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地面建筑物防雷系统中雷电效应研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 高层建筑物雷电防护的重要性第13页
    1.2 雷击建筑物过电压形式及其传输途径第13-17页
        1.2.1 雷电放电通道第13-14页
        1.2.2 雷击建筑物过电压形式第14-16页
        1.2.3 雷电电涌过电压的传输途径第16-17页
    1.3 建筑物防雷区域的划分第17-18页
    1.4 建筑物防雷系统中雷电效应研究现状第18-20页
        1.4.1 雷击建筑物电磁暂态效应研究现状第18-19页
        1.4.2 防雷系统中导体热效应研究现状第19页
        1.4.3 跨步电压对人体的电击效应研究现状第19-20页
    1.5 本文研究的主要内容第20-23页
第二章 基于降阶模型计算雷电暂态响应第23-39页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 防雷系统中分支导体电气参数计算第24-28页
    2.3 雷电流源第28-29页
    2.4 防雷系统的电路模型第29-31页
    2.5 降阶模型第31-34页
        2.5.1 Krylov子空间第31-32页
        2.5.2 计算全等变换矩阵第32-33页
        2.5.3 降阶算法第33-34页
    2.6 时域响应计算第34-35页
    2.7 降阶算法对比分析第35-38页
    2.8 本章小结第38-39页
第三章 高层建筑物雷电暂态响应计算第39-69页
    3.1 引言第39页
    3.2 高层建筑物防雷系统结构第39-40页
    3.3 雷击建筑物时电流和电位分布情况第40-44页
        3.3.1 电流分布第40-43页
        3.3.2 电位分布第43-44页
    3.4 雷电暂态响应计算中若干因素的考虑第44-56页
        3.4.1 雷电流波形的影响第44-47页
        3.4.2 电气参数耦合特性的影响第47-50页
        3.4.3 计算步长的影响第50-51页
        3.4.4 分段数的影响第51-54页
        3.4.5 注入点位置的影响第54页
        3.4.6 钢筋束结构的影响第54-56页
    3.5 与有限差分法对比分析第56-58页
    3.6 模型试验及校验第58-68页
        3.6.1 试验装置第58-60页
        3.6.2 模拟冲击电流发生器第60-61页
        3.6.3 试验结果及对比分析第61-68页
    3.7 本章小结第68-69页
第四章 防雷系统中分支导体的温升计算第69-91页
    4.1 引言第69页
    4.2 分支导体温升计算数学模型第69-73页
        4.2.1 不计集肤效应时导体的温升第69-71页
        4.2.2 计及集肤效应时导体的温升第71-73页
    4.3 雷击建筑物时分支导体温升计算第73-78页
        4.3.1 不计集肤效应第74-75页
        4.3.2 计及集肤效应第75-78页
    4.4 影响导体温升的若干因素第78-82页
        4.4.1 不同雷电流幅值对导体温升的影响第78-79页
        4.4.2 不同雷电流波形对温升的影响第79-81页
        4.4.3 导体横截面积对温升的影响第81页
        4.4.4 金属材料属性对导体温升的影响第81-82页
    4.5 试验验证第82-89页
        4.5.1 试验装置第82-85页
        4.5.2 计算与试验结果的对比第85-89页
    4.6 本章小结第89-91页
第五章 室内空间电磁场及线路感应过电压计算分析第91-113页
    5.1 引言第91页
    5.2 混合法计算室内空间电磁场第91-96页
        5.2.1 偶极子法计算磁场第91-94页
        5.2.2 有限差分法计算电场第94-96页
    5.3 室内线路感应过电压计算第96-97页
    5.4 空间电磁场计算结果及分析第97-104页
        5.4.1 计算结果验证第97-99页
        5.4.2 室内空间电磁场分布第99-102页
        5.4.3 雷电流波形对空间暂态电磁场的影响第102-104页
        5.4.4 考虑钢筋束结构对空间电磁场的影响第104页
    5.5 室内线路感应过电压计算结果及分析第104-107页
    5.6 低压电源线路感应过电压防护设计第107-110页
        5.6.1 电涌保护器电路第107-108页
        5.6.2 试验验证电路保护效果第108-110页
    5.7 本章小结第110-113页
第六章 跨步电压对人体的电击效应第113-139页
    6.1 引言第113页
    6.2 接地网暂态响应计算第113-116页
        6.2.1 分布参数效应第113-115页
        6.2.2 土壤电离效应第115-116页
    6.3 积分法计算地面电位第116-117页
    6.4 人体等效电路模型第117-124页
        6.4.1 对地等效电容参数计算第118-120页
        6.4.2 串联阻抗参数计算第120-122页
        6.4.3 人体集总参数电路模型第122-124页
        6.4.4 人体模型计算结果对比第124页
    6.5 计算结果及分析第124-130页
        6.5.1 接地网暂态计算第124-125页
        6.5.2 地面电位分布第125-128页
        6.5.3 跨步电压对人体的影响第128-130页
    6.6 影响跨步电压和人体电流的若干因素第130-136页
        6.6.1 不同雷电流幅值对跨步电压和人体电流的影响第130-132页
        6.6.2 不同雷电流波形对跨步电压和人体电流的影响第132-135页
        6.6.3 人站在不同位置时对跨步电压和人体电流的影响第135-136页
    6.7 本章小结第136-139页
第七章 结论与展望第139-141页
    7.1 论文的主要工作及结论第139-140页
    7.2 对后续工作的展望第140-141页
参考文献第141-149页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第149-153页
学位论文数据集第153页

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