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基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究

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        高压断路器能够开断、关合及承载运行输电线路中的正常电流,更能在规定时间内承载、关合及开断短路电流等异常电流,因此是电力系统中最重要的控制和保护设备。而操动机构作为高压断路器的核心部件,带动断路器中的执行元件灭弧室分合动作,从而实现断路器开断及关合电流的功能。弹簧操动机构是以弹簧为动力元件实现断路器合闸及分闸动作的操动机构。弹簧操动机构主要由储能模块、传动执行机构(凸轮机构)、合分闸脱扣及联锁部分构成。由于弹簧机构构造复杂、部件及传动环节众多,难以按照传统的方法,建立其动力学方程组,再用数值求解方法求解得到其运动学及动力学特性。因此,利用UG等CAD软件建立其三维数字虚拟样机,并利用NX Motion等多体动力学软件对其进行运动学及动力学仿真分析,同时通过对其物理样机的试验验证修正,可较为简单的得到其运动学及动力学特性,从而为弹簧操动机构的进一步优化设计、以及对其进行状态监测及故障诊断等提供必要的理论依据和技术支持。

1高压断路器弹簧操动机构动力学模型的建立及验证

1.1建立虚拟样机

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图1

1.2.1工作环境设置(连杆及材料属性设置)

         XXX。。。。。。(见付费)

1.2.2添加运动副约束及驱动

         XXX。。。。。。(见付费)

1.2.3施加载荷

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图2

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图3

1.3仿真解算及其结果

1.3.1仿真解算方案属性设置

       XXX。。。(见付费)

1.3.2仿真结果

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图4

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图5分闸.avi

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图6合闸.avi

2 物理样机试验验证

2.1试验设备准备

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图7

2.2试验工况及相关安排

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图8

2.3试验操作及结论

基于NX Motion的高压断路器及弹簧操动机构动力学建模与仿真研究的图9


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