摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 课题的背景及研究目的 | 第9-10页 |
1.3 真空断路器的发展概述 | 第10-11页 |
1.4 虚拟样机技术在真空断路器中的应用及其在国内外的研究现状 | 第11-12页 |
1.5 课题的主要内容 | 第12-14页 |
2 真空断路器的结构及工作原理 | 第14-20页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 真空断路器工作原理 | 第14-17页 |
2.2.1 灭弧原理 | 第15-16页 |
2.2.2 动作原理 | 第16-17页 |
2.3 真空断路器主要性能参数 | 第17-19页 |
2.3.1 触头开距 | 第17-18页 |
2.3.2 合闸触头接触压力和接触行程 | 第18页 |
2.3.3 平均分闸速度与分闸时间 | 第18页 |
2.3.4 平均合闸速度、合闸时间与合闸触头弹跳时间 | 第18-19页 |
2.3.5 三相分合闸不同期性和极间中心距 | 第19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 真空断路器三维模型建立及各个零部件的作用 | 第20-26页 |
3.1 三维建模软件CREO介绍 | 第20-21页 |
3.2 三维模型建立及各部件的作用 | 第21-25页 |
3.2.1 机构箱 | 第22页 |
3.2.2 灭弧室部分 | 第22-24页 |
3.2.3 操动机构部分 | 第24-25页 |
3.3 本章小结 | 第25-26页 |
4 真空断路器分合闸过程中的电动力仿真分析 | 第26-47页 |
4.1 电动力 | 第26-29页 |
4.1.1 电动力现象 | 第26-27页 |
4.1.2 研究电动力的目的 | 第27页 |
4.1.3 电动力现象危害与应用 | 第27-29页 |
4.2 计算电动力的两种基本算法 | 第29-33页 |
4.2.1 用毕奥-萨伐尔定律计算电动力 | 第29-31页 |
4.2.2 用能量平衡法计算电动力 | 第31-32页 |
4.2.3 短路时的电动力 | 第32-33页 |
4.3 Ansoft Maxwell 2D/3D软件简介 | 第33-35页 |
4.3.1 软件介绍 | 第33-34页 |
4.3.2 Ansoft Maxwell的仿真步骤 | 第34-35页 |
4.4 真空断路器分合闸过程中电动力仿真分析 | 第35-46页 |
4.4.1 额定短路开断电流下断路器的分闸电动力仿真分析 | 第35-43页 |
4.4.2 额定短路关合电流下断路器的合闸电动力仿真分析 | 第43-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
5 真空断路器系统动力学仿真分析及优化 | 第47-67页 |
5.1 ADAMS软件简介 | 第47页 |
5.2 性能优化分析 | 第47-52页 |
5.2.1 合闸弹簧刚度对性能的影响 | 第48-49页 |
5.2.2 分闸弹簧刚度对性能的影响 | 第49-50页 |
5.2.3 触头弹簧刚度对性能的影响 | 第50-52页 |
5.3 真空断路器分合闸过程仿真 | 第52-66页 |
5.3.1 空载情况下断路器的分闸仿真分析 | 第52-58页 |
5.3.2 额定短路开断电流情况下断路器的分闸仿真分析 | 第58-61页 |
5.3.3 空载情况下断路器的合闸仿真分析 | 第61-64页 |
5.3.4 额定短路关合电流条件下断路器的合闸仿真分析 | 第64-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 关键零部件的强度分析 | 第67-76页 |
6.1 ANSYS Workbench | 第67-69页 |
6.1.1 软件简介 | 第67-68页 |
6.1.2 分析步骤 | 第68-69页 |
6.2 关键零部件的强度分析 | 第69-75页 |
6.2.1 静端盖板的强度分析 | 第69-74页 |
6.2.2 动导杆强度分析 | 第74-75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
7 真空断路器性能测试 | 第76-85页 |
7.1 性能测试系统概述 | 第76-77页 |
7.2 直线位移传感器和断路器性能测试系统 | 第77-79页 |
7.3 性能测试实验 | 第79-84页 |
7.3.1 性能测试实验 | 第79-82页 |
7.3.2 结果分析 | 第82-84页 |
7.4 本章总结 | 第84-85页 |
8 总结与展望 | 第85-87页 |
8.1 总结 | 第85-86页 |
8.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
附录 | 第93页 |