摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及其意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第12-15页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第15-16页 |
第2章 板石矿区电网运行情况 | 第16-20页 |
2.1 板石矿区电网所处地理位置与气候环境 | 第16-17页 |
2.2 板石矿区输电线路运行资料收集 | 第17-19页 |
2.3 小结 | 第19-20页 |
第3章 矿区架空配电线路感应雷过电压分析 | 第20-30页 |
3.1 雷电概论 | 第20-24页 |
3.1.1 雷电放电过程 | 第20页 |
3.1.2 雷电参数 | 第20-24页 |
3.2 配电线路雷击过电压形式 | 第24-25页 |
3.2.1 直击雷过电压 | 第24页 |
3.2.2 感应雷过电压 | 第24-25页 |
3.3 感应雷过电压产生的机理 | 第25-26页 |
3.4 感应雷过电压的计算 | 第26-29页 |
3.5 感应雷的危害 | 第29页 |
3.6 小结 | 第29-30页 |
第4章 配电线路雷击过电压分析与防雷措施的作用研究 | 第30-59页 |
4.1 配电线路雷击过电压分析 | 第30-40页 |
4.1.1 规程分析法 | 第30页 |
4.1.2 仿真分析法 | 第30-31页 |
4.1.3 数学模型分析法 | 第31-40页 |
4.2 防雷措施的作用 | 第40-43页 |
4.2.1 配电线路防雷水平性能指标 | 第40页 |
4.2.2 防雷措施作用研究 | 第40-43页 |
4.3 感应雷耐雷水平 | 第43-48页 |
4.3.1 雷击点分析 | 第43-47页 |
4.3.2 杆塔高度分析 | 第47页 |
4.3.3 线路绝缘水平分析 | 第47-48页 |
4.4 直击雷耐雷水平 | 第48-52页 |
4.4.1 线路仿真模型的建立 | 第48-49页 |
4.4.2 杆塔接地电阻分析 | 第49-50页 |
4.4.3 避雷器安装方式分析 | 第50-51页 |
4.4.4 避雷线安装方式分析 | 第51-52页 |
4.4.5 线路绝缘水平分析 | 第52页 |
4.5 影响配电线路雷击跳闸率的因素 | 第52-54页 |
4.5.1 杆塔高度对雷击跳闸率的影响 | 第53页 |
4.5.2 线路绝缘水平对雷击跳闸率的影响 | 第53-54页 |
4.6 提高6kV前进线防雷水平的措施 | 第54-58页 |
4.6.1 加强线路绝缘 | 第55页 |
4.6.2 降低杆塔的高度 | 第55-56页 |
4.6.3 降低杆塔接地电阻 | 第56-57页 |
4.6.4 安装线路避雷器 | 第57页 |
4.6.5 安装避雷线 | 第57-58页 |
4.6.6 效果确认 | 第58页 |
4.7 小结 | 第58-59页 |
第5章 矿区其他设施防雷控制设计与实现 | 第59-68页 |
5.1 变电站防雷设计控制原理 | 第59-61页 |
5.1.1 设计原理 | 第59页 |
5.1.2 对入侵波过电压防护的主要措施 | 第59页 |
5.1.3 变电站的直击雷保护 | 第59-60页 |
5.1.4 变电站的入侵波保护 | 第60页 |
5.1.5 变电站的进线段保护 | 第60-61页 |
5.2 变压器防雷保护 | 第61-63页 |
5.2.1 三绕组变压器的防雷保护 | 第61-62页 |
5.2.2 自耦变压器的防雷保护 | 第62页 |
5.2.3 变压器中性点的防雷保护 | 第62页 |
5.2.4 配电变压器的防雷保护 | 第62-63页 |
5.3 上青变电站防雷保护 | 第63-66页 |
5.3.1 上青变电站一次防直击雷保护 | 第63-64页 |
5.3.2 变电站二次系统防雷保护 | 第64-65页 |
5.3.3 上青站二次系统防雷措施 | 第65-66页 |
5.4 小结 | 第66-68页 |
第6章 庆升矿业趟子沟铁矿防雷改造 | 第68-81页 |
6.1 自然情况 | 第68-71页 |
6.2 防雷设计及整改措施 | 第71-73页 |
6.3 庆升矿业趟子沟铁矿防雷具体设计方案 | 第73-79页 |
6.4 趟子沟铁矿防雷改造前后效果对比 | 第79-80页 |
6.5 小结 | 第80-81页 |
第7章 结论与展望 | 第81-83页 |
7.1 结论 | 第81-82页 |
7.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86页 |