冲击电晕特性及其对线路雷电瞬态计算的影响
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 引言 | 第13-31页 |
1.1 研究冲击电晕的意义 | 第13-14页 |
1.2 导线上冲击电晕的研究概况 | 第14-26页 |
1.2.1. 国内外研究现状回顾 | 第14-15页 |
1.2.2. 伏库特性 | 第15-17页 |
1.2.3. 导线上冲击电晕的建模 | 第17-19页 |
1.2.4. 导线上冲击电晕伏库特性测量 | 第19-21页 |
1.2.5. 冲击电晕对雷电波衰减变形的影响 | 第21-26页 |
1.3 问题的提出 | 第26-29页 |
1.4 本文的主要工作 | 第29-31页 |
2 伏库特性测量系统 | 第31-43页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 试验装置 | 第31-40页 |
2.2.1. 冲击电压发生器 | 第31-34页 |
2.2.2. 电晕笼 | 第34-35页 |
2.2.3. 测量系统 | 第35-40页 |
2.3 同步性校验 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
3 衰减振荡波下伏库特性的试验研究 | 第43-59页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 伏库特性曲线的特性参数 | 第43-44页 |
3.3 振荡频率对Q-U曲线的影响 | 第44-48页 |
3.4 振荡深度对Q-U曲线的影响 | 第48-51页 |
3.5 分裂导线对Q-U曲线的影响 | 第51-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-59页 |
4 冲击电晕的数学物理模型 | 第59-79页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 几点假设 | 第59-61页 |
4.3 离散化计算 | 第61-67页 |
4.3.1. 计算空间电场分布 | 第61-62页 |
4.3.2. 计算带电粒子的漂移 | 第62页 |
4.3.3. 计算碰撞电离、附着过程 | 第62-63页 |
4.3.4. 计算光电离过程 | 第63-67页 |
4.3.5. 计算正负离子的复合 | 第67页 |
4.4 计算和测量结果校验 | 第67-73页 |
4.4.1. 双指数波 | 第68-70页 |
4.4.2. 衰减振荡波 | 第70-73页 |
4.5 计算结果讨论 | 第73-77页 |
4.5.1. 同极性电晕阶段 | 第73-75页 |
4.5.2. 反极性电晕阶段 | 第75-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
5 多相架空输电线建模 | 第79-101页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 常参数架空线模型 | 第80-87页 |
5.2.1. FDTD法 | 第80-83页 |
5.2.2. 常参数架空线模型有效性验证 | 第83-87页 |
5.3 线路参数的频率相关性 | 第87-92页 |
5.3.1. 传输线方程的频域表达 | 第87页 |
5.3.2. 卷积的处理 | 第87-89页 |
5.3.3. 频率相关的架空线模型有效性验证 | 第89-92页 |
5.4 单相模型和多相模型对计算结果的影响 | 第92-97页 |
5.4.1. 220kV典型线路 | 第93-95页 |
5.4.2. 500kV典型线路 | 第95-97页 |
5.5 衰减振荡波的波形对计算结果的影响 | 第97-99页 |
5.5.1. 振荡频率 | 第97-98页 |
5.5.2. 振荡深度 | 第98-99页 |
5.6 本章小结 | 第99-101页 |
6 冲击电晕对架空线上雷电瞬态的影响 | 第101-123页 |
6.1 引言 | 第101页 |
6.2 雷电瞬态计算中使用的电晕模拟方式 | 第101-110页 |
6.2.1. Suliciu模拟方式 | 第102-104页 |
6.2.2. 拓展的Suliciu模拟方式 | 第104-106页 |
6.2.3. 考虑冲击电晕的架空线模型 | 第106-110页 |
6.3 双指数波下的雷电瞬态计算 | 第110-113页 |
6.4 衰减振荡波下的雷电瞬态计算 | 第113-121页 |
6.5 本章小结 | 第121-123页 |
7 结论与展望 | 第123-125页 |
7.1 论文的主要结论 | 第123-124页 |
7.2 展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-133页 |
附录A | 第133-134页 |
附录B | 第134-139页 |
附录C | 第139-140页 |
附录D | 第140-142页 |
附录E | 第142-147页 |
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第147-151页 |
学位论文数据集 | 第151页 |