摘要 | 第5-7页 |
Abstact | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究进展 | 第10-13页 |
1.2.1 接地网冲击特性模拟试验研究方法 | 第10-11页 |
1.2.2 接地网冲击特性数值计算研究方法 | 第11-13页 |
1.3 论文研究内容及安排 | 第13-15页 |
第二章 接地网计算模型及FDTD算法介绍 | 第15-24页 |
2.1 接地网计算模型 | 第15-17页 |
2.1.1 接地网仿真模型 | 第15页 |
2.1.2 土壤非线性击穿模型 | 第15-16页 |
2.1.3 接地网散流过程的物理描述 | 第16-17页 |
2.2 FDTD算法介绍 | 第17-23页 |
2.2.1 考虑土壤导电特性时的时域有限差分(FDTD)方程 | 第17-18页 |
2.2.2 暂态地电位升求解 | 第18页 |
2.2.3 暂态冲击阻抗求解 | 第18页 |
2.2.4 电流源处理 | 第18-19页 |
2.2.5 接地导体及连接导体的细导线处理技术 | 第19-20页 |
2.2.6 吸收边界处理 | 第20-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 单根垂直接地体的冲击散流特性研究 | 第24-35页 |
3.1 冲击散流特性研究 | 第24-34页 |
3.1.1 算法及模型验证 | 第24-25页 |
3.1.2 土壤非线性击穿效应对接地体散流区域的影响 | 第25-27页 |
3.1.3 垂直接地体探测点电离现象局部分析 | 第27-29页 |
3.1.4 土壤低频电导率对接地体暂态地电位升和冲击阻抗的影响 | 第29-31页 |
3.1.5 电流强度对接地体暂态地电位升和冲击阻抗的影响 | 第31-32页 |
3.1.6 电流波头时间对垂直接地体暂态地电位升和冲击阻抗的影响 | 第32-34页 |
3.2 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 接地网的冲击散流特性研究 | 第35-52页 |
4.1 土壤低频电导率对接地网冲击散流特性的影响 | 第35-41页 |
4.1.1 不同土壤低频电导率对接地网瞬态电场强度的影响 | 第35-37页 |
4.1.2 不同土壤低频电导率对接地网土壤电导率分布的影响 | 第37-40页 |
4.1.3 不同土壤低频电导率对接地网暂态地电位升和冲击阻抗的影响 | 第40-41页 |
4.2 电流幅值对接地网冲击散流特性的影响 | 第41-45页 |
4.2.1 不同电流幅值对接地网瞬态电场强度的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 不同电流幅值对接地网土壤电导率分布的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 不同电流幅值(I_m)对接地网暂态冲击阻抗和暂态地电位升的影响 | 第44-45页 |
4.3 接地网面积对接地网冲击散流特性的影响 | 第45-50页 |
4.3.1 不同接地网面积对接地网瞬态电场强度的影响 | 第45-48页 |
4.3.2 不同接地网面积对接地网土壤电导率分布的影响 | 第48-50页 |
4.3.3 不同接地网面积对接地网暂态地电位升和冲击阻抗的影响 | 第50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 接地网地表电位及跨步电压分布规律研究 | 第52-60页 |
5.1 地表电位分布规律研究 | 第52-57页 |
5.1.1 不同土壤低频电导率(σ_0)对接地网地表电位分布规律的影响 | 第52-54页 |
5.1.2 不同电流幅值对地表电位的影响 | 第54-56页 |
5.1.3 不同接地网面积对地表电位的影响 | 第56-57页 |
5.2 跨步电压分布规律研究 | 第57-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结和展望 | 第60-62页 |
6.1 主要结论 | 第60-61页 |
6.2 本论文的创新点 | 第61页 |
6.3 存在的问题和展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
作者简介 | 第69-70页 |
科研经历及论文发表情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |