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126kV高压真空断路器的机械特性及同步控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 引言第13页
    1.2 真空断路器的发展概况第13-18页
        1.2.1 发展高压真空断路器的必要性第13-14页
        1.2.2 真空断路器的发展历史和现状第14-18页
        1.2.3 真空断路器的发展趋势第18页
    1.3 真空断路器的机械特性研究概况第18-21页
        1.3.1 真空断路器机械特性的特点第18-19页
        1.3.2 真空断路器机械特性可靠性研究现状第19-21页
        1.3.3 同步控制对真空断路器机械特性的影响第21页
    1.4 真空断路器总体结构介绍第21-24页
        1.4.1 真空断路器的基本组成第21-23页
        1.4.2 真空断路器的总体布置方式第23-24页
        1.4.3 真空断路器的设计要点第24页
    1.5 真空断路器的开发与虚拟样机技术第24-26页
        1.5.1 虚拟样机技术概念及特点第25页
        1.5.2 机械系统的虚拟样机技术第25-26页
        1.5.3 基于虚拟样机技术的设计优化流程第26页
    1.6 本文的主要研究内容及章节安排第26-28页
第2章 126kV高压真空断路器机械结构的设计第28-62页
    2.1 引言第28页
    2.2 126kV高压真空断路器的使用环境和技术参数第28-30页
        2.2.1 引用标准和规范第28-29页
        2.2.2 使用环境第29页
        2.2.3 技术参数第29-30页
    2.3 真空断路器电气参数和机械参数分析第30-39页
        2.3.1 真空断路器电气性能参数分析第30-32页
        2.3.2 真空断路器机械特性参数分析第32-39页
    2.4 126kV高压真空断路器双断口串联结构的理论分析第39-44页
        2.4.1 真空间隙的击穿特性第39-41页
        2.4.2 真空断路器的静态绝缘特性第41-42页
        2.4.3 真空断路器的动态绝缘特性第42-43页
        2.4.4 真空断路器的动能分析第43-44页
    2.5 72.5kV真空灭弧室的设计第44-54页
        2.5.1 基本结构的设计第44-45页
        2.5.2 导电杆的优化设计第45-49页
        2.5.3 真空灭弧室屏蔽罩结构的设计第49-51页
        2.5.4 真空灭弧室尺寸的优化第51-53页
        2.5.5 真空灭弧室其他结构的设计第53-54页
    2.6 126kV高压真空断路器基本结构的设计第54-60页
        2.6.1 真空断路器双断口的均压问题第55-56页
        2.6.2 双断口真空断路器新型结构的设计第56-57页
        2.6.3 新型结构断口静态电压测试及分析第57-59页
        2.6.4 新型结构断口静态击穿试验及分析第59-60页
    2.7 本章小结第60-62页
第3章 126kV高压真空断路器操动系统的优化设计第62-98页
    3.1 引言第62页
    3.2 126kV高压真空断路器操动系统的设计第62-66页
        3.2.1 126kV高压真空断路器操动机构的设计第62-63页
        3.2.2 126kV高压真空断路器传动机构的设计第63-66页
    3.3 126kV高压真空断路器运动学分析第66-70页
        3.3.1 126kV高压真空断路器运动关系分析第66页
        3.3.2 126kV高压真空断路器运动学分析的基本函数第66-68页
        3.3.3 126kV真空断路器运动关系函数分析第68-70页
    3.4 126kV高压真空断路器动力学分析第70-78页
        3.4.1 126kV高压真空断路器的受力分析第71-72页
        3.4.2 126kV高压真空断路器分闸过程动力学分析第72-76页
        3.4.3 126kV高压真空断路器合闸过程动力学分析第76-78页
    3.5 126kV高压真空断路器操动系统的优化第78-89页
        3.5.1 优化设计的基本术语第79-80页
        3.5.2 对基本遗传算法进行改进第80-82页
        3.5.3 126kV高压真空断路器操动系统的优化第82-89页
    3.6 126kV高压真空断路器的虚拟样机分析第89-95页
        3.6.1 126kV高压真空断路器虚拟样机模型的建立第89-90页
        3.6.2 126kV高压真空断路器模型约束副的施加第90-91页
        3.6.3 126kV高压真空断路器分闸过程分析第91-94页
        3.6.4 126kV高压真空断路器合闸过程分析第94-95页
    3.7 126kV高压真空断路器机械特性测试第95-97页
    3.8 本章小结第97-98页
第4章 126kV高压真空断路器同步控制技术的实现第98-123页
    4.1 引言第98页
    4.2 同步控制技术及其影响因素第98-104页
        4.2.1 同步控制技术的原理第98-100页
        4.2.2 同步控制技术的基本要求第100-101页
        4.2.3 同步控制技术的影响因素第101-104页
    4.3 真空断路器中同步关合控制技术的研究第104-114页
        4.3.1 电压电流信号过零点的提取第104-108页
        4.3.2 分合闸的时间补偿技术第108-111页
        4.3.3 信号频率及相位的计算第111-114页
    4.4 同步控制器的硬件设计第114-119页
        4.4.1 基本组成第114-115页
        4.4.2 CPU模块第115页
        4.4.3 电源模块第115页
        4.4.4 控制电路第115-116页
        4.4.5 信号采集与自检电路第116-117页
        4.4.6 环境温度的测量第117页
        4.4.7 通信接口的设计第117-118页
        4.4.8 硬件抗干扰设计第118-119页
    4.5 同步控制器的应用程序第119-120页
    4.6 同步控制器的控制精度测试第120-121页
    4.7 本章小结第121-123页
第5章 126kV高压真空断路器的试验研究第123-144页
    5.1 引言第123页
    5.2 126kV高压真空断路器的试验要求第123-124页
    5.3 126kV高压真空断路器机械性能试验第124-126页
        5.3.1 机械操作试验第124页
        5.3.2 机械强度试验第124-125页
        5.3.3 运动特性与机械寿命试验第125-126页
    5.4 126kV高压真空断路器载流性能试验第126-128页
        5.4.1 回路电阻的测量第126-127页
        5.4.2 长期发热试验第127-128页
        5.4.3 动热稳定性试验第128页
    5.5 126kV高压真空断路器绝缘性能试验第128-131页
        5.5.1 工频耐压试验第128-129页
        5.5.2 雷电冲击耐压试验第129-130页
        5.5.3 绝缘性能试验结果第130-131页
    5.6 126kV高压真空断路器开断能力试验第131-142页
        5.6.1 开断能力试验的系统设计第131-132页
        5.6.2 威尔合成回路的总体设计第132-134页
        5.6.3 开断能力试验参数的确定第134-139页
        5.6.4 开断能力试验的结果及分析第139-141页
        5.6.5 近区故障开断能力测试第141-142页
    5.7 本章小结第142-144页
结论第144-146页
参考文献第146-156页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第156-157页
致谢第157页

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