摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-13页 |
1.1.1 开关电器智能化技术的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 交流接触器的发展背景 | 第11-12页 |
1.1.3 交流接触器弹跳问题的提出 | 第12-13页 |
1.2 、国内外研究现状、发展动态及不足之处 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容及创新点 | 第14-16页 |
1.3.1 本文研究的主要内容 | 第14页 |
1.3.2 本文的创新点 | 第14-16页 |
第2章 交流接触器结构分析设计及数学模型 | 第16-28页 |
2.1 交流接触器的结构分析 | 第16-19页 |
2.1.1 交流接触器的结构及工作原理 | 第16-17页 |
2.1.2 传统交流接触器的结构缺陷分析及弹跳危害 | 第17-18页 |
2.1.3 交流接触器结构的改进 | 第18-19页 |
2.2 交流接触器的数学模型 | 第19-27页 |
2.2.1 静态数学模型的建立与分析 | 第19-24页 |
2.2.2 动态数学模型的建立与分析 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 交流接触器闭合触点弹跳分析及其抑制策略 | 第28-42页 |
3.1 交流接触器触点弹跳的实质及产生原因分析 | 第28-41页 |
3.1.1 碰撞弹跳产生的原因分析 | 第28-29页 |
3.1.2 影响触点闭合弹跳的主要因素 | 第29-34页 |
3.1.3 超程引起的弹跳分析 | 第34-37页 |
3.1.4 触点碰撞的摩擦振动分析 | 第37-41页 |
3.2 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 抑制弹跳的激磁方式寻优及自适应控制 | 第42-60页 |
4.1 抑制弹跳的激磁方式寻优 | 第42-53页 |
4.1.1 电压激磁控制方案的选取 | 第42-45页 |
4.1.2 触点闭合时间分散性的实验研究 | 第45-47页 |
4.1.3 抑制弹跳的激磁方式寻优 | 第47-52页 |
4.1.4 分段激磁方式的PWM控制 | 第52-53页 |
4.2 闭合过程的自适应控制研究 | 第53-59页 |
4.2.1 自适应控制方法简介 | 第53-54页 |
4.2.2 零电压闭合的自适应控制 | 第54-57页 |
4.2.3 最佳弹跳抑制方式的自适应控制 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 结论 | 第60-62页 |
5.1 全文总结 | 第60页 |
5.2 工作不足与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读学位期间发表的论著 | 第68页 |