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 |