摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 输电线路防雷的重要意义 | 第10页 |
1.3 输电线路防雷方法的研究现状 | 第10-11页 |
1.4 雷电定位系统的开发研制 | 第11-12页 |
1.5 论文的主要工作及章节安排 | 第12-14页 |
2 输电线路雷击放电机理分析 | 第14-25页 |
2.1 雷电放电的发展过程 | 第14-15页 |
2.2 雷电压和雷电流的形成 | 第15页 |
2.3 瓷瓶击穿放电机理 | 第15-16页 |
2.4 雷电参数 | 第16-17页 |
2.4.1 雷暴日与雷暴小时 | 第16-17页 |
2.4.2 地面落雷密度 | 第17页 |
2.4.3 雷电流的幅值 | 第17页 |
2.5 输电线路防雷计算 | 第17-25页 |
2.5.1 输电线路耐雷水平的计算 | 第17-19页 |
2.5.2 线路感应雷过电压和直击雷过电压的计算 | 第19-23页 |
2.5.3 输电线路雷击跳闸率的计算 | 第23-25页 |
3 深圳输电线路运行中的防雷措施 | 第25-44页 |
3.1 合理选择输电线路路径 | 第25页 |
3.2 架设避雷线 | 第25-27页 |
3.2.1 架设避雷线 | 第25-27页 |
3.2.2 采用绝缘避雷线防雷 | 第27页 |
3.3 降低杆塔接地电阻 | 第27-30页 |
3.3.1 避雷线与塔脚电阻相配合 | 第27-28页 |
3.3.2 输电线路接地装置的形式 | 第28-29页 |
3.3.3 目前降低杆塔接地电阻的方法 | 第29-30页 |
3.4 安装线路避雷器 | 第30-33页 |
3.5 架设祸合地线 | 第33-34页 |
3.6 采用中性点非有效接地方式 | 第34页 |
3.7 装设自动重合闸装置 | 第34-35页 |
3.8 合理选择输电线路的绝缘配合 | 第35-40页 |
3.8.1 绝缘子串的选择 | 第36-38页 |
3.8.2 塔头空气间隙和绝缘的选择 | 第38页 |
3.8.3 加强线路绝缘 | 第38-39页 |
3.8.4 双回输电线路不同回路采用不平衡绝缘方式 | 第39-40页 |
3.9 深圳电网的综合防雷措施 | 第40-44页 |
3.9.1 深圳电网的雷电故障统计 | 第40-41页 |
3.9.2 深圳电网架空输电线路的防雷措施 | 第41-42页 |
3.9.3 深圳电网防雷措施研究的进一步思路 | 第42-44页 |
4 雷电定位系统的基本原理 | 第44-50页 |
4.1 雷电定向定位与时差定位的基本原理 | 第44-46页 |
4.1.1 雷电定向定位的基本原理 | 第44-45页 |
4.1.2 雷电时差定位的基本原理 | 第45-46页 |
4.2 雷电系统定向定位和时差定位的比较 | 第46页 |
4.3 综合定位系统的探测效率和定位精度分析 | 第46-47页 |
4.4 雷电类型对探测精度的影响 | 第47-50页 |
4.4.1 云闪和地闪的判别 | 第47-48页 |
4.4.2 雷电流幅值的测量和计算 | 第48-50页 |
5 雷电综合定位系统的设计与应用 | 第50-63页 |
5.1 位置分析仪(PA,中心站)与定位计算 | 第50-52页 |
5.1.1 定向定位计算的数学模型 | 第51页 |
5.1.2 时差定位的数学模型 | 第51-52页 |
5.2 探测站的设计 | 第52-56页 |
5.2.1 GPS高精度时间同步的应用 | 第53-54页 |
5.2.2 波形传播综合延时处理装置(LWTS电路) | 第54-55页 |
5.2.3 超量程计时装置(OVT电路) | 第55页 |
5.2.4 晶振漂移跟踪校验 | 第55-56页 |
5.3 提高探测有效率的几项措施 | 第56-58页 |
5.3.1 增益的测定和站距的设定 | 第56-57页 |
5.3.2 综合定向定位 | 第57页 |
5.3.3 站位环境的选择 | 第57-58页 |
5.4 深圳电网雷电综合定位系统的运行状况 | 第58-63页 |
5.4.1 运行情况 | 第58页 |
5.4.2 雷击点查询 | 第58-61页 |
5.4.3 2005年深圳电网雷电定位系统探测统计分析 | 第61-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |