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SPD在楼宇内的分布优化配置及与其他开断设备配合研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-13页
图表目录第13-18页
符号表第18-19页
第一章 绪论第19-31页
    1.1 研究背景第19-21页
    1.2 浪涌保护器第21-27页
    1.3 建筑物内的雷电保护研究现状第27-28页
    1.4 本文的研究目标及研究方法第28-30页
    1.5 本文主要内容与结构第30-31页
第二章 SPD 在线路上的布置优化第31-67页
    2.1 PEEC 方法介绍第31-32页
    2.2 PEEC 的最小模型介绍第32-38页
        2.2.1 传输线离散化过程第32-34页
        2.2.2 电流密度和电荷密度离散化第34-35页
        2.2.3 电流单元计算第35-37页
        2.2.4 电位单元计算第37-38页
        2.2.5 部分元等效电路模型第38页
    2.3 PEEC 的 MLA 传输线模型及矩阵化计算第38-46页
        2.3.1 MLA 方法的电位单元计算第39页
        2.3.2 MLA 形式算例第39-42页
        2.3.3 延时因子及趋肤效应的影响第42-43页
        2.3.4 MLA 参数矩阵的建立第43-46页
    2.4 理想大地(Perfect Ground)情况下传输线 PEEC 模型的计算第46-47页
    2.5 基于 PEEC 方法的线路计算第47-61页
        2.5.1 PEEC 方法的程序实现第48-50页
        2.5.2 PEEC 方法和 ATP/EMTP 软件结果比较第50-53页
        2.5.3 建筑物高层的线路冲击响应计算第53-59页
        2.5.4 大地镜像对建筑物高层线路的影响第59-61页
    2.6 基于 PEEC 方法的 SPD 布置优化第61-65页
        2.6.1 使用 PEEC 方法分析楼宇内线路对于 SPD 布置优化的意义第61-62页
        2.6.2 使用 PEEC 方法进行线路建模对于现有 SPD 布置研究的补充第62-63页
        2.6.3 基于 PEEC 方法的 SPD 布置优化第63-65页
    2.7 本章小结第65-67页
第三章 大地对于 SPD 保护的影响第67-109页
    3.1 大地参数引入线路计算模型的意义第67-68页
    3.2 大地参数的获得第68-79页
        3.2.1 大地参数的测量原理第68-73页
        3.2.2 大地参数的测量结果第73-77页
        3.2.3 10Hz 到 40MHz 大地参数的测量结果第77-78页
        3.2.4 大地测量结果在建模中的应用第78-79页
    3.3 有损大地(Lossy Ground)情况下传输线 PEEC 模型的计算第79-97页
        3.3.1 麦克斯韦方程分解第81-86页
        3.3.2 传输线格林函数第86-89页
        3.3.3 场格林函数求解第89-91页
        3.3.4 有损大地格林函数推导第91-94页
        3.3.5 有损大地格林函数的数值计算第94-97页
    3.4 基于有损大地的传输线浪涌计算第97-103页
        3.4.1 底层水平线的传输计算第97-98页
        3.4.2 底层传输水平线的感应计算第98-100页
        3.4.3 完美大地镜像和有损大地模型的计算对比第100-101页
        3.4.4 雷电引下线在近地部分的感应计算第101-103页
    3.5 大地因素对 SPD 的影响第103-107页
        3.5.1 大地因素对于近地线路冲击的影响第103-105页
        3.5.2 近地线路 SPD 安装布置及优化第105-107页
    3.6 本章小结第107-109页
第四章 负载对于 SPD 保护的影响第109-133页
    4.1 冲击状况下负载模型建立对于 SPD 布置优化的意义第109-110页
    4.2 SMPS(开关电源)第110-111页
    4.3 EMI 滤波器建模第111-118页
        4.3.1 扼流圈建模第112-116页
        4.3.2 电容建模第116-118页
    4.4 整流模块建模第118-122页
    4.5 实验验证与仿真第122-129页
    4.6 冲击负载模型带入 PEEC 进行冲击计算第129-132页
        4.6.1 负载模型的应用第129-131页
        4.6.2 冲击模型带入 PEEC 模型计算的结果第131-132页
    4.7 本章小结第132-133页
第五章 SPD 与 RCD 的配合第133-151页
    5.1 RCD 研究现状第133-134页
    5.2 RCD 保护动作原理第134-137页
    5.3 RCD 测试实验设置第137-138页
    5.4 RCD 测试实验第138-148页
        5.4.1 稳态测试第138-144页
        5.4.2 非对称短路电流测试第144-146页
        5.4.3 浪涌冲击测试第146-148页
    5.5 SPD 和 RCD 配合保护第148-150页
        5.5.1 RCD 在雷电保护模型中的位置及作用第148-149页
        5.5.2 RCD 和 SPD 的配合保护第149-150页
    5.6 本章小结第150-151页
第六章 模型计算与实验对比第151-168页
    6.1 实验意义及设置第151-154页
    6.2 实验结果、仿真验证及相应 SPD 策略研究第154-166页
        6.2.1 水平感应部分第154-163页
        6.2.2 垂直感应部分第163-166页
    6.4 本章小结第166-168页
第七章 结论与展望第168-171页
    7.1 结论第168-169页
    7.2 本文创新点第169页
    7.3 研究展望第169-171页
参考文献第171-178页
攻读博士期间已经发表及录用的论文第178-179页
攻读博士期间参与的科研项目第179-180页
致谢第180-183页

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