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特高压直流输电线路耐雷特性分析研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-17页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 输电线路反击过电压研究现状第12-13页
        1.2.2 输电线路绕击过电压研究现状第13-15页
    1.3 本文研究内容第15-17页
2 输电线路雷电过电压第17-24页
    2.1 雷云放电第17-18页
    2.2 雷电参数第18-20页
        2.2.1 雷暴日及雷暴小时第18-19页
        2.2.2 雷电流幅值第19页
        2.2.3 雷电流等值波形第19-20页
    2.3 雷电放电计算模型第20-22页
    2.4 输电线路雷击过电压分类第22-23页
        2.4.1 感应雷过电压第22页
        2.4.2 直击雷过电压第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 特高压直流输电线路耐雷水平仿真研究第24-46页
    3.1 概述第24页
    3.2 ATP-EMTP仿真软件简介第24-25页
    3.3 仿真模型的建立第25-34页
        3.3.1 雷电流模型第25-26页
        3.3.2 输电线路模型第26页
        3.3.3 杆塔模型第26-31页
        3.3.4 杆塔接地电阻模型第31-32页
        3.3.5 绝缘子串闪络模型第32-34页
    3.4 反击耐雷水平仿真研究第34-39页
    3.5 反击耐雷特性影响因素研究第39-44页
        3.5.1 极线电压的影响第39-40页
        3.5.2 杆塔接地电阻的影响第40-41页
        3.5.3 杆塔呼称高的影响第41-43页
        3.5.4 绝缘水平的影响第43-44页
    3.6 绕击耐雷水平仿真研究第44-45页
    3.7 小结第45-46页
4 特高压直流输电线路绕击特性研究第46-67页
    4.1 概述第46页
    4.2 改进的电气几何模型第46-55页
        4.2.1 EGM原理和计算方法第46-48页
        4.2.2 工作电压的影响第48页
        4.2.3 风速的影响第48-52页
        4.2.4 雷电入射角的影响第52-54页
        4.2.5 地面倾角的影响第54-55页
    4.3 应用改进电气几何模型计算绕击率第55-58页
        4.3.1 最大最小绕击电流的确定第56-57页
        4.3.2 线路绕击率的计算第57-58页
        4.3.3 绕击闪络率的计算第58页
    4.4 改进电气几何模型的验证第58-59页
    4.5 绕击特性计算分析研究第59-66页
        4.5.1 工作电压对绕击特性的影响第59-60页
        4.5.2 雷电入射角对绕击特性的影响第60-61页
        4.5.3 风速对绕击特性的影响第61-62页
        4.5.4 地面倾角对绕击特性的影响第62-64页
        4.5.5 杆塔呼称高对绕击特性的影响第64-65页
        4.5.6 保护角对绕击特性的影响第65-66页
    4.6 本章小结第66-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第72-73页
致谢第73-74页

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