摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 概述 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究动态 | 第9-11页 |
1.2.1 传统架空线路防雷措施 | 第9-10页 |
1.2.2 现阶段并联间隙发展情况 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-13页 |
第2章 并联间隙的材料研制 | 第13-26页 |
2.1 传统碳素钢并联间隙缺点 | 第13页 |
2.2 耐烧蚀铜钨合金的研制 | 第13-15页 |
2.2.1 铜钨合金概述 | 第13-14页 |
2.2.2 耐烧蚀铜钨合金设计技术方案和制备方案 | 第14-15页 |
2.3 耐烧蚀铜钨合金性能与传统碳素钢耐烧蚀性能比对 | 第15-22页 |
2.3.1 新型耐烧蚀铜钨合金的制备 | 第15-17页 |
2.3.2 短路电流试验 | 第17-21页 |
2.3.3 真空放电试验 | 第21-22页 |
2.4 耐烧蚀铜钨合金性能与传统碳素钢耐腐蚀性能比对 | 第22-24页 |
2.4.1 中性盐雾试验 | 第22-24页 |
2.4.2 盐水(3.5wt%NaCl溶液)浸泡试验 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第3章 并联间隙的结构设计 | 第26-34页 |
3.1 传统并联间隙结构的概述 | 第26-27页 |
3.2 耐烧蚀并联间隙结构设计的技术方案 | 第27-34页 |
第4章 并联间隙特性电气试验研究 | 第34-41页 |
4.1 50%雷电冲击放电试验 | 第34-35页 |
4.2 1min工频电压试验 | 第35-36页 |
4.3 工频大电流燃弧试验 | 第36-38页 |
4.4 并联间隙在线路运行中的影响 | 第38-41页 |
4.4.1 直击雷的耐雷水平 | 第38-39页 |
4.4.2 感应雷的耐雷水平 | 第39页 |
4.4.3 电气性能影响的计算 | 第39-41页 |
第5章 耐烧蚀并联间隙的应用 | 第41-56页 |
5.1 泉州地区雷电分布规律 | 第41页 |
5.2 110kV洪佑变 10kV龙通线遭雷击数据分析 | 第41-50页 |
5.2.1 110kV洪佑变 10kV龙通线历史运行故障记录 | 第42-44页 |
5.2.2 110kV洪佑变 10kV龙通线雷害分布情况 | 第44-45页 |
5.2.3 110kV洪佑变 10kV龙通线雷害评估 | 第45-46页 |
5.2.4 10kV龙通线线路走廊雷电活动数据统计 | 第46-50页 |
5.3 耐烧蚀并联间隙在 10kV龙通线上的应用效果 | 第50-56页 |
5.3.1 110kV洪佑变 10kV龙通线安装方案 | 第50-51页 |
5.3.2 并联间隙与 10kV龙通线绝缘配合计算 | 第51-53页 |
5.3.3 安装前后应用效果分析比对 | 第53-56页 |
第6章 总结与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
附录A 东北电力电器产品质量检测站检测报告 | 第62-63页 |
附录B 上海华明电力设备制造有限公司分接开关检测中心实验报告 | 第63-65页 |
附录C 福建省产品质量检验研究院检验报告 | 第65-67页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第67页 |