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高压断路器圆筒型直线感应电机操动机构研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·高压断路器操作机构的研究现状和前景第12-17页
     ·高压断路器操动机构当前的技术第12-16页
     ·操动机构对断路器发展的影响第16页
     ·新型电机操动机构当前国内外应用现状第16-17页
   ·新型C-LIM操动机构的研究与开发第17-20页
     ·C-LIM机构的优点第17-19页
     ·新型伺服C-LIM机构给系统带来的改进第19-20页
   ·C-LIM的优化设计研究第20-22页
     ·C-LIM的设计第20页
     ·C-LIM的优化设计第20-22页
   ·本课题的研究对象及主要工作第22-24页
第二章 高压断路器操动机构用C-LIM的优化设计第24-45页
   ·真空断路器操动机构的运动特性第24-25页
     ·真空断路器操动机构的反力特性第24-25页
     ·真空断路器C-LIM机构动作形式第25页
   ·C-LIM机构的设计特点第25-32页
     ·C-LIM的设计准则第26-27页
     ·C-LIM的结构和材料第27-28页
     ·C-LIM的等效电路第28-32页
   ·C-LIM的设计要点第32-35页
     ·主要尺寸第32-33页
     ·电磁负荷的取值第33-34页
     ·同步速度的选取第34-35页
   ·C-LIM的设计结果第35-36页
     ·C-LIM的设计要求第35页
     ·C-LIM的设计结果第35-36页
   ·C-LIM机构优化设计第36-45页
     ·粒子群优化算法简介第36-37页
     ·粒子群优化改进算法第37-38页
     ·邻域拓扑粒子群优化算法第38-40页
     ·邻域拓扑粒子群优化在C-LIM结构设计中的应用第40-42页
     ·C-LIM的优化结果分析第42-45页
第三章 C-LIM的电磁场仿真分析第45-53页
   ·不同次级材料的C-LIM瞬态电磁场数值仿真第45-48页
   ·C-LIM结构参数对起动推力影响分析第48-51页
     ·C-LIM次级材料属性对起动推力的影响第48-50页
     ·气隙长度对C-LIM起动推力的影响第50-51页
   ·C-LIM次级材料属性对次级速度的影响第51-53页
第四章 C-LIM机构运动控制系统建模与仿真第53-68页
   ·矢量控制简述第53-55页
   ·矢量控制系统基本结构第55-56页
   ·C-LIM的矢量控制第56-59页
     ·考虑动态纵向端部效应的C-LIM的数学模型第56-57页
     ·考虑动态纵向端部效应的C-LIM的矢量控制第57-59页
   ·C-LIM运动曲线模型第59-61页
     ·分闸曲线规划及建模第59-60页
     ·合闸曲线规划及建模第60-61页
   ·仿真分析第61-68页
     ·矢量控制系统MATLAB数学模型第61-65页
     ·断路器分合闸时C-LIM机构运动仿真第65-68页
第五章 高压断路器C-LIM机构样机设计及控制系统第68-85页
   ·C-LIM机构样机模型及系统组成第68-72页
     ·整体设计原则及主要零件第68-70页
     ·C-LIM机构控制系统组成第70-72页
   ·C-LIM机构控制特点第72-73页
   ·C-LIM机构控制系统设计第73-83页
     ·硬件电路结构第73-78页
     ·C-LIM机构控制系统软件设计第78-83页
   ·C-LIM机构运动特性实验测试第83-85页
第六章 结论第85-86页
参考文献第86-90页
在学研究成果第90-93页
致谢第93页

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