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输电线路雷电污闪分析及防范措施

第1章 引言第1-15页
 1.1 课题的提出第10-12页
 1.2 课题的背景及意义第12-13页
 1.3 国内外对此研究的现状第13-14页
 1.4 本课题的主要工作第14-15页
第一部分 输电线路雷电污闪分析第15-64页
 第2章 雷电过电压基本分析第15-19页
  2.1 雷电云第15-16页
   2.1.1 雷电现象的简单描叙第15页
   2.1.2 闪电及其分类第15-16页
  2.2 雷电过电压的形成第16-18页
  2.3 小结第18-19页
 第3章 非污秽条件下线路绝缘子闪络的分析第19-26页
  3.1 沿面闪络的机理与发展过程第19-22页
   3.1.1 均匀电场中的沿面放电第20-21页
   3.1.2 极不均匀电场具有强垂直分量时的沿面放电第21-22页
  3.2 过电压下线路绝缘子串的电压分布第22-24页
  3.3 过电压下线路绝缘子串完全干闪的条件第24-25页
  3.4 小结第25-26页
 第4章 运行电压下绝缘子污秽放电的分析第26-46页
  4.1 污秽放电的起因及发展过程第26-30页
  4.2 污秽放电临界点的分析第30-38页
   4.2.1 直流污闪模型第30-33页
   4.2.2 关于交流的污闪模型第33-37页
   4.2.3 污秽放电临界点的物理意义第37-38页
  4.3 线路绝缘子交、直流污闪电压的计算第38-41页
  4.4 影响线路绝缘子污闪的各因素分析第41-44页
   4.4.1 污秽的沉积第42-43页
   4.4.2 湿润的程度第43-44页
   4.4.3 作用电压的大小及其持续时间第44页
  4.5 小结第44-46页
 第5章 运行中绝缘子雷电冲击电压下的污闪第46-58页
  5.1 本章研究的意义第46页
  5.2 试验装置及其方法第46-49页
  5.3 雷电冲击电压下运行中线路绝缘子污闪电气特性第49-50页
  5.4 运行中绝缘子冲击电压下污闪机理的探讨第50-55页
   5.4.1 单一交流电压下的电场分布第51-52页
   5.4.2 在交流叠加雷电冲击下污秽绝缘子的沿面电场分布第52-55页
  5.5 雷电冲击下污秽绝缘的闪络率第55-57页
  5.6 小结第57-58页
 第6章 从现象到本质第58-64页
  6.1 雷电污闪的主因第58页
  6.2 几个雷电污闪现象的分析第58-62页
   6.2.1 (盘式)绝缘子单片和成串试验时的耐压标准远大于实际运行电压,为什么还会出现闪络现象?第58-59页
   6.2.2 为什么接地电阻很小的杆塔也会有绝缘子放电的现象?第59-60页
   6.2.3 为什么山脚下(很难有直击雷)的杆塔也会有跳闸?第60页
   6.2.4 为什么没有雷雨的气象条件下,没有外部因素影响的情况下也会有跳闸现象?第60-61页
   6.2.5 为什么东北会出现大面积停电?第61-62页
   6.2.6 为什么华东地区500kV线路绝缘子串增加了片数,还是会跳闸?第62页
  6.3 “状态加强”的提出第62-64页
第二部分 防范措施—状态加强第64-126页
 第7章 线路的防雷第64-74页
  7.1 接闪第64页
  7.2 消雷装置第64-67页
   7.2.1 引雷塔第64-66页
   7.2.2 避雷针第66-67页
  7.3 避雷线第67-68页
  7.4 分流、耦合第68-69页
  7.5 接地第69-73页
  7.6 小结第73-74页
 第8章 主绝缘的加强第74-126页
  8.1 绝缘子的选型第74-112页
   8.1.1 盘式瓷绝缘子第74-80页
   8.1.2 玻璃绝缘子第80-86页
   8.1.3 合成绝缘子第86-93页
   8.1.4 长棒型瓷绝缘子第93-104页
   8.1.5 衡量绝缘子好坏的标准有待探讨第104-111页
   8.1.6 小结第111-112页
  8.2 喷涂憎水性涂料第112-118页
   8.2.1 RTV材料的应用第113-115页
   8.2.2 硅橡胶增爬裙和 RTV涂料第115-118页
  8.3 绝缘子串型的选择第118-120页
   8.3.1 单串改为双串第118-119页
   8.3.2 “V”型绝缘子串的使用第119-120页
  8.4 绝缘子片数的增加第120-125页
   8.4.1 塔头尺寸的验算第121-124页
   8.4.2 具体做法第124-125页
  8.5 小结第125-126页
参考文献第126-128页

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