致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1. 绪论 | 第11-17页 |
1.1 背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-17页 |
2. 川藏铁路拉萨至林芝段沿线杆塔接地装置设计思路与原则 | 第17-25页 |
2.1 输电线路防雷接地的设计原理 | 第17-18页 |
2.2 川藏铁路拉萨至林芝段沿线杆塔接地装置设计思路 | 第18-20页 |
2.2.1 川藏铁路拉萨至林芝段沿线土壤电阻率分布情况 | 第18-19页 |
2.2.2 川藏铁路拉萨至林芝段沿线雷电活动规律 | 第19-20页 |
2.3 拉林段输电线路杆塔接地装置的设计原则 | 第20-23页 |
2.3.1 接地装置的安全性设计原则 | 第20-21页 |
2.3.2 接地装置的经济性设计原则 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
3. 杆塔水平接地装置的接地电阻特性研究 | 第25-47页 |
3.1 仿真试验研究方法介绍 | 第25-27页 |
3.2 土壤特性对输电线路杆塔接地电阻的影响 | 第27-38页 |
3.2.1 均匀土壤下的接地电阻特性分析 | 第28-30页 |
3.2.2 双层土壤下的接地电阻特性分析 | 第30-38页 |
3.3 水平接地装置尺寸对杆塔接地电阻的影响 | 第38-44页 |
3.3.1 方框边长对接地电阻的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 射线长度对接地电阻的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 接地装置类型对接地电阻的影响分析 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
4. 杆塔接地电阻冲击特性的真型试验研究 | 第47-67页 |
4.1 杆塔冲击接地阻抗特性真型试验方法研究 | 第47-56页 |
4.1.1 真型试验系统 | 第47-49页 |
4.1.2 移动式冲击大电流发生器 | 第49-51页 |
4.1.3 真型试验用杆塔接地装置设计 | 第51-53页 |
4.1.4 真型试验结果 | 第53-56页 |
4.2 冲击电流对杆塔水平接地装置冲击接地电阻的影响 | 第56-60页 |
4.2.1 冲击电流幅值对杆塔冲击接地电阻的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 铁塔接地装置冲击电流注入点方式对杆塔冲击接地电阻的影响 | 第57-60页 |
4.3 土壤电阻率对杆塔冲击接地电阻的影响 | 第60-62页 |
4.4 铁塔接地装置水平射线长度对冲击接地电阻的影响 | 第62-63页 |
4.5 CDEGS与真型试验对比 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-67页 |
5. 垂直接地极的接地电阻特性研究 | 第67-81页 |
5.1 均匀土壤下垂直接地极对接地电阻的影响 | 第67-73页 |
5.1.1 均匀土壤下垂直接地极长度对接地电阻的影响 | 第67-70页 |
5.1.2 均匀土壤下垂直接地极安装位置对接地电阻的影响 | 第70-71页 |
5.1.3 均匀土壤下垂直接地极根数对接地电阻的影响 | 第71-73页 |
5.2 分层土壤下垂直接地极对接地电阻的影响 | 第73-79页 |
5.2.1 反射系数对垂直接地极接地电阻的影响 | 第74-76页 |
5.2.2 表层土壤厚度对垂直接地极接地电阻的影响 | 第76-77页 |
5.2.3 垂直接地极长度对垂直接地极接地电阻的影响 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-81页 |
6. 输电线路杆塔接地装置优化方案 | 第81-93页 |
6.1 输电线路杆塔接地装置的降阻措施 | 第81-83页 |
6.1.1 改变土壤电阻率的降阻措施 | 第81页 |
6.1.2 扩大接地装置横向占地面积的降阻措施 | 第81-82页 |
6.1.3 增加接地装置纵向跨越深度的降阻措施 | 第82-83页 |
6.2 川藏铁路拉林段沿线接地方案的设计 | 第83-84页 |
6.3 接地方案的优化设计 | 第84-91页 |
6.3.1 水平射线的有效长度 | 第86-88页 |
6.3.2 水平射线和垂直接地极的经济长度 | 第88-91页 |
6.4 本章小结 | 第91-93页 |
7. 结论与展望 | 第93-95页 |
7.1 结论 | 第93-94页 |
7.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-97页 |
作者简历 | 第97-101页 |
学位论文数据集 | 第101页 |