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考虑碰撞弹跳的直流大功率接触器动态特性分析方法与改进设计 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第1章 绪论 | 第10-23页 | 1.1 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 | 1.2 课题在国内外的研究现状 | 第11-20页 | 1.2.1 多体系统动力学碰撞问题国内外研究现状 | 第11-13页 | 1.2.2 国内外接触器动力学特性理论研究现状 | 第13-17页 | 1.2.2.1 接触器动力学特性理论建模研究现状 | 第13-14页 | 1.2.2.2 接触器动力学特性仿真计算研究现状 | 第14-15页 | 1.2.2.3 含碰撞弹跳的接触器动态特性实验研究现状 | 第15-17页 | 1.2.3 电器的动态特性改进设计在弹跳抑制方面的研究现状 | 第17-18页 | 1.2.4 国内外文献综述简析 | 第18-20页 | 1.3 本课题的主要研究内容 | 第20-23页 | 第2章 考虑碰撞弹跳的接触器多场动态特性理论模型建立 | 第23-35页 | 2.1 引言 | 第23页 | 2.2 研究对象 | 第23-24页 | 2.3 考虑涡流和电感效应的电磁动态有限元模型 | 第24-27页 | 2.4 含碰撞弹跳的接触器机械结构动力学模型 | 第27-30页 | 2.4.1 动力学运动方程 | 第27-29页 | 2.4.2 考虑碰撞弹跳的接触器动力学模型 | 第29-30页 | 2.5 接触器电磁结构热场有限元模型 | 第30-34页 | 2.6 本章小结 | 第34-35页 | 第3章 多场动态特性耦合计算及结构动力学特性分析 | 第35-55页 | 3.1 引言 | 第35页 | 3.2 多场动态特性耦合计算方法 | 第35-44页 | 3.2.1 接触器的机-电-磁耦合计算方法 | 第35-38页 | 3.2.2 接触器的电-磁-热-耦合计算方法 | 第38-40页 | 3.2.2.1 传递参数的确定 | 第38-40页 | 3.2.2.2 参数传递的实现 | 第40页 | 3.2.3 接触器的机-电-磁-热耦合计算方法 | 第40-42页 | 3.2.4 耦合计算结果 | 第42-44页 | 3.3 结构动力学特征及弹跳特性影响因素分析 | 第44-54页 | 3.3.1 超程弹簧参数对接触器碰撞弹跳的影响 | 第45-46页 | 3.3.2 线圈励磁电压对接触器碰撞弹跳的影响 | 第46-47页 | 3.3.3 触头开距对接触器碰撞弹跳的影响 | 第47-48页 | 3.3.4 返回弹簧预压力对接触器碰撞弹跳的影响 | 第48-49页 | 3.3.5 可动部件及其附加质量对接触器碰撞弹跳的影响 | 第49-51页 | 3.3.6 温度对接触器碰撞弹跳的影响 | 第51-52页 | 3.3.7 反复短时动作情况对接触器碰撞弹跳的影响 | 第52-54页 | 3.4 本章小结 | 第54-55页 | 第4章 触头弹跳模拟测量装置的设计及实验验证 | 第55-66页 | 4.1 引言 | 第55页 | 4.2 功能和性能指标 | 第55-56页 | 4.3 硬件及结构设计 | 第56-60页 | 4.4 上位机及界面设计 | 第60-62页 | 4.5 整体结构功能调试 | 第62-63页 | 4.6 动态特性测试及结果 | 第63-64页 | 4.7 本章小结 | 第64-66页 | 第5章 抑制接触器碰撞弹跳的改进设计 | 第66-74页 | 5.1 引言 | 第66页 | 5.2 基于正交设计的关键参数确定 | 第66-71页 | 5.2.1 可控因素水平表及内设计 | 第66-67页 | 5.2.2 误差因素水平表及外设计 | 第67-68页 | 5.2.3 信噪比计算及内表的统计分析 | 第68-71页 | 5.3 确定最佳参数设计方案及验证试验 | 第71-73页 | 5.4 本章小结 | 第73-74页 | 结论 | 第74-76页 | 参考文献 | 第76-81页 | 攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第81-82页 | 攻读学位期间获得的荣誉奖项 | 第82-84页 | 致谢 | 第84-85页 |
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