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输电线路防雷性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·本论文研究的目的及意义第11-12页
   ·雷电放电过程第12-13页
   ·雷电流的等值波形第13-15页
   ·国内外研究现状第15-19页
     ·输电线路防雷保护发展第15-16页
     ·输电线路绕击跳闸率计算方法第16-18页
     ·输电线路反击跳闸率计算方法第18-19页
   ·绝缘子串闪络判据第19-20页
   ·本论文研究的主要内容第20-21页
第2章 输电线路绕击跳闸率研究第21-35页
   ·引言第21页
   ·风偏角及考虑风偏角后杆塔参数的计算第21-24页
     ·风偏角的计算第22-24页
     ·考虑风偏角后杆塔参数的计算第24页
   ·同杆双回输电线路绕击跳闸率的计算第24-30页
     ·雷绕击时导线上的电压第24-25页
     ·击距公式第25页
     ·击距系数第25-26页
     ·雷电流幅值概率函数第26-27页
     ·绕击跳闸率的计算第27-30页
   ·500kV 同杆双回输电线路绕击跳闸率计算结果第30-34页
     ·程序的校核第30-31页
     ·击距系数对绕击跳闸率的影响第31页
     ·地面倾角对绕击跳闸率的影响第31-32页
     ·风偏角对绕击跳闸率的影响第32页
     ·杆塔结构对绕击跳闸率的影响第32-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 反击耐雷性能计算模型和方法第35-53页
   ·引言第35页
   ·Bergeron 特征线法与梯形法原理概述第35-39页
     ·等值电路第36-39页
     ·网络方程的建立第39页
   ·杆塔模型第39-42页
     ·概述第39-40页
     ·杆塔等值模型及参数计算第40-42页
   ·计及火花放电时接地网的等效模型第42-44页
     ·概述第42页
     ·接地分支导体电气参数与电路模型第42-44页
     ·土壤火花放电与接地分支导体有效半径第44页
   ·反击的计算模型第44-45页
   ·雷击塔顶或避雷线时绝缘子串上的过电压及闪络判据第45-48页
     ·绝缘子串上的过电压第45页
     ·感应过电压的计算第45-47页
     ·绝缘子串的闪络判据第47-48页
   ·导线及避雷线上的耦合电压第48-49页
   ·绝缘子发生相继闪络的计算模型第49-51页
     ·运用叠加定理求解开关电路第49-50页
     ·相继闪络的计算方法第50-51页
   ·线路反击跳闸率的计算第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第4章 计算双回线路反击耐雷性能程序第53-61页
   ·引言第53页
   ·程序简介第53-59页
     ·程序结构第53-55页
     ·程序界面第55-59页
   ·程序验证第59-60页
     ·验证所用参数第59页
     ·程序Π所得结果与EMTP 的比较第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第5章 500kV 同杆双回线路反击耐雷性能研究第61-73页
   ·引言第61页
   ·计算实例第61页
   ·反击时导线耦合电位绝及缘子两端电压波形分析第61-64页
   ·接地电阻简单等值和与杆塔统一考虑时耐雷水平研究第64-65页
   ·导线相序对耐雷水平的影响第65-67页
   ·雷电流源波形及波速对耐雷水平计算结果的影响第67-70页
     ·采用双指数波及斜角波时计算结果的比较第67-69页
     ·雷电流波前陡度对耐雷水平计算结果的影响第69-70页
     ·波速对耐雷水平计算结果的影响第70页
   ·绝缘子配合方式对耐雷水平的影响第70-72页
     ·绝缘配合方案第70-71页
     ·绝缘配合方式对耐雷水平的影响第71-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78页

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