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海上风电机组雷电防护研究

论文创新点第5-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 集电系统雷电过电压第12-14页
        1.2.2 海上风电机组接地第14-16页
        1.2.3 风电机组叶片雷电防护第16-17页
    1.3 主要研究内容第17-19页
2 集电系统雷电暂态过电压第19-46页
    2.1 计算模型和计算参数第19-28页
        2.1.1 海上风电场集电系统第19-22页
        2.1.2 电磁暂态计算理论第22-24页
        2.1.3 计算模型第24-26页
        2.1.4 计算参数第26-28页
    2.2 海上风电机组雷电过电压第28-35页
        2.2.1 升压变压器塔上布置第28-32页
        2.2.2 升压变压器塔底布置第32-35页
    2.3 多台机组互联时雷电过电压第35-40页
        2.3.1 机组间海底电缆护层接地方式第35-37页
        2.3.2 升压变压器塔上布置第37-38页
        2.3.3 升压变压器塔底布置第38-40页
    2.4 雷电过电压保护接线和避雷器标称放电电流第40-42页
        2.4.1 升压变压器塔上布置第40-41页
        2.4.2 升压变压器塔底布置第41-42页
    2.5 集电系统设备雷击损坏机理第42-46页
3 海上风电机组接地技术第46-85页
    3.1 海上风电机组接地装置第46-52页
        3.1.1 海上风电机组基础类型及结构第46-48页
        3.1.2 海上风电机组基础土壤环境第48-50页
        3.1.3 接地数值计算基础第50-52页
    3.2 单桩基础接地特性第52-62页
        3.2.1 工频接地特性第52-57页
        3.2.2 冲击接地特性第57-62页
    3.3 三脚架式基础接地特性第62-73页
        3.3.1 工频接地特性第63-68页
        3.3.2 冲击接地特性第68-73页
    3.4 重力式基础接地特性第73-83页
        3.4.1 工频接地特性第73-78页
        3.4.2 冲击接地特性第78-83页
    3.5 海上风电机组接地特性影响机制第83-85页
4 风电机组叶片雷击附着特性第85-115页
    4.1 缩比模型试验第85-87页
    4.2 叶片雷击附着特性试验方法第87-91页
        4.2.1 试验布置及工况第87-88页
        4.2.2 风机模型制作第88-91页
    4.3 40m叶片缩比模型雷击附着特性第91-109页
        4.3.1 二对接闪器第91-94页
        4.3.2 三对接闪器第94-100页
        4.3.3 四对接闪器第100-103页
        4.3.4 六对接闪器叶片第103-105页
        4.3.5 八对接闪器叶片第105-109页
    4.4 70m叶片缩比模型雷击附着特性第109-113页
        4.4.1 四对接闪器第109-110页
        4.4.2 五对接闪器叶片第110-111页
        4.4.3 六对接闪器叶片第111-113页
    4.5 风电机组叶片雷击附着特性分析第113-115页
5 结论第115-117页
参考文献第117-122页
攻读博士学位期间发表的科研成果目录第122-125页
致谢第125页

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