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土壤冲击放电的X射线数字影像特征及接地装置暂态性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-30页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-27页
        1.2.1 土壤放电成像技术第13-17页
        1.2.2 土壤冲击击穿机理第17-23页
        1.2.3 接地装置冲击特性的计算方法第23-26页
        1.2.4 目前研究所存在的问题第26-27页
    1.3 论文的主要研究内容第27-30页
2 土壤冲击放电过程的X射线数字成像观测方法第30-44页
    2.1 概述第30页
    2.2 土壤冲击放电过程观测原理第30-33页
    2.3 土壤冲击放电的X射线数字成像观测平台第33-37页
        2.3.1 试验平台主体第33-35页
        2.3.2 数据测量系统第35-37页
    2.4 土壤样品制备与规范试验方法第37-40页
        2.4.1 土壤样品制备方法第37-39页
        2.4.2 规范试验方法第39-40页
    2.5 土壤冲击放电的X射线数字成像结果第40-42页
    2.6 本章小结第42-44页
3 冲击电流下土壤放电的影像特征及影响因素研究第44-68页
    3.1 概述第44页
    3.2 土壤冲击放电区域特征量提取第44-52页
        3.2.1 土壤放电图像预处理技术第44-47页
        3.2.2 土壤放电区域的三维重构第47-49页
        3.2.3 土壤放电影像特征量提取第49-52页
    3.3 雷电流幅值对土壤冲击放电的影响分析第52-57页
        3.3.1 雷电流幅值对最大放电区域面积的影响分析第52-54页
        3.3.2 雷电流幅值对最大等效空气厚度的影响分析第54-56页
        3.3.3 雷电流幅值对三维放电区域体积的影响分析第56-57页
    3.4 土壤电阻率对土壤冲击放电的影响分析第57-62页
        3.4.1 土壤电阻率对最大放电区域面积的影响分析第57-60页
        3.4.2 土壤电阻率对最大等效空气厚度的影响分析第60-61页
        3.4.3 土壤电阻率对三维放电区域体积的影响分析第61-62页
    3.5 影像特征量与传统电参数的相关性分析第62-65页
    3.6 本章小结第65-68页
4 基于影像特征的土壤放电特性电参数计算及其影响因素分析第68-92页
    4.1 概述第68页
    4.2 土壤放电特性电参数计算方法第68-74页
        4.2.1 土壤放电区域模型第68-70页
        4.2.2 采用放电区域三维形貌与有限元法结合的E_c和 ρ_(res)计算方法第70-74页
    4.3 土壤放电特性电参数影响因素的分析第74-87页
        4.3.1 土壤含水量对放电特性参数E_c的影响分析第75-78页
        4.3.2 土壤含盐量对放电特性参数E_c的影响分析第78-81页
        4.3.3 土壤紧密度对放电特性参数E_c的影响分析第81-83页
        4.3.4 土壤放电区域剩余电阻率 ρ_(res)第83-84页
        4.3.5 土壤放电特性电参数动态模型研究第84-87页
    4.4 土壤冲击击穿机理的分析第87-90页
    4.5 本章小结第90-92页
5 考虑土壤电参数变化的接地装置暂态性能分析第92-108页
    5.1 概述第92页
    5.2 土壤放电过程中特征参数的变化特性第92-95页
    5.3 考虑土壤电参数动态变化特性的接地装置冲击特性有限元模型第95-99页
        5.3.1 接地装置冲击散流过程的电磁场描述第95-96页
        5.3.2 散流控制方程的数学处理第96-99页
    5.4 接地装置暂态性能有限元分析模型的验证第99-102页
    5.5 典型接地极结构的冲击散流性能的分析第102-106页
    5.6 本章小结第106-108页
6 结论与展望第108-110页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 展望第109-110页
致谢第110-112页
参考文献第112-124页
附录第124页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第124页
    B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研课题第124页

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