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智能塑壳断路器机械脱扣元件检测装置的设计与应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 课题背景、目的及意义第10-11页
        1.2.1 选题背景第10页
        1.2.2 研究目的和意义第10-11页
    1.3 国内外智能断路器脱扣器的研究现状第11-12页
    1.4 论文主要研究内容及创新点第12-14页
        1.4.1 论文主要研究内容第12页
        1.4.2 论文创新点第12-14页
第二章 智能塑壳断路器机械脱扣元件检测装置的整体设计及结构优化第14-27页
    2.1 检测装置工作原理第14-15页
    2.2 检测装置控制系统设计第15-21页
        2.2.1 电源模块设计第15-16页
        2.2.2 控制系统电路主控板设计第16-17页
        2.2.3 各模块功能介绍第17-21页
    2.3 检测装置的机械系统设计第21-24页
        2.3.1 装置中机械系统的结构设计第21-23页
        2.3.2 检测装置机械系统装配设计第23-24页
    2.4 检测装置的整体设计第24-27页
        2.4.1 机械结构改进第24-27页
第三章 机械传动系统的动力学分析第27-33页
    3.1 技术背景简述第27页
    3.2 多体动力学仿真软件ADAMS介绍第27-28页
        3.2.1 ADAMS仿真的基本步骤第28页
    3.3 基于ADAMS的检测装置传动机构的建模仿真第28-33页
        3.3.1 仿真模型的建立第29页
        3.3.2 约束、载荷的施加第29-31页
        3.3.3 仿真和结果分析第31-33页
第四章 智能塑壳断路器机械脱扣元件动静态特性仿真分析第33-57页
    4.1 技术背景第33-36页
        4.1.1 有限元分析法第33页
        4.1.2 有限元法在电磁特性分析中的应用第33-36页
    4.2 Ansoft软件介绍第36-38页
    4.3 基于Maxwell 3D的智能塑壳断路器机械脱扣元件静态特性分析第38-47页
        4.3.1 智能塑壳断路器机械脱扣元件的工作原理第38页
        4.3.2 智能塑壳断路器机械脱扣元件静态特性分析意义第38页
        4.3.3 基于Maxwell 3D智能塑壳断路器机械脱扣元件静磁场仿真第38-47页
    4.4 基于Maxwell 3D的智能塑壳断路器机械脱扣元件动态特性分析第47-56页
        4.4.1 动态特性分析主要内容及意义第47页
        4.4.2 直流电磁场下脱扣元件的动作过程分析第47-48页
        4.4.3 基于Maxwell 3D的智能塑壳断路器脱扣执行元件动态特性仿真第48-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 实验与分析第57-61页
    5.1 关于智能塑壳断路器脱扣元件的机械性能寿命的检测实验第57-58页
    5.2 关于智能塑壳断路器机械脱扣元件相关特性的实验探究第58-59页
    5.3 本章小结第59-61页
总结与展望第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
攻读硕士论文学位期间申请的专利第67页

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