| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题来源 | 第9页 |
| 1.2 课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.3 交流电弧的研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3.1 交流电弧在低压开关电器的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 电弧特性测量方法的研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.3 电弧发生装置的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 本文要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 电弧实验系统设计与实现 | 第17-33页 |
| 2.1 引言 | 第17-18页 |
| 2.2 系统总体方案设计 | 第18-20页 |
| 2.3 系统机械结构设计 | 第20-22页 |
| 2.4 系统硬件设计 | 第22-26页 |
| 2.4.1 控制模块设计 | 第23-25页 |
| 2.4.2 触点电参数采集模块设计 | 第25-26页 |
| 2.4.3 图像参数采集模块设计 | 第26页 |
| 2.5 系统软件设计 | 第26-31页 |
| 2.5.1 动作特性测试软件设计 | 第27-29页 |
| 2.5.2 电弧特性测试软件设计 | 第29-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 电气参数对于交流感性电弧特性的影响 | 第33-51页 |
| 3.1 引言 | 第33-34页 |
| 3.2 电气参数对交流感性电弧影响的实验条件 | 第34-37页 |
| 3.3 典型电弧实验结果分析 | 第37-40页 |
| 3.4 回路电压对于感性电弧特性影响的实验结果分析 | 第40-45页 |
| 3.4.1 回路电压对燃弧时间的影响 | 第40-42页 |
| 3.4.2 回路电压对燃弧长度的影响 | 第42-43页 |
| 3.4.3 回路电压对燃弧能量的影响 | 第43-45页 |
| 3.5 回路电流对于感性电弧特性影响实验的结果及分析 | 第45-49页 |
| 3.5.1 回路电流对燃弧时间的影响 | 第45-46页 |
| 3.5.2 回路电流对燃弧长度的影响 | 第46-47页 |
| 3.5.3 回路电流对燃弧能量的影响 | 第47-49页 |
| 3.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 机械参数对于交流感性电弧特性的影响 | 第51-65页 |
| 4.1 引言 | 第51页 |
| 4.2 机械参数对交流感性电弧影响的实验条件 | 第51-54页 |
| 4.3 不同分断速度对于感性电弧特性的实验结果及分析 | 第54-59页 |
| 4.3.1 分断速度对燃弧时间的影响 | 第54-56页 |
| 4.3.2 分断速度对燃弧长度的影响 | 第56-58页 |
| 4.3.3 分断速度对燃弧能量的影响 | 第58-59页 |
| 4.4 不同触点间隙对于感性电弧特性的实验结果及分析 | 第59-63页 |
| 4.4.1 触点间隙对燃弧时间的影响 | 第59-60页 |
| 4.4.2 触点间隙对燃弧长度的影响 | 第60-62页 |
| 4.4.3 触点间隙对燃弧能量的影响 | 第62-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 第5章 产品灭弧性能优化设计 | 第65-73页 |
| 5.1 引言 | 第65页 |
| 5.2 产品结构参数优化 | 第65-67页 |
| 5.2.1 触点间隙优化 | 第66-67页 |
| 5.2.2 分断速度优化 | 第67页 |
| 5.3 优化产品性能测试 | 第67-68页 |
| 5.4 电寿命实验及结果分析 | 第68-70页 |
| 5.4.1 实验条件 | 第68页 |
| 5.4.2 实验结果 | 第68-70页 |
| 5.5 本章小结 | 第70-73页 |
| 第6章 结论 | 第73-75页 |
| 6.1 研究总结 | 第73-74页 |
| 6.2 需进一步开展的工作 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81页 |