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土壤非线性击穿效应对接地网雷电冲击特性的影响研究

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

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