摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 高压真空断路器研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第11-12页 |
1.3 永磁操动机构的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外永磁操动机构的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 国内永磁操动机构的发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.4 论文主要工作及章节安排 | 第14-16页 |
第2章 高压真空断路器永磁操动机构设计 | 第16-25页 |
2.1 两种新型永磁操动机构工作原理 | 第16-20页 |
2.1.1 分段负载永磁操动机构工作原理 | 第16-18页 |
2.1.2 分段驱动永磁操动机构工作原理 | 第18-20页 |
2.2 高压真空断路器永磁操动机构设计 | 第20-24页 |
2.2.1 分闸弹簧计算 | 第20页 |
2.2.2 保持动静铁芯接触面计算 | 第20-21页 |
2.2.3 永磁体尺寸计算 | 第21-22页 |
2.2.4 线圈参数计算 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 高压真空断路器永磁操动机构静态磁场分析 | 第25-36页 |
3.1 永磁操动机构静态磁场数值分析 | 第25-27页 |
3.1.1 电磁场计算方法 | 第25页 |
3.1.2 永磁机构电磁场数值计算模型 | 第25-27页 |
3.2 永磁操动机构有限元仿真计算 | 第27-28页 |
3.3 影响新型永磁保持机构保持力的因素 | 第28-32页 |
3.3.1 永磁体尺寸 | 第28-30页 |
3.3.2 保持动、静铁芯厚度 | 第30-31页 |
3.3.3 永磁体相对分闸线圈的位置 | 第31-32页 |
3.4 两种新型永磁操动机构静态特性分析 | 第32-35页 |
3.4.1 分段负载永磁机构静态特性分析 | 第32-34页 |
3.4.2 分段驱动永磁机构静态特性分析 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 分段负载永磁操动机构动态特性分析 | 第36-53页 |
4.1 永磁操动机构动态特性数学分析 | 第36-37页 |
4.2 分段负载永磁操动机构运动部件质量与负载反力 | 第37-38页 |
4.2.1 运动部件质量 | 第37-38页 |
4.2.2 机构负载反力 | 第38页 |
4.3 分段负载永磁操动机构分合闸线圈励磁电路 | 第38-39页 |
4.4 分段负载永磁操动机构合闸动态特性 | 第39-44页 |
4.4.1 区间弹簧作用区段 | 第39-41页 |
4.4.2 组合分闸弹簧初压力 | 第41-42页 |
4.4.3 不同全程弹簧和区间弹簧的组合 | 第42-44页 |
4.5 分段负载永磁操动机构分闸动态特性 | 第44-46页 |
4.5.1 区间弹簧作用区段 | 第44-45页 |
4.5.2 组合分闸弹簧初压力 | 第45-46页 |
4.5.3 不同全程弹簧和区间弹簧的组合 | 第46页 |
4.6 分段负载永磁操动机构分闸特性优化 | 第46-52页 |
4.6.1 分闸线圈匝数 | 第47-48页 |
4.6.2 分闸线圈线径 | 第48-50页 |
4.6.3 分闸线圈通电时间 | 第50-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 分段驱动永磁操动机构动态特性分析 | 第53-66页 |
5.1 分段驱动永磁操动机构运动部件质量与负载反力 | 第53-54页 |
5.1.1 运动部件质量 | 第53页 |
5.1.2 机构负载反力 | 第53-54页 |
5.2 分段驱动永磁操动机构分合闸线圈励磁电路 | 第54-55页 |
5.3 分段驱动永磁操动机构仿真方法 | 第55-56页 |
5.4 分段驱动永磁操动机构合闸动态特性 | 第56-59页 |
5.5 分段驱动永磁操动机构分闸动态特性 | 第59-61页 |
5.5.1 分闸线圈通电时间相同 | 第59-60页 |
5.5.2 分闸电流峰值相同 | 第60-61页 |
5.6 耦合线圈对分合闸动态特性的影响 | 第61-65页 |
5.6.1 耦合线圈对合闸动态特性的影响 | 第62-63页 |
5.6.2 耦合线圈对分闸动态特性的影响 | 第63-65页 |
5.7 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 总结与展望 | 第66-67页 |
6.1 全文工作总结 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文及成果 | 第70页 |