摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外线路防雷技术研究现状及发展趋势 | 第10-16页 |
1.2.1 接地材料 | 第11页 |
1.2.2 避雷装置 | 第11-13页 |
1.2.3 线路防雷措施 | 第13-14页 |
1.2.4 线路模拟仿真 | 第14-16页 |
1.3 本文的研究内容 | 第16-17页 |
第二章 孤东采油厂电网运行现状及事故原因分析 | 第17-28页 |
2.1 孤东采油厂用电情况简介 | 第17页 |
2.2 孤东采油厂电网线路综述 | 第17-18页 |
2.3 孤东采油厂配电网线路运行现状及存在的问题 | 第18-27页 |
2.3.1 孤东采油厂配电网运行现状 | 第19-20页 |
2.3.2 孤东采油厂配电网当前存在问题 | 第20-22页 |
2.3.3 孤东配电网主要事故原因分析 | 第22-25页 |
2.3.4 雷害发生时间及影响线路分析 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 孤东采油厂配电网防雷设施现状及问题分析 | 第28-35页 |
3.1 孤东配电网防雷设施现状 | 第28-29页 |
3.2 孤东电网防雷体系存在的问题 | 第29-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 孤东采油厂配电网雷击事故机理及影响分析 | 第35-43页 |
4.1 孤东配电网雷电过电压产生机理及雷电波传播规律 | 第35-37页 |
4.1.1 雷电过电压产生机理 | 第35-36页 |
4.1.2 雷电波在孤东采油厂配电线路中的传播规律 | 第36-37页 |
4.2 雷电过电压对孤东配网线路影响分析 | 第37-42页 |
4.2.1 雷击导线附近时感应过电压的计算 | 第37-39页 |
4.2.2 雷击线路中间时过电压的计算 | 第39-40页 |
4.2.3 雷击线杆时产生的过电压的计算 | 第40-41页 |
4.2.4 雷击孤东采油厂配电网概率的计算 | 第41-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 孤东采油厂配电网防雷方案优化分析 | 第43-57页 |
5.1 孤东电网10kV垦东32线概况及防雷方案优化设计原则 | 第43-44页 |
5.1.1 孤东电网10kV垦东32线概况 | 第43-44页 |
5.1.2 防雷方案优化设计原则 | 第44页 |
5.2 垦东32线防雷优化方案 | 第44-55页 |
5.2.1 采用有机复合材料绝缘子 | 第44-45页 |
5.2.2 选用线路过电压保护器 | 第45-55页 |
5.2.3 完善接地装置 | 第55页 |
5.2.4 加装分段开关 | 第55页 |
5.2.5 加强重点线路局部耐雷水平 | 第55页 |
5.2.6 继续开展防雷课题研究 | 第55页 |
5.3 孤东配电网防雷保护展望 | 第55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
附表1 | 第62-66页 |
附件 | 第66页 |