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110kV变电站防雷接地设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状分析第11-13页
    1.3 本论文具体工作第13-14页
第2章 变电站防雷保护装置及措施研究第14-26页
    2.1 防雷保护装置分类第14-20页
        2.1.1 避雷针与避雷线第14-16页
        2.1.2 保护间隙和管式避雷器第16-18页
        2.1.3 阀式避雷器第18-20页
        2.1.4 氧化锌避雷器第20页
    2.2 变电站防雷保护措施研究第20-25页
        2.2.1 变电站过电压保护第21-23页
        2.2.2 变电站绝缘配合第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 变电站接地装置选择及降阻措施第26-40页
    3.1 接地电阻和土壤电阻率第26-29页
        3.1.1 接地电阻第26页
        3.1.2 土壤电阻率第26-29页
    3.2 变电站接地形式第29-30页
        3.2.1 工作接地第29页
        3.2.2 保护接地第29-30页
        3.2.3 雷电保护接地第30页
        3.2.4 防静电接地第30页
    3.3 变电站接地设计要求第30-32页
        3.3.1 接地装置的选择范围第30-31页
        3.3.2 接地体的布置第31-32页
    3.4 变电站接地网电阻偏高的原因第32-33页
    3.5 变电站接地降阻措施第33-39页
        3.5.1 外延接地及其应用第34-35页
        3.5.2 局部改善接地网周围的土壤电阻率及其应用第35页
        3.5.3 降阻剂及其实际应用第35-36页
        3.5.4 水下地网和自然接地极应用第36页
        3.5.5 深井式接地极及其应用第36-37页
        3.5.6 离子接地系统第37-38页
        3.5.7 接地模块及应用第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 接地设计中的短路电流计算第40-46页
    4.1 短路电流计算目的与条件第40-41页
    4.2 短路电流计算对接地设计的影响第41页
    4.3 嘉禾110kV变电站短路电流计算第41-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第5章 嘉禾110kV变电站防雷接地设计第46-58页
    5.1 嘉禾110kV变电站站址地质情况第46页
    5.2 嘉禾110kV变电站工程概况第46-48页
        5.2.1 工程规模第46-47页
        5.2.2 电气总平面布置第47-48页
        5.2.3 电气主接线第48页
    5.3 嘉禾110kV变电站防雷设计和校验第48-49页
        5.3.1 雷电过电压保护措施第48-49页
        5.3.2 防直击雷保护措施第49页
    5.4 嘉禾110kV变电站接地网设计第49-56页
        5.4.1 嘉禾110kV变电站接地计算第50-52页
        5.4.2 嘉禾110kV变电站接地降阻措施第52-54页
        5.4.3 嘉禾110kV变电站接地网施工要求第54-55页
        5.4.4 接地电阻实测第55-56页
        5.4.5 接地电阻实测结果与分析第56页
    5.5 本章小结第56-58页
结论与展望第58-60页
参考文献第60-62页
致谢第62-63页
附录第63-66页

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