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架空配电线路耐雷性能分析与防雷措施研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的目的及意义第10页
    1.2 架空配电线路防雷分析的研究现状第10-15页
        1.2.1 感应过电压计算方法第11-12页
        1.2.2 线路耐雷性能分析方法第12-13页
        1.2.3 架空配电线路耐雷性能计算方法第13-15页
    1.3 线路防雷方案设计方法的研究现状第15-17页
    1.4 本文的研究内容第17-18页
第2章 雷电过电压的产生机理及计算原理第18-27页
    2.1 雷电放电过程第18-19页
    2.2 电力系统雷击分析中的雷电参数第19-20页
        2.2.1 雷电流波形与极性第19页
        2.2.2 雷暴日及地面落雷密度第19-20页
        2.2.3 雷电流幅值的概率分布第20页
    2.3 雷击线路过电压的产生及计算基础第20-23页
        2.3.1 感应过电压的形成机理第20-22页
        2.3.2 直击过电压形成机理及计算方法第22-23页
    2.4 电磁暂态程序计算直击过电压原理第23-27页
        2.4.1 电磁暂态计算中的元件模型第23-26页
        2.4.2 暂态等效网络的形成及求解第26-27页
第3章 基于 PSCAD/EMTDC 的雷电感应过电压计算方法第27-46页
    3.1 雷电空间电磁场的计算方法第27-33页
        3.1.1 工程回击电流模型第27-29页
        3.1.2 雷电空间电场的计算第29-32页
        3.1.3 电磁场计算结果分析第32-33页
    3.2 电磁场与线路耦合方程的求解第33-36页
    3.3 感应过电压在 PSCAD/EMTDC 软件中的计算模型第36-38页
    3.4 实际应用中的其他事项第38-41页
    3.5 计算模型的验证第41-42页
    3.6 感应过电压影响因素及防雷措施分析第42-45页
    3.7 小结第45-46页
第4章 架空配电线路耐雷性能计算方法及防雷措施分析第46-61页
    4.1 架空配电线路耐雷性能评估模型第46-54页
        4.1.1 蒙特卡罗法计算雷击跳闸率原理第46-47页
        4.1.2 随机参数概率分布第47-49页
        4.1.3 过电压计算模型第49页
        4.1.4 使用蒙特卡罗法评估耐雷性能流程第49-51页
        4.1.5 加快蒙特卡罗法统计过程的方法第51-54页
    4.2 与其他计算方法结果的比较第54页
    4.3 随机参数敏感性分析第54-55页
    4.4 几种防雷措施提高线路耐雷性能分析第55-59页
        4.4.1 绝缘水平对线路耐雷性能的影响第55-56页
        4.4.2 避雷器提高配电线路耐雷性能分析第56-58页
        4.4.3 避雷线提高配电线路耐雷性能分析第58-59页
    4.5 小结第59-61页
第5章 基于改进遗传算法的避雷器安装位置优化第61-69页
    5.1 避雷器安装位置的优化流程第61-62页
    5.2 避雷器位置优化数学模型第62-64页
    5.3 应用于避雷器位置优化的改进遗传算法第64-67页
    5.4 应用实例第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78页

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