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永磁操动机构真空断路器新型智能控制器的研究与实现

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-11页
1 绪论第11-16页
   ·课题的研究目的和意义第11页
   ·国内外研究概况和发展趋势第11-15页
     ·永磁操动机构真空断路器的发展状况第11-13页
     ·永磁操动机构控制器的发展状况第13-14页
     ·高压真空断路器智能化的发展状况第14-15页
   ·课题的研究背景第15页
   ·论文的主要工作第15-16页
2 双稳态永磁操动机构原理第16-27页
   ·传统操动机构与永磁操动机构的比较第16-17页
   ·双稳态永磁操动机构结构及其工作原理第17-22页
     ·双稳态永磁操动机构结构第17-19页
     ·双稳态永磁操动机构工作原理第19-21页
     ·双稳态永磁操动机构特点第21-22页
   ·双稳态永磁操动机构的磁路分析第22-27页
     ·磁路分析第22-25页
     ·永磁操动机构的始动安匝第25-27页
3 控制器的硬件电路设计第27-52页
   ·技术条件及功能第27-28页
     ·环境条件第27页
     ·适用范围第27页
     ·技术要求和技术参数第27-28页
   ·硬件电路结构第28-30页
   ·核心微控制器的选择第30-31页
   ·永磁操动机构驱动电源的设计第31-36页
     ·电容充电电路设计第32-35页
     ·电容电压检测电路设计第35-36页
   ·相电压检测及变送电路第36-37页
   ·分、合闸线圈驱动电路第37-39页
     ·分、合闸线圈驱动电路设计第37-38页
     ·储能电容放电回路设计第38页
     ·MOSFET 驱动电路设计第38-39页
   ·位移信号的测量第39-41页
     ·传感器的选择第39-40页
     ·LVDT 传感器工作原理及电路设计第40-41页
   ·电流检测电路第41-42页
   ·漏电检测电路第42-43页
   ·人机交互模块第43-47页
     ·信号输入单元第43-44页
     ·远控电路第44-46页
     ·显示电路第46-47页
   ·通信接口电路设计第47-48页
   ·电源电路设计第48-49页
   ·真空断路器操作过电压阻容保护电路第49-52页
4 软件设计第52-62页
   ·软件总体结构设计第52-54页
   ·电容充电程序第54-58页
     ·电容充电程序设计第54页
     ·PID 调节器设计第54-58页
   ·分、合闸程序设计第58-60页
   ·相电压检测程序算法第60页
   ·漏电检测程序算法第60-61页
   ·过载、短路及缺相保护程序算法第61-62页
5 智能控制器的电磁兼容性第62-66页
   ·开关电器控制系统电磁干扰源第62-63页
   ·抗干扰措施第63-66页
     ·硬件抗干扰设计第63-64页
     ·软件抗干扰设计第64-66页
6 试验分析第66-73页
   ·分合闸操作特性试验第66-69页
     ·合闸操作脉冲及电容电压波形分析第67-68页
     ·分闸操作脉冲及电容电压波形分析第68-69页
   ·控制器的工业现场试验第69-73页
     ·过压、欠压保护试验第70-71页
     ·电流保护试验第71页
     ·系统可靠性运行试验第71-73页
结论第73-74页
参考文献第74-77页
附录A 研制的控制器电路板及其所配用的永磁机构断路器第77-78页
附录B 研制的控制器外观图第78-79页
作者简历第79-80页
学位论文数据集第80-81页

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