摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 前言 | 第9-14页 |
·选题背景及其意义 | 第9-10页 |
·线路设计工作的内容 | 第10页 |
·线路设计工作的重要性 | 第10-12页 |
·先导作用 | 第10-11页 |
·骨干作用 | 第11页 |
·贯穿于工程建设的全过程 | 第11-12页 |
·电力设计的现状 | 第12页 |
·课题来源 | 第12页 |
·本文的主要工作及结构安排 | 第12-14页 |
·本文主要研究的工作 | 第12-13页 |
·本文结构安排 | 第13-14页 |
第2章 工程概况 | 第14-22页 |
·设计总论部分 | 第14-15页 |
·设计依据 | 第14页 |
·设计规模及范围 | 第14页 |
·建设单位及期限 | 第14页 |
·主要经济和材料耗用指标 | 第14-15页 |
·电力系统部分 | 第15-16页 |
·说明送电线路在电力系统中的地位和作用 | 第15页 |
·送电线路的输送电力容量及导线截面选择 | 第15页 |
·变电所进出线 | 第15-16页 |
·线路路径部分 | 第16-17页 |
·路径方案的选择 | 第16页 |
·气象条件 | 第16-17页 |
·机电部分 | 第17-22页 |
·导线 | 第17-18页 |
·地线及其绝缘 | 第18页 |
·导线和地线的防振 | 第18页 |
·绝缘配合和防雷接地 | 第18-20页 |
·绝缘子串及金具组装图 | 第20页 |
·导线对地和交叉跨越距离 | 第20-21页 |
·杆塔 | 第21-22页 |
第3章 在大短路电流情况下的OPGW光缆的选取 | 第22-30页 |
·高压架空线路对OPGW电气和机械性能的要求 | 第22-23页 |
·分流线与OPGW配合原则及分流线型式的选择 | 第23-30页 |
·分流线与OPGW配合原则 | 第23页 |
·OPGW光缆应具有耐受一定强度的雷电流的能力 | 第23页 |
·地线的分流计算 | 第23-25页 |
·地线的张力计算及绝缘配合 | 第25页 |
·分流线型式的选择 | 第25-26页 |
·大短路电流工程中OPGW和分流线的选择及配置 | 第26-30页 |
第4章 接地形式的改进 | 第30-39页 |
·改善接地电阻 | 第30-33页 |
·减小接地电阻对分流雷电流的效果 | 第30-31页 |
·分流计算 | 第31-33页 |
·在跨越地区装设线路避雷器对分流雷电流的效果 | 第33-39页 |
·雷电流波形及杆塔波阻抗的选取 | 第34-36页 |
·雷电流绕击导线时的分流计算 | 第36-37页 |
·分流雷电流对残压的影响 | 第37-39页 |
第5章 绝缘子的选型 | 第39-46页 |
·盘式绝缘子 | 第39-40页 |
·盘式瓷绝缘子 | 第39-40页 |
·钢化玻璃绝缘子 | 第40页 |
·合成绝缘子 | 第40-42页 |
·本工程绝缘子选型 | 第42-44页 |
·各种绝缘子的比较结论 | 第44-46页 |
·悬垂串绝缘子应选用防污型盘式瓷绝缘子或长棒型绝缘子 | 第44页 |
·瓷棒绝缘子 | 第44页 |
·钢化玻璃绝缘子 | 第44页 |
·合成绝缘子 | 第44-45页 |
·绝缘子爬电比距 | 第45-46页 |
第6章 参数计算 | 第46-51页 |
·电线荷载计算 | 第46页 |
·电线应力弧垂计算 | 第46-49页 |
·架线弧垂计算 | 第49页 |
·线路绝缘配合设计 | 第49-50页 |
·接地设计计算 | 第50-51页 |
第7章 结论与展望 | 第51-52页 |
·结论 | 第51页 |
·进一步工作的方向 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
附录 | 第54-74页 |
线路路径图 | 第55-57页 |
线路平断面图 | 第57-61页 |
杆塔明细表 | 第61-63页 |
杆塔一览图 | 第63-66页 |
LGJ-300/25应力弧垂特性表 | 第66-67页 |
地线连续档弧垂特性表 | 第67-68页 |
OPGW连续档弧垂特性表 | 第68-69页 |
导线双联耐张玻璃绝缘子串金具组装图 | 第69-70页 |
双分裂导线垂直排列单联悬垂绝缘子串金具组装图 | 第70-71页 |
地线耐张金具组装图(良导体) | 第71-72页 |
地线悬垂金具组装图 | 第72-73页 |
接地装置施工图 | 第73-74页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第74页 |