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基于三维模型的交流输电线路可听噪声计算方法及规律研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景及研究的目的第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 可听噪声相关概念介绍第12-13页
        1.3.1 可听噪声的物理量度与A声级第12-13页
        1.3.2 可听噪声限值第13页
    1.4 论文的主要工作第13-15页
第2章 交流输电线路可听噪声预测方法第15-26页
    2.1 引言第15页
    2.2 导线表面电场计算方法讨论第15-19页
        2.2.1 马克特-门格尔法第15-17页
        2.2.2 逐次镜像法第17-18页
        2.2.3 模拟电荷法第18-19页
    2.3 空间任意点处最大电场强度计算第19-21页
    2.4 可听噪声的计算方法第21-23页
        2.4.1 无限长直导线情况下的计算方法第21-22页
        2.4.2 有限长导线情况下的计算方法第22-23页
    2.5 有限长导线计算方法准确性论证第23-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 交流输电线路可听噪声影响因素研究第26-38页
    3.1 引言第26页
    3.2 导线结构对可听噪声的影响第26-29页
        3.2.1 子导线截面积的影响第26-27页
        3.2.2 子导线分裂数的影响第27-28页
        3.2.3 分裂间距的影响第28-29页
    3.3 导线水平相间距变化对可听噪声的影响第29-30页
    3.4 导线垂直相间距变化对可听噪声的影响第30-31页
    3.5 导线最小对地高度对可听噪声的影响第31-32页
    3.6 相序对可听噪声的影响第32-34页
    3.7 导线表面电场强度对可听噪声的影响第34-35页
    3.8 其它影响因素第35-37页
        3.8.1 导线布置方式对可听噪声的影响第35-36页
        3.8.2 气候对可听噪声的影响第36-37页
        3.8.3 海拔对可听噪声的影响第37页
    3.9 本章小结第37-38页
第4章 交流输电线路可听噪声三维建模及规律研究第38-55页
    4.1 引言第38页
    4.2 可听噪声三维计算建模方法及原理第38-42页
        4.2.1 电位系数和场强系数的求法第38-39页
        4.2.2 导线表面最大电场强度的求解方法第39-40页
        4.2.3 悬链线方程及弧垂第40-42页
    4.3 三维模型建模图例第42-44页
    4.4 三维计算模型中可听噪声研究第44-54页
        4.4.1 可听噪声随档距的变化规律第44-45页
        4.4.2 弧垂对可听噪声的影响第45-47页
        4.4.3 三维计算模型同二维计算模型在考虑弧垂条件下的等效关系第47-49页
        4.4.4 三维计算模型理论值同二维计算模型理论值的拟合第49-51页
        4.4.5 可听噪声衰减及修正方法第51-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第5章 基于三维模型的可听噪声空间分布算例第55-62页
    5.1 引言第55页
    5.2 单回路算例第55-58页
        5.2.1 500kV电压等级单回路算例第55-56页
        5.2.2 1000kV电压等级单回路算例第56-58页
    5.3 双回路算例第58-61页
        5.3.1 500kV电压等级双回路算例第58-59页
        5.3.2 1000kV电压等级双回路算例第59-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第67-68页
致谢第68页

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