首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--过电压及其防护论文--大气过电压及其防护论文

输电线路雷击风险评估系统的研究及开发

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 输电线路防雷保护发展历程第10页
        1.2.2 输电线路耐雷性能计算方法研究现状第10-12页
    1.3 本课题完成的主要工作第12-13页
第2章 微地形条件下输电线路杆塔绕击率的计算第13-24页
    2.1 经典电气几何模型第13-15页
    2.2 杆塔两侧档距区间内微地形的获取第15-19页
        2.2.1 档距区间内任一点海拔的获取第15-16页
        2.2.2 档距区间内任一点地面倾角的获取第16-18页
        2.2.3 交点 Q 经纬度的获取第18-19页
    2.3 杆塔绕击跳闸率的计算第19-23页
        2.3.1 杆塔前后档距内各切平面的划分第19-20页
        2.3.2 各切平面内杆塔绕击跳闸率的计算第20-22页
        2.3.3 实例计算分析第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 微地形和输电线路绕击故障的关系第24-43页
    3.1 微地形的定义及分类第24-25页
    3.2 基于 Google Earth 的输电线路 KML 文件的生成第25-28页
        3.2.1 KML 简介第25页
        3.2.2 KML 生成工具的简介第25-27页
        3.2.3 输电线路 KML 文件的生成步骤第27-28页
    3.3 微地形因素对雷击选择性的影响分析第28-35页
        3.3.1 Google Earth 在雷击故障点地形统计中的应用第28-29页
        3.3.2 统计分析微地形因素对杆塔绕击故障的影响第29-35页
            3.3.2.1 统计分析输电线路绕击耐雷性能与微地形关系的基本思路第29-30页
            3.3.2.2 统计分析输电线路档距暴露面与绕击故障相位的关系第30-34页
            3.3.2.3 微地形因素对杆塔绕击故障的影响分析第34-35页
    3.4 典型地形条件下绕击跳闸率分析第35-42页
        3.4.1 输电线路跨越农田水塘第35-37页
            3.4.1.1 典型绕击故障基本参数及数据第35-36页
            3.4.1.2 地形因素对绕击故障的影响分析第36-37页
        3.4.2 输电线路经过山坡外侧第37-39页
            3.4.2.1 典型绕击故障基本参数及数据第37页
            3.4.2.2 地形因素对绕击故障的影响分析第37-39页
        3.4.3 输电线路经过山脊顶部第39-40页
            3.4.3.1 典型绕击故障基本参数及数据第39页
            3.4.3.2 地形因素对绕击故障的影响分析第39-40页
        3.4.4 输电线路跨越山谷第40-42页
            3.4.4.1 典型绕击故障基本参数及数据第40页
            3.4.4.2 地形因素对绕击故障的影响分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 输电线路雷击风险评估系统的软件开发第43-59页
    4.1 系统概述第43-44页
    4.2 软件开发的设计基础第44-48页
        4.2.1 软件开发的设计思路第44-47页
        4.2.2 数据库操作的基础第47-48页
    4.3 系统功能模块第48-57页
        4.3.1 数据库操作模块第48-54页
            4.3.1.1 系统数据库分类第48-52页
            4.3.1.2 系统数据库操作第52-54页
        4.3.2 计算结果分析模块第54-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 结论及展望第59-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士期间发表的论文和参加科研情况第64-65页
致谢第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:电力云计算资源调度系统研究
下一篇:环境风对空冷岛换热性能的影响及其改善措施