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输电杆塔接地电阻及热力学特性的仿真研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 杆塔接地体与基础研究现状第11-13页
        1.2.2 杆塔接地特性研究现状第13页
        1.2.3 杆塔措施研究现状第13-14页
    1.3 本文主要完成的工作第14-15页
第2章 接地电阻仿真第15-44页
    2.1 110kV输电杆塔接地研究第15-25页
        2.1.1 接地建模第15-17页
        2.1.2 接地方案第17-18页
        2.1.3 土壤电阻率对接地电阻的影响第18-19页
        2.1.4 混凝土电阻率对接地电阻的影响第19-22页
        2.1.5 不同类型混凝土对杆塔接地电阻的影响第22-23页
        2.1.6 杆塔根开对接地电阻的影响第23-24页
        2.1.7 接地体长度的影响第24页
        2.1.8 降阻剂的使用对接地电阻的影响第24-25页
    2.2 220kV输电杆塔接地研究第25-34页
        2.2.1 接地建模第25-27页
        2.2.2 接地方案第27-28页
        2.2.3 土壤电阻率对接地电阻的影响第28页
        2.2.4 混凝土电阻率对接地电阻的影响第28-32页
        2.2.5 不同类型混凝土对杆塔接地电阻的影响第32页
        2.2.6 杆塔根开对接地电阻的影响第32-33页
        2.2.7 接地体长度的影响第33-34页
        2.2.8 降阻剂的使用对接地电阻的影响第34页
    2.3 ±800kV输电杆塔接地研究第34-42页
        2.3.1 接地建模第34-36页
        2.3.2 接地方案第36页
        2.3.3 土壤电阻率对接地电阻的影响第36-37页
        2.3.4 混凝土电阻率对接地电阻的影响第37-40页
        2.3.5 不同类型混凝土对杆塔接地电阻的影响第40-41页
        2.3.6 杆塔根开对接地电阻的影响第41页
        2.3.7 接地体长度的影响第41-42页
        2.3.8 降阻剂的使用对接地电阻的影响第42页
    2.4 可行性分析第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 混凝土基础工频短路热力学分析第44-53页
    3.1 原理分析第44-45页
    3.2 110kV输电杆塔基础第45-48页
        3.2.1 常规情况下短路电流热力学分析第45-46页
        3.2.2 接地体与基础钢筋连接情况下热力学分析第46-47页
        3.2.3 取消接地体情况下热力学分析第47-48页
    3.3 220kV输电杆塔基础第48-50页
        3.3.1 接地体与基础钢筋连接情况下第48-49页
        3.3.2 取消接地体情况下第49-50页
    3.4 ±800kV输电杆塔基础第50-52页
        3.4.1 接地体与基础相连情况下热力学分析第50-51页
        3.4.2 取消接地体情况下热力学分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 混凝土基础雷击热力学分析第53-65页
    4.1 110kV杆塔基础雷击热力学分析第53-61页
        4.1.1 基础模型第53-54页
        4.1.2 雷电模型第54-56页
        4.1.3 常规情况下第56-59页
        4.1.4 110kV基础与接地体连接第59-60页
        4.1.5 110kV取消接地体第60-61页
    4.2 220kV杆塔基础雷击热力学分析第61-63页
        4.2.1 220kV基础与接地体连接第61-62页
        4.2.2 220kV基础自然接地第62-63页
    4.3 ±800kV杆塔基础雷击热力学分析第63-64页
        4.3.1 ±800kV基础与接地体连接第63页
        4.3.2 ±800kV取消接地体第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
攻读硕士学位期间的科研成果第69页

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