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沈阳地区10kV配电线路防雷措施研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状与问题分析第11-16页
    1.3 课题研究内容第16-17页
第二章 10KV配电线路防雷分析计算第17-31页
    2.1 雷电放电的机理第17页
    2.2 雷电过电压的产生及计算第17-22页
        2.2.1 感应雷过电压的计算第20-22页
        2.2.2 直击雷过电压的计算第22页
    2.3 常见防雷措施的作用机理分析第22-28页
        2.3.1 避雷线的作用机理机理分析第22-23页
        2.3.2 避雷器的作用分析第23-25页
        2.3.3 中性点连接方式的机理第25-26页
        2.3.4 接地电阻的计算第26-28页
    2.4 配电线路防雷水平性能指标第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 沈阳地区10KV配电线路运行状况防雷问题分析第31-46页
    3.1 沈阳地区10KV配电线路基本情况第31-33页
    3.2 沈阳地区10KV配电线路防雷情况第33-34页
    3.3 主要存在的防雷问题及采取的措施分析第34-45页
        3.3.1 绝缘子发生闪络现象第34-37页
        3.3.2 架空绝缘导线问题第37-39页
        3.3.3 中性点运行方式的影响第39页
        3.3.4 配电设备的防雷措施问题第39-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 10KV配电线路防雷保护措施研究第46-59页
    4.1 架空绝缘导线雷击断线防护措施第46-47页
        4.1.1 提升路线局部绝缘能力第46页
        4.1.2 针对装配避雷器进行保护第46-47页
        4.1.3 预防绝缘线击穿绝缘层第47页
    4.2 采用合适的中性点运行方式降低10KV配电线路雷击建弧率第47-50页
        4.2.1 采用消弧线圈补偿工频续流使之小于消弧临界值第47-48页
        4.2.2 消弧线圈对雷电过电压引起内过电压的防治第48-49页
        4.2.3 不同的网络结构采取不同的中性点接地方式第49-50页
    4.3 采用间隙与避雷器配合对10KV配电线路进行保护第50-52页
        4.3.1 安装避雷器第50页
        4.3.2 使用并联间隙绝缘子第50-52页
    4.4 有选择性的投运自动重合闸第52-54页
    4.5 降低10KV配电设备的接地电阻第54-56页
        4.5.1 接地电阻标准第54页
        4.5.2 降低接地电阻的措施第54-55页
        4.5.3 接地引下线问题第55-56页
    4.6 10KV配电设备的防雷保护第56-58页
        4.6.1 配电变压器的防雷保护第56-57页
        4.6.2 柱上开关的防雷保护第57页
        4.6.3 电缆分支箱的防雷保护第57-58页
    4.7 本章小结第58-59页
第五章 10KV防雷措施的实例研究第59-67页
    5.1 概述第59-60页
    5.2 线路跳闸的原因分析第60-61页
        5.2.1 线路绝缘子的问题第60页
        5.2.2 引雷防雷设备不足第60-61页
        5.2.3 避雷器本身存在问题第61页
    5.3 线路防雷主要采取的措施第61-64页
        5.3.1 提高线路绝缘水平第61-62页
        5.3.2 线路加装脱扣式线路避雷器第62-64页
    5.4 改造前后的耐雷水平第64-66页
        5.4.1 线路改造前的耐雷水平第65页
        5.4.2 线路改造后的耐雷水平第65-66页
    5.5 方案实施后的效果分析第66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
作者简介第73-74页
致谢第74页

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