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126kV高压真空断路器永磁操动机构及其同步控制技术的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-20页
   ·高压真空断路器的发展概况第11-13页
     ·发展高压真空断路器的必要性第11-12页
     ·高压真空断路器的发展历史及现状第12-13页
   ·永磁操动机构及发展现状第13-15页
   ·高压真空断路器同步控制第15-18页
     ·真空断路器的智能化第15-16页
     ·开关同步操作技术第16-18页
   ·本文主要工作及需要解决的关键问题第18-20页
第二章 高压真空断路器永磁操动机构的研究第20-40页
   ·永磁操动机构静态特性和动态特性的数值仿真第20-22页
   ·励磁线圈的作用效果第22-23页
   ·主辅线圈串联励磁永磁操动机构及其特性分析第23-32页
     ·主辅线圈串联励磁永磁操动机构第23-24页
     ·仿真计算及特性分析第24-31页
     ·实验测试第31-32页
   ·电磁系统设计第32-36页
     ·静铁心的结构形式第32-35页
     ·励磁线圈的安放位置第35-36页
   ·本章小结第36-40页
第三章 永磁操动机构动作时间的自适应补偿第40-51页
   ·统计学习理论第40-43页
     ·经验风险最小化原则第41-42页
     ·VC维与推广性的界第42-43页
     ·结构风险最小化第43页
   ·最小二乘支持向量机第43-45页
   ·永磁操动机构动作时间的预测第45-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 短路电流零点预测算法第51-80页
   ·基于自适应参数辨识的短路电流波形分析第51-69页
     ·短路电流特征参数的辨识模型第51-54页
     ·自适应算法第54-61页
     ·直流衰减分量特征参数的辨识第61-64页
     ·ADC的有效位数对自适应参数辨识的影响第64-66页
     ·电网频率偏移对自适应参数辨识的影响第66-68页
     ·噪声信号对自适应参数辨识的影响第68-69页
   ·基于算术递推法的短路电流零点预测第69-78页
     ·基本思想和数学建模第69-73页
     ·ADC有效位数对算术递推算法的影响第73-75页
     ·电网频率偏移对算术递推算法的影响第75-76页
     ·噪声对算术递推算法的影响第76页
     ·实测数据的仿真结果第76-78页
   ·方案比较及选择第78页
   ·本章小结第78-80页
第五章 同步控制单元的设计第80-105页
   ·设计要求与总体结构第80-82页
   ·主控模块的设计第82-84页
   ·同步控制模块的设计第84-92页
     ·设计思想和总体结构第84-87页
     ·测量和控制电路第87-90页
     ·微处理器及接口电路第90-91页
     ·软件设计第91-92页
   ·基于FPGA的短路电流零点预测第92-104页
     ·FPGA设计原则第92-94页
     ·短路电流递推算法的实现第94-99页
     ·实测数据的仿真实验第99-104页
   ·本章小结第104-105页
第六章 结论第105-107页
参考文献第107-113页
在学研究成果第113-114页
致谢第114页

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