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变电站接地系统应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 选题背景及意义第10-11页
    1.3 国外研究现状第11-13页
    1.4 国内研究现状第13-15页
    1.5 本论文的主要研究工作第15-16页
第二章 变电站接地系统的基础理论第16-35页
    2.1 接地系统理论第16-18页
        2.1.1 接地的基本概念第16页
        2.1.2 接地系统的理论基础第16-17页
        2.1.3 接地电阻的概念第17-18页
    2.2 接地系统分类第18-20页
        2.2.1 工作接地第18-19页
        2.2.2 防雷接地第19页
        2.2.3 保护接地第19-20页
    2.3 变电站接地系统选型第20-22页
        2.3.1 变电站接地系统的要求第20-22页
        2.3.2 变电站接地系统的选型第22页
        2.3.3 变电站接地系统的作用第22页
    2.4 接地电阻、接触电位差和跨步电位差的理论计算第22-33页
        2.4.1 接地电阻的理论及算法第22-23页
        2.4.2 接地网接地电阻的估算理论第23-24页
        2.4.3 接地电阻计算第24-26页
        2.4.4 接触电位差和跨步电位差的计算第26-32页
        2.4.5 接地导体的热稳定校验第32-33页
    2.5 本章小结第33-35页
第三章 变电站接地系统设计第35-47页
    3.1 土壤电阻率第35-38页
        3.1.1 土壤电阻率的概念第35页
        3.1.2 土壤电阻率的测量原理第35-36页
        3.1.3 土壤电阻率的测量方法第36-38页
    3.2 设计方案的探讨第38-44页
        3.2.1 测定现场参数第38页
        3.2.2 选择接地导线截面第38-39页
        3.2.3 计算接触电压和跨步电压允许值第39-40页
        3.2.4 方案初步设计第40页
        3.2.5 接地网电阻的计算第40页
        3.2.6 计算最大入地电流 IG第40-41页
        3.2.7 计算地电位 GRP第41页
        3.2.8 计算网格电压第41-42页
        3.2.9 计算跨步电压第42-43页
        3.2.10 完善设备接地通道第43页
        3.2.11 修改接地网设计第43页
        3.2.12 增补接地引下线和辅助接地极第43-44页
    3.3 方案选取及技术经济比较第44-46页
        3.3.1 方案选取第44页
        3.3.2 常用接地网的降阻方案第44-46页
        3.3.3 技术经济比较第46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 新建变电站接地系统的实测与验收第47-54页
    4.1 实测接地电阻第47-52页
        4.1.1 接地电阻测量的基本原理第47-50页
        4.1.2 接地电阻的测量方法第50-52页
    4.2 变电站接地系统施工第52-53页
        4.2.1 接地网连接方式第52页
        4.2.2 接地网施工技术要求第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第五章 上饶市枫领头 110KV 变电站接地设计方案应用实例第54-64页
    5.0 引言第54页
    5.1 变电站情况及接地系统计算第54-57页
        5.1.1 变电站概况第54-55页
        5.1.2 接地系统计算情况第55-56页
        5.1.3 接地系统初设情况第56-57页
    5.2 接地系统施工平面图第57-58页
    5.3 施工情况第58-61页
        5.3.1 接地施工方案第58-59页
        5.3.2 接地系统现场施工组织图第59-60页
        5.3.3 接地系统现场施工图第60-61页
    5.4 实测结果第61-63页
        5.4.1 接地系统测量布置图第61-62页
        5.4.2 接地系统测试结果第62页
        5.4.3 接地系统测试结论第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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