三相开关磁阻电机为例:
使用时,将三相开关磁阻电机的每一相分别与不同的可调电容单元的接线端子6电连接,由于制动试验需要每一相接入的制动电容3的容值相等,因此,每个可调电容单元依据需要按下对应位置的开关5即可,且每一相接入的制动电容3的容值均可以以5 uF为步幅在5uF-235uF之间可调,方便快捷。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
本实用新型通过手动控制可调电容单元的开关5,即可实现开关磁阻电机每一相接入的制动电容3的容值均可以以5 uF为步幅在5uF-235uF之间可调,方便快捷,无需大量接线,避免出错的同时还能够消除由于长导线引入而出现杂散电感的隐患,进而也提高了制动试验结果的精度和可靠性;
本实用新型的开关5和电容3的安装方式选择PCB板4焊接型,保证连接可靠性的同时还减小了接触电阻。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (7)
1.一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:包括箱体和设置在箱体内的多个可调电容单元;所述可调电容单元包括PCB板、多个电容、与电容数量相同开关和接线端子;所述的PCB板上通过覆铜的方式绘制有电容正极母线和电容负极母线,多个电容并联在电容正极母线和电容负极母线,且由对应的开关控制电容的通断,所述的接线端子的正极和负极分别于电容正极母线和电容负极母线电连接。
2.根据权利要求1所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:所述可调电容单元的数量为四个,四个可调电容单元集成在一块PCB板上。
3.根据权利要求2所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:所述的可调电容单元中电容的数量为七组,容值分别为5uF、10uF、10uF、30uF、40uF、40uF、50uF。
4.根据权利要求3所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:所述的电容正极母线和电容负极母线分别绘制在PCB板的上层和下层。
5.根据权利要求4所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:所述的开关采用船型开关。
6.根据权利要求5所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:所述的接线端子采用压接型接线端子。
7.根据权利要求6所述的一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱,其特征在于:还包括绝缘支柱,绝缘支柱设置在箱体底部用于支撑PCB板。
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CN202022791981.XU CN213750241U (zh) | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 一种开关磁阻电机制动试验用可调电容箱 |
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CN114002274A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-01 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 一种变压器绕组参数的无损检测试验中电容补偿的计算方法和装置 |
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2020
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CN114002274A (zh) * | 2021-10-29 | 2022-02-01 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 一种变压器绕组参数的无损检测试验中电容补偿的计算方法和装置 |
CN114002274B (zh) * | 2021-10-29 | 2024-04-26 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 一种变压器绕组参数的无损检测试验中电容补偿的计算方法和装置 |
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