高压断路器液压驱动系统的动态特性研究
发布时间:2021-01-29 02:45
高压断路器由操动机构和开断元件组成,在电网系统中占有重要地位,是至关重要的复杂电力设备之一。操动机构控制着断路器开断元件分合闸动作的执行,其性能的优劣不仅决定着断路器开断元件分合闸效果的好坏,对整个输变电系统的可靠性和安全性也起着关键性的影响,因此对操动机构的研究与分析具有重要意义。首先,论文在对国内外一些典型的液压操动机构工作原理和关键结构进行分析的基础上,就自主研发的高压断路器专用双稳态液压控制阀,以及重新设计的液压驱动系统进行了分析。该控制阀类似插装阀结构,系统压力27MPa下其阀芯仿真分合时间分别为2.2ms、2.1ms,分合通流面积分别473mm2、425mm2,具有快速、无泄漏、大流量的特点。其次,针对采用皮囊式蓄能器储能的液压操动机构普遍存在的蓄能器漏气不易检测、察觉困难的问题,论文创新性地提出了一套基于波义耳定律的皮囊式蓄能器漏气检测系统,并进行了仿真及试验验证。该系统解决了此类液压操动机构长期储能可靠性差的问题,为此类操动机构的工业应用提供了保障。最后,论文对所开发的由蓄能器、控制阀系统、管路、液压缸及缓冲装置组成的驱动系统进行了理论分析,并借助Amesim液压系统仿...
【文章来源】:机械科学研究总院北京市
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
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【参考文献】:
期刊论文
[1]高压开关设备技术要求的标准相关性分析[J]. 李禹生,杨巧妮,安影. 中国标准化. 2020(05)
[2]高压断路器工作原理及故障分析[J]. 王爱娜. 科技经济导刊. 2020(07)
[3]浅谈碟簧液压操动机构低温环境下的运行应对措施[J]. 刘煜,李海文. 机电信息. 2019(36)
[4]断路器液压机构打压频繁原因分析[J]. 葛霜,康永生. 农村电气化. 2019(10)
[5]基于AMESim的带自动回中功能液压系统研究[J]. 牛宝锋,袁杰,逄洪军. 液压与气动. 2019(10)
[6]大型升降舞台上高速大功率液压油缸缓冲结构的设计及仿真分析[J]. 魏星,杨洋,杨宗良,翟锡葵. 演艺科技. 2019(04)
[7]高速电磁阀的动态特性[J]. 柴博,刘娇,李文华. 测控技术. 2016(11)
[8]皮囊式蓄能器吸收压力脉动的参数分析与试验[J]. 李浪,王海涛,龚烈航. 液压与气动. 2012(07)
[9]高速液压缸阶梯型缓冲结构与过程研究[J]. 王永良,孙艳玲,吴军辉. 机械制造. 2011(04)
[10]Hydraulic operating mechanisms for high voltage circuit breakers: Progress evolution and future trends[J]. LIU Wei1,XU Bing1,YANG HuaYong1,ZHAO HongFei2 & WU JunHui2 1 State Key Laboratory of Fluid Power Transmission and Control,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China;2 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd,Pingdingshan 467001,China. Science China Technological Sciences. 2011(01)
博士论文
[1]800kV SF6高压断路器的研究与开发[D]. 魏俊梅.沈阳工业大学 2008
硕士论文
[1]大功率高压断路器液压操动机构动态特性分析[D]. 章申.沈阳工业大学 2017
[2]高压断路器弹簧操动机构动力学仿真及应力分析[D]. 王坤.华北电力大学 2017
[3]高压断路器液压操动机构关键技术研究[D]. 牛晓靖.辽宁工程技术大学 2015
[4]高压SF6断路器液压操动机构运动特性分析[D]. 王文营.沈阳工业大学 2014
[5]550kV超高压断路器液压操动机构动态特性研究[D]. 刘轶琨.大连理工大学 2013
[6]特高压断路器液压操动机构设计[D]. 叶玮.沈阳工业大学 2013
[7]超高压断路器液压操动机构的优化设计[D]. 魏忠永.浙江大学 2010
[8]高压断路器新型电机操动机构的研究[D]. 马跃乾.沈阳工业大学 2008
[9]高压断路器弹簧操动机构运动学、动力学研究[D]. 唐夫阳.昆明理工大学 2005
[10]基于管路效应的皮囊式蓄能器数学模型与实验研究[D]. 权凌霄.燕山大学 2005
本文编号:3006135
【文章来源】:机械科学研究总院北京市
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-1技术路线图??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]高压开关设备技术要求的标准相关性分析[J]. 李禹生,杨巧妮,安影. 中国标准化. 2020(05)
[2]高压断路器工作原理及故障分析[J]. 王爱娜. 科技经济导刊. 2020(07)
[3]浅谈碟簧液压操动机构低温环境下的运行应对措施[J]. 刘煜,李海文. 机电信息. 2019(36)
[4]断路器液压机构打压频繁原因分析[J]. 葛霜,康永生. 农村电气化. 2019(10)
[5]基于AMESim的带自动回中功能液压系统研究[J]. 牛宝锋,袁杰,逄洪军. 液压与气动. 2019(10)
[6]大型升降舞台上高速大功率液压油缸缓冲结构的设计及仿真分析[J]. 魏星,杨洋,杨宗良,翟锡葵. 演艺科技. 2019(04)
[7]高速电磁阀的动态特性[J]. 柴博,刘娇,李文华. 测控技术. 2016(11)
[8]皮囊式蓄能器吸收压力脉动的参数分析与试验[J]. 李浪,王海涛,龚烈航. 液压与气动. 2012(07)
[9]高速液压缸阶梯型缓冲结构与过程研究[J]. 王永良,孙艳玲,吴军辉. 机械制造. 2011(04)
[10]Hydraulic operating mechanisms for high voltage circuit breakers: Progress evolution and future trends[J]. LIU Wei1,XU Bing1,YANG HuaYong1,ZHAO HongFei2 & WU JunHui2 1 State Key Laboratory of Fluid Power Transmission and Control,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China;2 Henan Pinggao Electric Co.,Ltd,Pingdingshan 467001,China. Science China Technological Sciences. 2011(01)
博士论文
[1]800kV SF6高压断路器的研究与开发[D]. 魏俊梅.沈阳工业大学 2008
硕士论文
[1]大功率高压断路器液压操动机构动态特性分析[D]. 章申.沈阳工业大学 2017
[2]高压断路器弹簧操动机构动力学仿真及应力分析[D]. 王坤.华北电力大学 2017
[3]高压断路器液压操动机构关键技术研究[D]. 牛晓靖.辽宁工程技术大学 2015
[4]高压SF6断路器液压操动机构运动特性分析[D]. 王文营.沈阳工业大学 2014
[5]550kV超高压断路器液压操动机构动态特性研究[D]. 刘轶琨.大连理工大学 2013
[6]特高压断路器液压操动机构设计[D]. 叶玮.沈阳工业大学 2013
[7]超高压断路器液压操动机构的优化设计[D]. 魏忠永.浙江大学 2010
[8]高压断路器新型电机操动机构的研究[D]. 马跃乾.沈阳工业大学 2008
[9]高压断路器弹簧操动机构运动学、动力学研究[D]. 唐夫阳.昆明理工大学 2005
[10]基于管路效应的皮囊式蓄能器数学模型与实验研究[D]. 权凌霄.燕山大学 2005
本文编号:3006135
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