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气体绝缘变电站接地网的冲击特性和地表电位计算分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源及研究的背景意义第9-13页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 研究的背景与意义第9-13页
    1.2 研究现状第13-16页
        1.2.1 接地系统暂态仿真算法的研究现状第13-15页
        1.2.2 地网地表电位分布的研究现状第15页
        1.2.3 地网故障识别的研究现状第15-16页
    1.3 论文的主要研究内容第16-18页
第2章 接地网的冲击特性分析第18-34页
    2.1 冲击电流在土壤中的流散第18-21页
        2.1.1 大地的导电特性第18-19页
        2.1.2 火花效应第19-21页
        2.1.3 电感效应第21页
    2.2 接地体的波过程第21-22页
        2.2.1 波在地网导体中的传播速度第21-22页
        2.2.2 波阻抗第22页
    2.3 接地体的建模第22-24页
        2.3.1 接地网模型的等效电路第22-23页
        2.3.2 接地网的暂态模型第23-24页
    2.4 雷电流作用下接地网的冲击特性第24-31页
        2.4.1 雷电流模型第24-26页
        2.4.2 雷电流注入位置对地网各节点电压的影响第26-29页
        2.4.3 雷电流注入位置对地网导体中电流流散的影响第29-30页
        2.4.4 雷电流波形对地网各节点电压峰值的影响第30-31页
    2.5 计算结果的试验验证第31-32页
    2.6 本章小结第32-34页
第3章 接地网的地表电位计算分析第34-43页
    3.1 接地网的地表电位分布以及计算第34-36页
        3.1.1 地表电位的分布特征第34页
        3.1.2 地表电位的计算方法第34-35页
        3.1.3 地表电位计算的数学模型第35-36页
    3.2 800kV GIS变电站的地表电位仿真计算第36-40页
        3.2.1 地网模型建立第36-38页
        3.2.2 仿真计算与结果分析第38-40页
    3.3 地表电位的影响因素研究第40-42页
        3.3.1 地网埋设深度影响分析第40-41页
        3.3.2 土壤电阻率影响分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 变电站接地网的故障识别第43-53页
    4.1 接地网故障情况下的地表电位分布第43-45页
        4.1.1 故障地网模型建立第43-44页
        4.1.2 结果分析第44-45页
    4.2 神经网络诊断技术第45-49页
        4.2.1 BP神经网络模型第45-46页
        4.2.2 BP网络的学习算法第46-47页
        4.2.3 接地网故障的定位第47-49页
    4.3 地网故障识别的仿真计算第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 结论第53-54页
参考文献第54-57页
在学研究成果第57-58页
致谢第58页

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