摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题的研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.3 可靠性评估方法研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 基于寿命统计数据的可靠性评估方法研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 基于性能退化数据的可靠性评估方法研究现状 | 第16-18页 |
1.4 低压断路器可靠性评估及寿命试验方法研究现状 | 第18-23页 |
1.4.1 低压断路器失效机理研究现状 | 第18-19页 |
1.4.2 低压断路器寿命预测方法研究现状 | 第19-21页 |
1.4.3 低压断路器可靠性评估方法研究现状 | 第21-22页 |
1.4.4 低压断路器试验设备研究现状 | 第22-23页 |
1.5 本文研究内容 | 第23-26页 |
第二章 基于失效分布模型的低压断路器电寿命可靠性评估方法 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 低压断路器的可靠性考核指标 | 第26-27页 |
2.3 电气操作失效分布模型 | 第27-29页 |
2.4 电气操作失效分布模型参数估计 | 第29-37页 |
2.4.1 模型参数的点估计 | 第30-35页 |
2.4.2 模型参数的区间估计 | 第35-36页 |
2.4.3 算例 | 第36-37页 |
2.5 电气操作可靠性评估方法 | 第37-39页 |
2.5.1 电气操作可靠性评价指标 | 第37-38页 |
2.5.2 电气操作可靠性试验方法 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 基于性能退化的低压断路器电寿命可靠性分析方法 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 低压断路器失效类型 | 第40-41页 |
3.3 低压断路器电寿命退化失效模型 | 第41-46页 |
3.3.1 单次动作触头磨损量 | 第42-43页 |
3.3.2 电寿命退化失效模型 | 第43-44页 |
3.3.3 电流分断相角对断路器触头磨损量的影响分析 | 第44-46页 |
3.4 低压断路器电寿命可靠性分析 | 第46-56页 |
3.4.1 低压断路器电寿命Monte-Carlo模拟方法 | 第46-48页 |
3.4.2 单极断路器电寿命可靠性分析 | 第48-52页 |
3.4.3 多极断路器电寿命可靠性分析 | 第52-55页 |
3.4.4 不同负荷应力下断路器电寿命可靠性分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 基于计量抽样的低压断路器过载保护可靠性评估方法 | 第58-72页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 低压断路器过载保护试验原理 | 第58-62页 |
4.3 低压断路器过载保护可靠性快速试验方法 | 第62-67页 |
4.3.1 过载保护动作时间关系模型 | 第62-65页 |
4.3.2 实例分析 | 第65-67页 |
4.4 过载保护可靠性评估方法 | 第67-70页 |
4.4.1 过载保护可靠性评价指标 | 第67-68页 |
4.4.2 过载保护可靠性验证试验方法 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 低压断路器可靠性试验控制技术及装置的设计 | 第72-96页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 电气操作可靠性试验控制技术及装置的设计 | 第72-81页 |
5.2.1 装置总体方案 | 第72-74页 |
5.2.2 电气操作试验控制技术及故障自诊断方法 | 第74-77页 |
5.2.3 装置硬件电路设计 | 第77-78页 |
5.2.4 装置软件设计 | 第78-81页 |
5.3 过载保护可靠性试验控制技术及装置的设计 | 第81-92页 |
5.3.1 装置总体方案 | 第81-83页 |
5.3.2 试验电流产生电路及调节控制技术 | 第83-89页 |
5.3.3 装置硬件电路设计 | 第89-91页 |
5.3.4 装置软件设计 | 第91-92页 |
5.4 可靠性试验与结果分析 | 第92-94页 |
5.4.1 电气操作可靠性试验与结果分析 | 第92-94页 |
5.4.2 过载保护可靠性试验与结果分析 | 第94页 |
5.5 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108页 |