单稳态永磁真空断路器操动机构电感辨识与控制策略研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 永磁真空断路器操动机构国内外研究现状 | 第11页 |
1.2.2 永磁操动机构电感辨识的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文主要的研究内容 | 第12-14页 |
第2章 单稳态永磁操动机构建模仿真 | 第14-30页 |
2.1 单稳态永磁操动机构的结构特点及工作原理 | 第14-17页 |
2.1.1 单稳态永磁操动机构的基本结构 | 第14-15页 |
2.1.2 单稳态永磁操动机构的工作原理 | 第15-16页 |
2.1.3 单稳态永磁操动机构的特点 | 第16-17页 |
2.2 单稳态永磁操动机构电磁场计算 | 第17-23页 |
2.2.1 电磁场基本理论 | 第17-21页 |
2.2.2 单稳态永磁操动机构电磁场计算模型 | 第21-22页 |
2.2.3 电磁场的有限元求解 | 第22-23页 |
2.3 单稳态永磁操动机构特性分析 | 第23-28页 |
2.3.1 静态特性的计算与分析 | 第23-25页 |
2.3.2 动态特性的计算与分析 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 单稳态永磁操动机构电感辨识 | 第30-47页 |
3.1 单稳态永磁操动机构线圈电感的数学模型 | 第30-31页 |
3.2 特定运动特性的电感辨识方法 | 第31-41页 |
3.2.1 磁链电流法 | 第31-34页 |
3.2.2 微分方程法 | 第34-36页 |
3.2.3 能量摄动法 | 第36-38页 |
3.2.4 三种方法比较 | 第38-41页 |
3.3 基于非线性模型的线圈电感辨识方法 | 第41-45页 |
3.3.1 查表插值法 | 第41-42页 |
3.3.2 人工神经网络映射 | 第42-44页 |
3.3.3 两种方法比较 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 单稳态永磁操动机构智能控制策略 | 第47-56页 |
4.1 系统模型 | 第47-50页 |
4.2 控制方式 | 第50-51页 |
4.2.1 电流斩波(CCC)控制 | 第50页 |
4.2.2 PWM调压控制 | 第50-51页 |
4.3 智能PID控制器 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62页 |