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 |