首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--过电压及其防护论文--过电压保护装置论文

山地多雷区变电站的防雷接地设计方案研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 选题的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第2章 高密度电法测量土壤电阻率第15-19页
    2.1 高密度电法的测量原理第15-16页
    2.2 高密度电法的电极排列方式及测量过程第16-17页
    2.3 高密度电法系统的组成第17页
    2.4 高密度电法测量注意事项第17-18页
    2.5 高密度电法在本文中的应用第18页
    2.6 本章小结第18-19页
第3章 高密度电法与CDEGS软件的结合第19-23页
    3.1 CDEGS软件简介第19-20页
    3.2 CDEGS软件在本文中的应用第20页
    3.3 高密度电法与CDEGS软件结合的意义和重要性第20-21页
    3.4 原则第21-22页
    3.5 本章小结第22-23页
第4章 常见降阻措施第23-27页
    4.1 利用自然接地体第23页
    4.2 扩大地网面积及设置水下地网第23页
    4.3 深井接地第23-24页
    4.4 引外接地第24-25页
    4.5 人工改善土壤第25页
    4.6 采用降阻剂第25页
    4.7 电解离子接地系统第25-26页
    4.8 使用非金属接地模块第26页
    4.9 扩大接触体接地面积第26页
    4.10 本章小结第26-27页
第5章 220kV松源变工程实例第27-50页
    5.1 变电站概况第27页
    5.2 接地计算主要条件第27-30页
        5.2.1 土壤电阻率第27-29页
        5.2.2 短路入地电流第29页
        5.2.3 跨步电压、接触电势第29页
        5.2.4 地电位第29-30页
    5.3 接地网设计方案分析第30-47页
        5.3.1 接地网布置方案第30-31页
        5.3.2 接地网改造方案建议第31-32页
        5.3.3 接地电阻第32-33页
        5.3.4 跨步电压第33-37页
        5.3.5 接触电势第37-41页
        5.3.6 地电位第41-44页
        5.3.7 经济性分析第44-47页
    5.4 方案总结第47-48页
    5.5 本章小结第48-50页
第6章 110kV芳野变实例第50-74页
    6.1 变电站概况第50页
    6.2 接地计算主要条件第50-53页
        6.2.1 土壤电阻率第50-52页
        6.2.2 短路入地电流第52页
        6.2.3 跨步电压、接触电势第52-53页
        6.2.4 地电位第53页
    6.3 接地网设计方案分析第53-71页
        6.3.1 地电位第53-54页
        6.3.2 接地网改造方案建议第54页
        6.3.3 接地电阻第54-55页
        6.3.4 跨步电压第55-62页
        6.3.5 接触电势第62-65页
        6.3.6 地电位第65-68页
        6.3.7 经济性分析第68-71页
    6.4 方案总结第71-73页
    6.5 本章小结第73-74页
第7章 结论第74-75页
参考文献第75-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研情况第77-78页
致谢第78-79页
作者简介第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:低复杂度大规模接入协议设计
下一篇:双向纹理函数(BTF)图像的高效采集与重建方法