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具有电磁可控反力的三相独立控制的智能交流接触器的设计及研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 交流接触器智能化的研究现状第10-11页
        1.2.2 接触器动态特性的研究现状第11-12页
        1.2.3 交流接触器零电流分断的研究现状第12页
        1.2.4 分断方案的研究现状第12-13页
        1.2.5 接触器优化设计的研究现状第13页
    1.3 课题主要理论分析第13-20页
        1.3.1 电弧的本质及其特点第13页
        1.3.2 触头电弧的产生和熄灭第13-15页
        1.3.3 交流电弧的特征及其消弧过程第15-16页
        1.3.4 三相电路零电流分断原理分析第16-18页
        1.3.5 交流电路零电流分断的控制原理第18-19页
        1.3.6 接触器触头快速分断的意义第19-20页
    1.4 课题的研究内容和意义第20-21页
        1.4.1 课题的研究内容第20页
        1.4.2 课题研究的意义第20-21页
    1.5 论文的章节安排第21-22页
    1.6 本章小结第22-23页
第二章 异步组合式交流接触器的智能设计第23-41页
    2.1 双线圈交流接触器的结构概述第23-24页
    2.2 双线圈结构的设计依据第24-31页
        2.2.1 分断方案的选取第24-26页
        2.2.2 电磁系统的选型第26页
        2.2.3 电磁系统仿真验证第26-28页
        2.2.4 交流电路零电流分断控制实验第28-31页
    2.3 双线圈交流接触器的智能化设计第31-40页
        2.3.1 基于VB的SOLIDWORKS二次开发第31-33页
        2.3.2 弹簧和触头系统设计第33-35页
        2.3.3 铁心的设计第35-37页
        2.3.4 线圈的设计第37-38页
        2.3.5 传动系统的设计第38-39页
        2.3.6 支撑系统的设计第39-40页
        2.3.7 整体装配第40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 异步组合式交流接触器智能控制系统设计第41-64页
    3.1 智能控制系统的设计概述第41-43页
        3.1.1 智能控制系统的功能分析和设计要求第41-42页
        3.1.2 智能控制系统的控制原理分析第42-43页
    3.2 激磁模块的设计第43-46页
        3.2.1 电路开关及其驱动设计第44-45页
        3.2.2 强激磁电源的设计第45-46页
        3.2.3 低压保持电源的设计第46页
    3.3 电源模块的设计第46-50页
        3.3.1 开关元件的驱动电源设计第47-48页
        3.3.2 单片机及控制系统电源的设计第48页
        3.3.3 变压器设计第48-50页
    3.4 智能控制系统的电路仿真第50-59页
        3.4.1 Cadence 17.2简介第50页
        3.4.2 三相主线圈电路仿真第50-54页
        3.4.3 双电桥整流电路的仿真第54-59页
    3.5 电路过零检测模块的设计第59-60页
    3.6 印刷电路板的设计第60-63页
        3.6.1 智能控制系统原理图的绘制第61页
        3.6.2 PCB板的设计第61-63页
    3.7 本章小结第63-64页
第四章 异步组合式交流接触器电磁仿真和优化设计第64-84页
    4.1 电磁场分析的基本理论第64-65页
    4.2 基于ANSYS的接触器电磁系统静态磁场分析第65-70页
        4.2.1 ANSYSY软件简介第65-66页
        4.2.2 接触器双E型电磁系统的静态磁场分析第66-70页
    4.3 基于VB.NET的接触器静态特性仿真系统开发第70-77页
        4.3.1 ANSYS软件的参数化建模第70-71页
        4.3.2 基于VB.NET语言的混合编程第71-73页
        4.3.3 接触器静态特性仿真系统开发第73-77页
    4.4 接触器双E型电磁系统的优化设计第77-83页
        4.4.1 双E型电磁系统的优化方案第78-79页
        4.4.2 铁心的优化设计第79-82页
        4.4.3 线圈的优化设计第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 异步组合式交流接触器的动态测试第84-95页
    5.1 组合式三相交流接触器的动态测试系统第84-87页
        5.1.1 上位机系统第84-85页
        5.1.2 高速摄像机系统第85页
        5.1.3 智能控制系统第85-86页
        5.1.4 数据采集系统第86-87页
            5.1.4.1 7325数据采集卡第86页
            5.1.4.2 LA28-NP电流传感器第86-87页
        5.1.5 交流接触器测试平台第87页
    5.2 组合式三相交流接触器的动态测试原理第87-89页
        5.2.1 基于单目视觉的智能交流接触器动态特性测试原理第87页
        5.2.2 IPP软件分析运动序列第87-88页
        5.2.3 动态测试的目标对象第88页
            5.2.3.1 双线圈智能交流接触器合闸和分闸过程的动态特性第88页
            5.2.3.2 双线圈智能交流接触器的线圈电流特性第88页
        5.2.4 动态测试的步骤第88-89页
    5.3 动态测试实验与分析第89-94页
        5.3.1 线圈的电流特性第89页
        5.3.2 智能交流接触器合闸过程的动态特性测试第89-93页
            5.3.2.1 接触器合闸过程的三维运动曲线第89-92页
            5.3.2.2 组合式三相交流接触器的合闸动态特性第92-93页
        5.3.3 智能交流接触器分闸过程的动态特性测试第93-94页
    5.4 本章小结第94-95页
总结与展望第95-97页
    1 总结第95-96页
    2 展望第96-97页
参考文献第97-100页
致谢第100-101页
个人简历第101页
在学期间已发表和录用的学术论文第101页
参与的科研项目及成果第101页

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