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220kV高压输电线路防雷接地技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究的意义第9页
    1.2 输电线路防雷设计方法的研究现状第9-12页
        1.2.1 输电线路防雷动态第10页
        1.2.2 线路避雷器研究动态第10-11页
        1.2.3 降低杆塔接地电阻的研究动态第11-12页
    1.3 研究的趋势第12页
    1.4 本文研究内容第12-14页
第2章 220kV 输电线路雷击跳闸及避雷器防雷机理分析第14-19页
    2.1 220kV 高压输电线路雷击形式分析第14-17页
        2.1.1 220kV 输电线路雷击形式分类第14-15页
        2.1.2 高压输电线路雷电绕击发生原因分析第15-17页
    2.2 高压输电线路避雷器的分类及原理第17-18页
        2.2.1 无间隙线路避雷器第17-18页
        2.2.2 串联间隙线路避雷器第18页
    2.3 高压输电线路避雷器的工作机理第18-19页
第3章 输电线路避雷器数学模型的建立及分析第19-31页
    3.1 输电线路安装避雷器存在的问题第19页
    3.2 数学模型分析及目标第19-20页
    3.3 输电线路避雷器安装计算的数学模型建立第20-22页
        3.3.1 EMTPE-ATP 软件程序在数学模型中的应用第20-21页
        3.3.2 高压输电线路安装避雷器理论计算模型第21-22页
    3.4 理论建模计算的结果分析第22-29页
        3.4.1 塔顶时的耐雷水平分析第22-25页
        3.4.2 雷电绕击导线上的耐雷水平计算分析第25-28页
        3.4.3 理论建模计算的结论分析第28-29页
    3.5 线路绕击电流的理论计算第29-30页
    3.6 输电线路避雷器特性参数的选择第30-31页
第4章 220kV 高压输电线路防雷接地方法分析第31-36页
    4.1 合理选择输电线路的传输路径第31页
    4.2 降低杆塔接地电阻第31-32页
        4.2.1 杆塔接地电阻标准第31-32页
        4.2.2 降低杆塔接地电阻的主要措施第32页
    4.3 架设耦合接地线第32-33页
    4.4 安装线路型避雷器第33页
    4.5 安装侧向避雷针第33-34页
    4.6 增加避雷线并减小保护角第34页
    4.7 采用并联保护间隙技术第34页
    4.8 优化绝缘配合第34-36页
第5章 220kV 高压输电线路典型雷击案例分析第36-43页
    5.1 220kV 濉会 4340 输电线路雷击故障分析第36-39页
        5.1.1 输电线路故障总体情况简介第36页
        5.1.2 输电线路故障技术调查分析第36-39页
        5.1.3 对线路出现的问题及采取的保护措施第39页
    5.2 220kV 永官 6337 高压输电线路雷击故障分析第39-43页
        5.2.1 输电线路故障的基本情况分析第39页
        5.2.2 输电线路故障技术调查分析第39-42页
        5.2.3 对线路出现的问题及采取的保护措施第42-43页
第6章 结论第43-45页
参考文献第45-47页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第47-48页
致谢第48-49页
作者简介第49页

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