摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 清远回澜变电站基本情况 | 第11-12页 |
1.3 雷电过电压分析方法 | 第12-15页 |
1.4 研究内容 | 第15-17页 |
第2章 变电站雷电过电压分析 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 直接击中变电站的雷电波 | 第17-21页 |
2.3 变电站感应雷电产生过电压 | 第21-22页 |
2.4 沿输电线路入侵变电站的雷电波 | 第22-30页 |
2.4.1 雷电在输电线路产生感应过电压 | 第22-25页 |
2.4.2 雷电绕击输电线路 | 第25-28页 |
2.4.3 雷电反击输电线路 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 220kV回澜变电站EMTP仿真模型的构建 | 第31-52页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 部件EMTP仿真模型的构建 | 第31-50页 |
3.2.1 雷电流仿真模型 | 第31-34页 |
3.2.1.1 雷电放电过程 | 第31-32页 |
3.2.1.2 雷电放电特征 | 第32-33页 |
3.2.1.3 雷电流EMTP仿真模型 | 第33-34页 |
3.2.2 输电杆塔仿真模型 | 第34-39页 |
3.2.2.1 输电杆塔建模方法 | 第34-36页 |
3.2.2.2 杆塔接地电阻建模方法 | 第36页 |
3.2.2.3 不同类型输电杆塔的EMTP仿真模型 | 第36-39页 |
3.2.3 输电线路模型 | 第39-44页 |
3.2.3.1 输电线路建模方法 | 第39-41页 |
3.2.3.2 冲击电晕建模方法 | 第41-43页 |
3.2.3.3 输电线路建模 | 第43-44页 |
3.2.4 避雷器EMTP仿真模型 | 第44-46页 |
3.2.5 绝缘子串闪络EMTP仿真模型 | 第46-49页 |
3.2.6 变电站站内设备建模方法 | 第49-50页 |
3.3 220 kV回澜变电站EMTP仿真模型 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 220kV回澜变电站雷电暂态EMTP仿真分析 | 第52-69页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 不同雷击情况下的过电压仿真分析 | 第52-59页 |
4.2.1 不同雷击方式 | 第52-56页 |
4.2.2 不同工频相角 | 第56-57页 |
4.2.3 不同雷击点 | 第57-58页 |
4.2.4 不同雷电流幅值 | 第58-59页 |
4.3 220 kV回澜变电站防雷能力仿真分析 | 第59-67页 |
4.3.1 变电站正常运行方式状态 | 第59-62页 |
4.3.2 变电站遭遇极端情况 | 第62-63页 |
4.3.3 变电站防雷增强措施仿真研究 | 第63-67页 |
4.3.3.1 降低杆塔接地电阻 | 第63-65页 |
4.3.3.2 架设耦合地线 | 第65-66页 |
4.3.3.3 增加避雷器组数 | 第66-67页 |
4.3.3.4 采取防雷增强措施后的仿真分析 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 总结和展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介及在学期间所获得的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |