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±800kV直流接地极附近的大地电场建模方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 课题的提出第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本论文主要工作第11-12页
第2章 直流接地极大地电场有限元算法第12-19页
    2.1 静电场麦克斯韦方程组第12页
    2.2 电流场方程以及静电比拟第12-13页
    2.3 直流接地极附近的电场方程及其边界条件第13-15页
    2.4 大地电场的有限元计算方法第15-18页
        2.4.1 有限元概论第15页
        2.4.2 有限元Galerkin法第15-17页
        2.4.3 大地电场建模的有限元计算流程第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
第3章 接地极附近大地电场模型建立方法第19-34页
    3.1 地下电流场分布第19-21页
    3.2 大地电性结构率数学物理模型第21-27页
        3.2.1 大地电阻率测量方法第21-23页
        3.2.2 四种典型大地电阻率模型第23-25页
        3.2.3 网格化大地电阻率模型第25-26页
        3.2.4 大地电阻率数据的分层统计处理方法第26-27页
    3.3 直流接地极模型第27-32页
        3.3.1 接地极有限元模型第27页
        3.3.2 典型地表电位分布第27-29页
        3.3.3 有限元模型验证第29-31页
        3.3.4 入地电流影响分析第31页
        3.3.5 埋深影响分析第31-32页
        3.3.6 接地极的点电源替换第32页
    3.4 本章小结第32-34页
第4章 大地电阻率模型的适应性分析第34-47页
    4.1 金丝接地极概况第34页
    4.2 大地电阻率实测数据分析第34-37页
    4.3 电阻率模型的适应性比较第37-40页
        4.3.1 水平分层模型参数第37-38页
        4.3.2 网格化大地电阻率模型参数第38-39页
        4.3.3 地表电位结果比较第39-40页
    4.4 横向变化对地表电位分布影响模拟第40-45页
        4.4.1 仿真参数第41页
        4.4.2 结果分析第41-44页
        4.4.3 对偏磁电流的加剧作用第44-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47页
    5.2 展望第47-49页
参考文献第49-52页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第52-53页
致谢第53页

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