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直流大功率接触器磁场—电路一体化建模分析方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究目的和意义第9-11页
    1.2 课题相关领域的国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 直流高压接触器产品研发第11-12页
        1.2.2 接触器节能驱动电路相关研究第12-13页
        1.2.3 CAD建模及虚拟样机技术第13-14页
        1.2.4 多领域联合仿真技术第14-17页
    1.3 本课题的主要研究内容第17-19页
第2章 接触器节能驱动电路设计第19-32页
    2.1 引言第19页
    2.2 接触器节能驱动电路控制原理分析与分类第19-24页
    2.3 接触器节能驱动电路设计与实验验证第24-30页
        2.3.1 硬件设计第25-27页
            2.3.1.1 控制模块第26-27页
            2.3.1.2 辅助电源模块第27页
        2.3.2 软件设计第27-29页
            2.3.2.1 A/D采集及计算第28-29页
            2.3.2.2 定时器的设置第29页
        2.3.3 实验测试结果第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 接触器有限元模型及静动态特性求解第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 接触器结构与工作原理分析第32-33页
    3.3 接触器静态特性模型建立第33-35页
        3.3.1 接触器磁路模型第33-34页
        3.3.2 接触器有限元模型第34页
        3.3.3 仿真模型建立第34-35页
    3.4 静态特性的有限元仿真第35-37页
    3.5 动态特性的有限元仿真第37-42页
        3.5.1 动态特性基本原理方程第38-40页
            3.5.1.1 有限元磁场方程第38-39页
            3.5.1.2 电路方程第39页
            3.5.1.3 机械运动方程第39-40页
        3.5.2 动态仿真结果第40-42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 磁场-电路一体化联合仿真分析第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 磁场-电路一体化联合仿真建立第43-45页
        4.2.1 PSIM与Simulink程序接口第43-44页
        4.2.2 Flux与Simulink程序接口第44-45页
    4.3 联合仿真结果及分析第45-50页
    4.4 节电效能计算第50-51页
    4.5 采用不同节电器的接触器动态特性对比分析第51-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第5章 基于径向基函数的联合仿真优化方法第56-64页
    5.1 引言第56页
    5.2 基于径向基函数神经网络的动态特性快速算法第56-61页
        5.2.1 基于正交最小二乘法的径向基函数神经网络算法第57-60页
        5.2.2 动态特性快速计算结果第60-61页
    5.3 场路一体化联合仿真快速计算结果第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-71页
致谢第71页

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