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 |