摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 配电网PT高压侧熔丝异常熔断及防治措施研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 电磁机构的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文所做工作 | 第15-17页 |
第二章 PT新型保护装置功能需求分析 | 第17-28页 |
2.1 PT工作原理介绍 | 第17-19页 |
2.2 PT故障及故障电流大小分析 | 第19-23页 |
2.2.1 PT自身内部故障 | 第20页 |
2.2.2 系统原因造成PT故障 | 第20-21页 |
2.2.3 系统故障暂态过程分析 | 第21-23页 |
2.3 不同PT故障熔丝保护分析 | 第23-26页 |
2.3.1 PT熔丝保护结构及熔丝开断过程分析 | 第23-24页 |
2.3.2 不同PT故障下熔丝保护特点 | 第24-26页 |
2.4 新型PT保护装置动作特点分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 PT高压侧新型保护装置的建模及动作分析 | 第28-39页 |
3.1 PT新型保护装置用脱扣机构的选择和建模 | 第28-31页 |
3.1.1 现有高低压电磁脱扣机构 | 第28-29页 |
3.1.2 电磁力扣原理 | 第29-30页 |
3.1.3 PT新型保护装置用电磁脱扣机构建模 | 第30-31页 |
3.2 PT新型保护装置用真空灭弧室的选择及建模 | 第31-32页 |
3.2.1 真空接触器用真空灭弧室 | 第31页 |
3.2.2 真空断路器用真空灭弧室 | 第31-32页 |
3.2.3 PT保护装置用真空灭弧室建模 | 第32页 |
3.3 PT新型保护装置整体概念设计建模及动作分析 | 第32-36页 |
3.3.1 PT新型保护装置动作原理分析 | 第33-34页 |
3.3.2 PT新型保护装置整体概念设计方案 | 第34-36页 |
3.4 PT新型保护装置开断性能要求 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 PT新型保护装置脱扣机构动态性能分析 | 第39-58页 |
4.1 理想假设 | 第39页 |
4.2 电磁脱扣装置结构理论力学分析 | 第39-43页 |
4.2.1 所需分闸弹簧力的理论计算 | 第39-41页 |
4.2.2 脱扣装置静态力学分析 | 第41-43页 |
4.3 PT新型保护装置ADAMS虚拟样机的建立 | 第43-46页 |
4.3.1 ADAMS功能及仿真流程 | 第43-44页 |
4.3.2 ADAMS虚拟样机的建立 | 第44-46页 |
4.4 PT新型保护装置脱扣机构ADAMS仿真分析 | 第46-55页 |
4.4.1 合闸状态分闸弹簧力与预压弹簧力关系仿真 | 第46-50页 |
4.4.2 满足开断性能的分闸预压力仿真 | 第50-53页 |
4.4.3 脱扣机构各部件之间接触力仿真 | 第53-54页 |
4.4.4 分闸弹簧系数对脱扣性能的影响仿真 | 第54-55页 |
4.5 脱扣机构脱扣所需电磁吸力ADAMS仿真 | 第55-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 PT新型保护装置电磁脱扣机构电磁仿真与试验分析 | 第58-79页 |
5.1 电磁脱扣机构理论计算分析 | 第58-62页 |
5.1.1 电磁铁结构因素和气隙磁感应强度的确定 | 第58-59页 |
5.1.2 滑块及线圈尺寸的确定 | 第59-60页 |
5.1.3 磁路所需脱扣总磁势的确定 | 第60-61页 |
5.1.4 线圈用铜导线尺寸的确定 | 第61-62页 |
5.2 Ansoft Maxwell电磁吸力仿真 | 第62-70页 |
5.2.1 脱扣装置Maxwell仿真模型及参数设置 | 第63-66页 |
5.2.2 脱扣机构Maxwell静态仿真分析 | 第66-68页 |
5.2.3 脱扣机构Maxwell动态仿真分析 | 第68-70页 |
5.3 试验验证 | 第70-78页 |
5.3.1 电磁脱扣装置零部件加工 | 第71-73页 |
5.3.2 电磁脱扣装置预压脱扣试验 | 第73-76页 |
5.3.3 电磁脱扣装置电磁开断试验 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 总结 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
主要研究成果 | 第85页 |