摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 电力系统过电压建模的国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 进线段输电线路建模 | 第12-14页 |
1.2.2 进线段杆塔建模 | 第14-16页 |
1.2.3 绝缘子串建模 | 第16-18页 |
1.2.4 变电站站内设备建模 | 第18-19页 |
1.3 绝缘配合的国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.3.1 确定性法 | 第20页 |
1.3.2 统计法 | 第20页 |
1.3.3 简化统计法 | 第20-21页 |
1.4 本文所做的工作 | 第21-22页 |
第二章 雷电的机理与雷电在架空线路上的波过程 | 第22-31页 |
2.1 雷的形成与种类 | 第22-24页 |
2.1.1 雷的形成 | 第22-23页 |
2.1.2 雷的种类 | 第23-24页 |
2.2 雷电波 | 第24页 |
2.3 雷电放电参数 | 第24-27页 |
2.3.1 主放电通道波阻 | 第24-25页 |
2.3.2 雷电流波形 | 第25-26页 |
2.3.3 雷电流幅值概率分布 | 第26-27页 |
2.3.4 雷电流陡度概率分布 | 第27页 |
2.3.5 雷电流极性 | 第27页 |
2.4 雷电放电的等效模型 | 第27-28页 |
2.5 雷电在架空线路上传播的波过程 | 第28-30页 |
2.5.1 无损耗单相导线线路中的波过程 | 第28-29页 |
2.5.2 行波在不同波阻抗无损耗线路中的波过程-行波的折射和反射 | 第29-30页 |
2.5.3 无损耗三相多导线线路中的波过程 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 变电站雷电侵入波过电压计算建模 | 第31-47页 |
3.1 ATP-EMTP仿真软件介绍 | 第31-32页 |
3.2 输电线路模型 | 第32-39页 |
3.2.1 无损耗导线的贝杰隆电路 | 第32-33页 |
3.2.2 集中参数元件的等值电路 | 第33-35页 |
3.2.3 马蒂模型 | 第35-39页 |
3.3 避雷器及其数学模型 | 第39-41页 |
3.4 杆塔计算数学模型 | 第41-42页 |
3.5 绝缘子闪络模型 | 第42-44页 |
3.6 站内设备模型 | 第44-46页 |
3.6.1 电力变压器 | 第44-45页 |
3.6.2 互感器 | 第45-46页 |
3.6.3 断路器和隔离开关 | 第46页 |
3.6.4 站内设备模型取值 | 第46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 变电站雷电侵入波过电压计算实例分析 | 第47-60页 |
4.1 变电站情况介绍 | 第47-50页 |
4.1.1 变电站电气主接线 | 第47页 |
4.1.2 变电站运行方式 | 第47-48页 |
4.1.3 变电站电气设备 | 第48-50页 |
4.2 变电站主接线等值计算网络图 | 第50-51页 |
4.3 程序中计算步长的选取 | 第51-52页 |
4.4 仿真程序计算流程 | 第52页 |
4.5 雷电反击时变电站内过电压分布 | 第52-56页 |
4.5.1 雷电反击时侵入波参数的选择 | 第52-53页 |
4.5.2 变电站不同运行方式下反击过电压仿真计算 | 第53-55页 |
4.5.3 不同雷击的位置的反击过电压仿真计算 | 第55-56页 |
4.5.4 考虑系统工频电源的反击过电压仿真计算 | 第56页 |
4.6 雷电绕击时变电站内过电压分布 | 第56-59页 |
4.6.1 变电站不同运行方式下绕击过电压仿真计算 | 第58页 |
4.6.2 考虑系统工频电源的绕击过电压仿真计算 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 变电站电气设备的绝缘配合 | 第60-64页 |
5.1 电气设备的绝缘水平的确定 | 第60-61页 |
5.2 电气设备的绝缘裕度的计算 | 第61-62页 |
5.3 避雷器布置方案与参数选择 | 第62-63页 |
5.3.1 减小避雷器与被保护设备的电气距离 | 第62页 |
5.3.2 母线安装避雷器 | 第62-63页 |
5.3.3 避雷器参数选择 | 第63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文与专利情况 | 第73-74页 |
附录B 攻读硕士学位期间参加的相关课题及所获奖励 | 第74页 |