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上海申思特自动化设备有限公司

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德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
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更新时间:2016-11-04 16:59:57浏览次数:750

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【简单介绍】
德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
在现代皮尔兹继电器工业中,各种*设计与开发技术不断涌现,新技术的采用推动了皮尔兹继电器行业的发展。根据皮尔兹继电器生产企业当前的实际需求,德国PILZ研究和开发了基于OpenGL的皮尔兹继电器三维可视化仿真系统3DJDQCAD。
【详细说明】

德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
在现代皮尔兹继电器工业中,各种*设计与开发技术不断涌现,新技术的采用推动了皮尔兹继电器行业的发展。根据皮尔兹继电器生产企业当前的实际需求,德国PILZ研究和开发了基于OpenGL的皮尔兹继电器三维可视化仿真系统3DJDQCAD。

德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
系统地研究皮尔兹继电器特性仿真的基本理论及其在国内外发展情况的基础上,根据皮尔兹继电器行业CAD系统集成的特点以及当前计算机仿真技术的发展趋势,应用*科学计算可视化技术、仿真技术和OpenGL技术,对基于OpenGL的皮尔兹继电器三维可视化仿真系统的各个功能??榻辛讼晗傅难芯坑肷杓?,并在此基础上给出了系统的整体框架、体系结构及其实现方法。 本文中的3DJDQCAD系统是利用MDT软件建立皮尔兹继电器的几何模型,以3DS格式文件为媒介将皮尔兹继电器几何模型导入到皮尔兹继电器三维可视化仿真系统中,采用数学建模、有限元分析、数值分析与计算等方法与手段得到皮尔兹继电器动特性的数据表达,采用对象交互捕捉技术、计算机图形变换方法等提高系统的交互性能。这些方法和技术的成功应用将三维可视化技术和仿真技术有机的集成到3DJDQCAD中,这也正是本文的创新之处。新方法与新手段的应用保证了皮尔兹继电器设计开发系统3DJDQCAD的实用性和*性,从而真正实现皮尔兹继电器产品开发过程中其动特性的三维可视化。 系统3DJDQCAD是以VC++6.0为软件开发环境,利用MFC调用OpenGL的API函数,成功地开发了基于OpenGL的皮尔兹继电器三维可视化仿真系统。该系统主要包括:皮尔兹继电器几何模型导入、皮尔兹继电器质量特性导入、皮尔兹继电器零部件拾取、皮尔兹继电器零部件属性设置与修改、皮尔兹继电器结构参数设置与修改、皮尔兹继电器动特性计算、皮尔兹继电器机构工况三维可视化仿真、皮尔兹继电器动特性数据曲线输出、皮尔兹继电器工况动画输出、系统工作环境设置十个功能???,实现了皮尔兹继电器三维可视化仿真。 综上所述,本文在较深入的研究了基于OpenGL的皮尔兹继电器三维可视化仿真系统的理论及关键技术基础上,开发了基于OpenGL的三维可视化仿真系统3DJDQCAD,其研究成果不仅可直接用于直流拍合式皮尔兹继电器的开发设计,而且也将为三维可视化仿真技术在皮尔兹继电器行业中全面应用提供有力支持。
皮尔兹继电器测试技术的现状,研究了基于虚拟仪器的皮尔兹继电器测试技术。阐述了皮尔兹继电器线圈在上电时和掉电时时间参数产生的原因,皮尔兹继电器触点在闭合和断开时触点接触电阻产生变化的原因,皮尔兹继电器动作值及释放值产生的原因,以及对皮尔兹继电器时间参数、触点接触电阻、线圈电流、动作值及释放值做动态测试的目的和意义。 阐述了对皮尔兹继电器的测试技术实现的总体设计方案,包括测试依据、所要测试的参数的定义及测试方法。介绍了皮尔兹继电器主要参数测试的原理及方法,即在皮尔兹继电器测试标准中定义的皮尔兹继电器时间参数、触点接触电阻、线圈电流、动作值及释放值的测试原理及方法,对测试标准中所定义的测试原理及方法和方法的实现进行了阐述,并介绍了动作值及释放值测试时常用的几种测试算法,并结合几种算法的优点得出zui终的算法应用到系统中。阐述了皮尔兹继电器主要测试功能的实现,为了能够满足多种皮尔兹继电器多种型号的测试,介绍了一种基于LM317三端稳压器的0—48V可程控直流电压源的设计,介绍了可程控电压源的设计原理及方法,并在不同的负载电流条件下对这个电源进行测试和分析;又介绍了整个测试系统主要器件的选择和这个测试系统的测试软件,对这部分测试时测试软件在设计时所遇到的问题的解决方法进行了说明。 根据测试原理及方法把标准所给测试电路进行了实际应用,对皮尔兹继电器时间参数、触点接触电阻和线圈电流进行了动态测试并把这三个参数随时间变化的曲线显示出来,以及对皮尔兹继电器动作值及释放值进行测试,把测试出的动作值及释放值的数字量显示出来。 本文对皮尔兹继电器测试技术做了初步探讨,对测试标准中给定的测试电路进行了实际应用,得出了相应的曲线和数据。

德国PILZ皮尔兹继电器发展前景
随着皮尔兹继电器技术的发展及其应用范围不断扩大,相应的对皮尔兹继电器的性能、寿命、可靠性等方面的要求也越来越高。对皮尔兹继电器的测试、调校是保证其质量的关键,常借助于皮尔兹继电器可靠性检测系统进行检测。目前这些检测设备多为非标设备,就存在检测设备检测出来的结果是否可靠的问题。



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