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C561-互感器现场试验智能辅助装置机构设计[含SW三维图] 下载积分:50 资料编号: C561

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共47页,约18000字

SW三维图一份

摘  要:互感器现场试验作为电能计量装置的重要组成部分,在电网与供电公司、发电厂与电网、大用户与供电公司之间的结算中具有非常重要的意义和作用。一直以来,互感器现场试验需要的人力和财力巨大,需要在试验前中后大面积长时间断电,先搭建好手架平台,再由专业人员高空作业试验。由于试验的现场属于高电压危险区域、现场环境分布复杂,给现场试验的安全性和试验设备装置运输工作提出了严峻的难度和考验。因此,研制出一种集成式的现场试验智能辅助一体化装置是非常有必要。本文综合比较了现有互感器现场试验的多种方法,并针对互感器现场试验中繁重工作量和诸多危险因素的现状,提出了互感器现场试验智能辅助一体化装置的设计思路。它是一种以高空作业车为载体,以中央处理器为中央控制管理单元,通过安卓设备实现远程遥控控制,由高空作业车、滑动云台、机械手臂等改装和设计,以及先进的测量设备组成可移动的高安全性的和经济性的互感器现场试验智能辅助一体化装置。本文将根据整个试验的工作步骤对升降机、三轴悬臂式直线滑台、电动夹持手臂和夹线夹子等多机构尺寸参数进行总体设计,使互感器现场试验智能辅助装置能达到项目各项技术要求。

关键字:互感器现场试验 智能辅助装置 机构设计 SolidWorks 建模 动画仿真


目      录

摘要 1

前言 3

1 绪论 4

1.1 课题来源 4

1.1.1 项目背景 4

1.1.2 国内外的研究进展和水平 4

1.1.3 研究意义和应用前景 5

1.2 研究、推广应用内容和预期成果 6

1.2.1 研究内容 6

1.2.2 关键技术 7

1.2.3 预期技术成果指标 7

1.3 拟采用的研究方法和技术路线 7

1.3.1 研究方法 7

1.3.2 技术路线 8

2 智能辅助装置的机构设计 9

2.1 设计概述 9

2.1.1 设计思路: 9

2.2.2 设计路线 10

2.2.3 最优机构设计方案选择 10

2.2.4 设计预期技术要求 10

2.2 特殊夹具的设计 10

2.2.1 设计要求: 10

2.2.2 最优设计方案选择 12

2.2.3 最优方案的设计与计算 14

2.3 电动夹持手臂的机构设计 15

2.3.1 设计要求 15

2.3.2 电动夹持手臂各机构的选型和计算 15

2.3.3 电动夹持手臂的各类设计图样 17

2.4 定位平台的最优方案选装和定制参数设计 19

2.4.1 技术要求 19

2.4.2 最优设计方案的选装 20

2.4.3 三轴悬臂式直线滑台的选装和定制参数设计 22

2.5 升降平台的选型和改装 24

2.5.1 技术要求 24

2.5.2 升降平台方案的最优选型 25

2.5.3 自行是剪叉式升降机产品特性及型号参数 27

2.5.4 升降机的改装及稳定性实验方案 29

2.6 智能辅助装置的机构设计小结 31

3 基于SolidWorks对智能辅助装置的三维建模及仿真 32

3.1 Solidworks的相关简介和设计优势 32

3.1.1 Solidworks 的相关简介 32

3.1.2Solidworks 的设计优势和设计过程 32

3.2 智能辅助装置的结构与工作原理 32

3.2.1 互感器现场试验智能辅助装置的结构 32

3.2.2 互感器现场试验智能辅助装置的工作原理: 32

3.3 基于Solidworks对各关键零部件和整套装置建模 33

3.3.1 特殊夹子的三维模型图 33

3.3.2 电动夹持手臂的三维模型图 35

3.3.3 三轴悬臂式直线滑台的三维模型示意图 36

3.3.4 含伸缩平台的剪叉式升降机的三维模型示意图 36

3.3.5 互感器现场试验辅助装置的三维模型示意图 39

3.4 基于Solidworks对智能辅助装置关键动作仿真 40

3.4.1 电动夹持手臂夹取和安装特殊夹具的动作仿真 40

3.4.2剪叉式升降机的升降和延伸平台动作仿真 41

3.5 智能辅助装置的三维建模和仿真小结 42

4 总结及展望 43

致谢 44

参考文献 45


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