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 |