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降低青岩110kV变电站接地电阻的方法研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-14页
 1.1 课题的提出和意义第8-10页
 1.2 接地装置及降低接地电阻方法的发展现状和趋势第10-12页
  1.2.1 接地装置及降低接地电阻方法的发展现状和趋势第10-11页
  1.2.2 降低接地电阻方法现状第11-12页
 1.3 研究内容及主要工作第12-14页
2 变电站地网降阻方法研究第14-24页
 2.1 几种简单的降低接地电阻方法第14-16页
  2.1.1 加大接地体尺寸第14-15页
  2.1.2 加大接地体的埋设深度第15-16页
  2.1.3 用自然接地体第16页
  2.1.4 引外接地第16页
  2.1.5 换土第16页
 2.2 垂直极对接地电阻的影响第16-23页
  2.2.1 垂直极的布置位置第17-18页
  2.2.2 垂直极的数量选择第18-21页
  2.2.3 垂直极的长度选择第21-22页
  2.2.4 地网面积的影响第22-23页
 2.3 小结第23-24页
3 SZJ接地装置降阻研究第24-41页
 3.1 SZJ型接地装置简介第24-25页
 3.2 SZJ型接地装置的降阻原理第25-28页
  3.2.1 接地坑降阻第26-27页
  3.2.2 消除接触电阻第27页
  3.2.3 增加土壤导电性能第27-28页
 3.3 SZJ接地装置接地体散流电阻的原理分析及试验验证第28-31页
  3.3.1 圆柱形接地电极散流电阻的全空间分析计算第28-29页
  3.3.2 圆柱形接地电极散流电阻的半空间分析计算第29-30页
  3.3.3 SZJ接地体散流电阻计算公式的推导第30页
  3.3.4 对接地体计算公式的试验验证第30-31页
 3.4 SZJ接地装置采用接地坑降阻的原理分析及试验验证第31-34页
  3.4.1 对接地坑形状和尺寸的分析第31-33页
  3.4.2 对接地坑内回填粘土的土壤电阻率取值大小分析第33-34页
  3.4.3 降阻系数K_1及试验验证第34页
 3.5 SZJ接地装置以水作为“降阻剂”的原理分析及试验验证第34-38页
  3.5.1 以水作为“降阻剂”的原理分析及技术特点第34-35页
  3.5.2 降阻系数K_2及试验验证第35页
  3.5.3 试验原理和接线第35-36页
  3.5.4 试验步骤第36页
  3.5.5 检验计算接地体接地电阻公式的正确性第36-37页
  3.5.6 K_2的分析计算第37-38页
 3.6 SZJ降低接触电阻的原理分析第38页
 3.7 SZJ与水平接地网构成复合接地网的分析计算第38-40页
 3.8 小结第40-41页
4 青岩110kV变电站地网降阻研究第41-48页
 4.1 青岩变电站地网简介第41-42页
  4.1.1 青岩110kV变电站简介第41-42页
  4.1.2.青岩变电站有关资料数据第42页
 4.2 青岩变电站接地标准要求第42-43页
 4.3 青岩110kV变电站地网降阻研究第43-47页
  4.3.1 现有地网分析第43-44页
  4.3.2 青岩变电站地网降阻方案第44-47页
 4.4 小结第47-48页
5 结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-52页

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