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操作机构是断路器的核心部分,而断路器的优劣直接影响电力系统的安全运行,故操作机构极为重要。由于电磁弹射技术可以使被弹射的物体在很短的时间内达到很高的速度,且具有结构简单,动作速度快,易于实现电子控制等优点,具有非常好的发展前景。因此,对于基于电磁弹射技术的操作机构的研究具有重要意义。由于电力系统对操作机构的分合闸要求不断提高,为了获得更快更有力的分合闸,提出了区别于以往的永磁高速操作机构的一种新型双线圈并行驱动的永磁高速操作机构,设计制作了双线圈并行驱动的永磁高速操作机构样机,并对其进行实验研究。本文首先陈述了电磁弹射技术的发展历程和现状,在此基础上本文分别对单线圈驱动永磁高速操作机构和双线圈并行驱动永磁高速操作机构的工作原理进行了阐述。对双线圈并行驱动永磁高速操作机构内的各个部件进行尺寸计算设计,并进行验算。再应用电磁场仿真软件Ansoft Maxwell,分别建立了单线圈驱动永磁高速操作机构和双线圈并行驱动永磁高速操作机构的二维仿真模型,进行仿真分析。又分别对单线圈驱动永磁操作机构和双线圈驱动永磁操作机构的仿真结果进行了对比分析。根据以上的研究,实际分别完成了双线圈并行驱动永磁操作机构和单线圈驱动的永磁操作机构的样机模型,对实际样机模型进行实验,并对得到的实验结果进行对比分析。最终通过仿真结果和实验结果表明,样机模型的实验结果和仿真结果基本一致。这种双线圈并行驱动永磁高速操作机构和单线圈驱动永磁操作机构相较,具有更快更有力的分合闸动作,从而说明双线圈并行驱动永磁高速操作机构达到了对单线圈驱动的永磁高速操作机构的一种优化。