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基于电气几何模型的输电线路绕击耐雷性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第1章 绪论第8-17页
   ·课题研究的意义第8页
   ·输电线路绕击耐雷性能计算的国内外研究现状第8-15页
   ·尚待研究和解决的问题第15-16页
   ·本文的主要工作第16-17页
第2章 基于电场力改变先导选择性的向量电气几何模型第17-45页
   ·概述第17-18页
   ·传统电气几何模型第18-22页
     ·基本思想第18-19页
     ·击距公式的选择第19-20页
     ·雷电流的上下限选取第20-21页
     ·A、B两点坐标的计算第21-22页
   ·向量电气几何模型第22-43页
     ·雷击物理过程第22-23页
     ·模型的设置第23-26页
     ·镜像法计算感应电荷第26-37页
     ·电场力的计算第37-38页
     ·向量电气几何模型第38-39页
     ·绕击率计算结果比较第39-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 蒙特卡洛法在绕击跳闸率计算中的应用第45-58页
   ·概述第45页
   ·EMTP程序的基本原理第45-50页
   ·蒙特卡洛法计算绕击跳闸率的原理第50-51页
   ·模型的建立第51-53页
   ·蒙特卡洛法计算绕击跳闸率的程序流程第53-54页
   ·500KV输电线路绕击跳闸率的计算第54-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 影响绕击跳闸率的因素第58-66页
   ·地面倾角的影响第58-59页
   ·雷电先导入射角的影响第59-60页
   ·避雷线保护角的影响第60-61页
   ·导线高度的影响第61-63页
   ·击距系数的影响第63页
   ·温度的影响第63-64页
   ·绝缘强度的影响第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第5章 击距系数对绕击耐雷性能影响的研究第66-74页
   ·概述第66页
   ·击距系数模型的建立第66-71页
     ·先导发展过程仿真模型第66-67页
     ·上下行先导的发展第67-69页
     ·改进击距系数仿真模型第69-71页
   ·绕击跳闸率的计算第71-73页
     ·绕击跳闸率计算程序第71-72页
     ·计算实例第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 结论与展望第74-76页
   ·结论第74页
   ·展望第74-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表的学术论文目录第80页

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