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瞬动校验电流误差分析评价与控制系统的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 课题研究背景第11-14页
    1.2 瞬动保护调试目的与国内外检测的标准第14-19页
        1.2.1 国外塑壳断路器检测标准第17-18页
        1.2.2 国内塑壳断路器检测标准第18-19页
    1.3 瞬动保护可靠性试验技术与设备的发展现状第19-23页
        1.3.1 断路器瞬动保护可靠性设备发展历程第20-21页
        1.3.2 瞬动保护可靠性试验技术要解决的主要问题第21页
        1.3.3 断路器瞬动保护可靠性试验发展现状第21-23页
    1.4 断路器瞬动保护可靠性试验存在的问题第23-24页
    1.5 研究的主要内容和思路第24-26页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 创新点第25-26页
第二章 瞬动试验与瞬动试验设备第26-40页
    2.1 可靠性试验标准和试验具体要求第26-27页
    2.2 试验设备第27-34页
        2.2.1 试验设备组成第28-29页
            2.2.1.1 控制柜组成第28页
            2.2.1.2 试验柜组成第28-29页
        2.2.2 试验系统硬件电路设计第29-34页
            2.2.2.1 系统主回路第29-32页
            2.2.2.2 系统控制回路第32-34页
    2.3 试验流程第34-37页
    2.4 影响校验精度的各种因素第37-40页
第三章 电流误差分析与评价方法第40-48页
    3.1 试验系统的选相合闸误差分析第40-42页
    3.2 试验电流的幅值误差分析第42-44页
    3.3 试验电流误差分解第44-45页
    3.4 试验电流的评价第45-46页
    3.5 误差分析算法的仿真分析第46-48页
第四章 试验中的数据处理技术第48-60页
    4.1 FFT 计算功率因数角的步骤第48页
    4.2 FFT 相位计算方法第48-50页
    4.3 FFT 相位计算误差第50-53页
    4.4 希尔伯特变换计算功率因数角第53-60页
        4.4.1 希尔伯特变换定义和作用第53-54页
        4.4.2 希尔波特变换计算信号初相角的原理第54-56页
        4.4.3 希尔波特变换计算信号初相角的方法实现第56-57页
        4.4.4 希尔伯特变换计算相角精度分析第57-60页
第五章 系统控制方法第60-80页
    5.1 试验系统核心元件数学模型第60-66页
        5.1.1 温度升高引起试验回路阻抗的变化第60-64页
            5.1.1.1 发热源模型第60-63页
            5.1.1.2 散热源模型第63-64页
        5.1.2 电动力对试验电流影响第64-65页
        5.1.3 试验回路总电阻与试验次数的关系第65-66页
    5.2 试验控制方法研究第66-67页
    5.3 控制器总体设计第67-68页
    5.4 分解方法设计第68页
    5.5 PID 控制方法设计第68-70页
    5.6 模糊 PID 控制方法设计第70-80页
第六章 系统设计和测试第80-90页
    6.1 系统设计的性能指标第80-81页
    6.2 系统硬件改进第81-82页
        6.2.1 改进选相开关减小合闸相角误差第81页
        6.2.2 回路接触电阻影响改进第81-82页
        6.2.3 回路温升影响改进第82页
    6.3 软件设计第82-88页
        6.3.1 精度校验模块第83-84页
        6.3.2 控制模块第84页
        6.3.3 检测模块第84-85页
        6.3.4 试验模块第85-87页
        6.3.5 历史记录模块第87-88页
    6.4 系统测试第88-90页
第七章 结论第90-92页
参考文献第92-102页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第102-104页
致谢第104页

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