摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·研究目的和意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·线路雷击跳闸评估方法的研究现状 | 第11-14页 |
·配网防雷措施研究现状 | 第14-16页 |
·本课题研究内容及其主要工作 | 第16-17页 |
第二章 珠江三角洲某地区 10kV 配电线路防雷现状分析 | 第17-26页 |
·线路跳闸概况分析 | 第17-18页 |
·雷击故障特性分析 | 第18-19页 |
·雷击跳闸故障点分布的区域性 | 第18页 |
·雷击跳闸事故发生时间的集中性 | 第18-19页 |
·雷击故障点与地闪活动时空分布规律的相关性研究 | 第19-22页 |
·雷击故障与雷电地闪在时间上的相关性分析 | 第19-20页 |
·雷击故障点分布与地闪分布的相关性分析 | 第20-22页 |
·常见避雷器故障分析 | 第22-24页 |
·设备故障概况分析 | 第22页 |
·常见避雷器故障原因分析 | 第22-24页 |
·跳闸重合不成功故障分析 | 第24页 |
·小结 | 第24-26页 |
第三章 基于电气几何模型的 10kV 配电线路雷击跳闸率计算 | 第26-32页 |
·评估模型的建立 | 第26-29页 |
·10kV 无避雷线线路电气几何模型原理 | 第26-27页 |
·直击雷引雷范围 | 第27-28页 |
·感应雷受雷宽度 | 第28-29页 |
·10kV 配电线路雷击跳闸率计算 | 第29-30页 |
·线路直击雷跳闸率计算 | 第29-30页 |
·感应雷跳闸率的计算 | 第30页 |
·跳闸率计算实例 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第四章 10kV 配电线路雷击跳闸影响因素分析 | 第32-55页 |
·地闪密度 | 第32-36页 |
·统计方法的选取 | 第32-33页 |
·统计模型的建立 | 第33页 |
·走廊宽度的确定 | 第33-34页 |
·统计结果分析 | 第34-36页 |
·雷电流幅值概率分布 | 第36-37页 |
·函数拟合 | 第36-37页 |
·雷电流幅值概率分布函数曲线比较 | 第37页 |
·地面倾角 | 第37-39页 |
·线路处于山顶 | 第38页 |
·线路处于山腰 | 第38-39页 |
·线路处于山脚 | 第39页 |
·周边输电线路 | 第39-48页 |
·统计线路的选取 | 第40页 |
·统计模型的建立 | 第40-41页 |
·地闪密度 | 第41-42页 |
·雷电流幅值分布 | 第42-44页 |
·配电线路受雷宽度与输配电线路间距离关系研究 | 第44-48页 |
·高耸建筑 | 第48-54页 |
·雷电直击击中点选择性分析 | 第49页 |
·10kV 配电线路感应雷过电压分析 | 第49-52页 |
·城区中心 10kV 配电线路雷电先导下电场仿真分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第五章 10kV 配电线路防雷措施配置方案评估 | 第55-66页 |
·绝缘配置 | 第55-56页 |
·避雷器安装相位组合评估 | 第56-57页 |
·避雷器保护范围研究 | 第57-63页 |
·线路感应雷过电压分布情况 | 第57-59页 |
·最大感应雷过电压与雷电流幅值的关系分析 | 第59-61页 |
·避雷器防感应雷保护范围分析 | 第61-63页 |
·其它保护措施 | 第63-64页 |
·保护间隙 | 第63页 |
·降低接地电阻 | 第63-64页 |
·架设避雷线 | 第64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第六章 10kV 配电线路综合防雷策略研究 | 第66-72页 |
·结合实际雷电流幅值概率分布的绝缘配置优化策 | 第66页 |
·避雷器优化安装策略 | 第66-68页 |
·避雷器安装点的选择 | 第66-67页 |
·避雷器安装相位的选择 | 第67页 |
·避雷器安装密度的选择 | 第67-68页 |
·降低接地电阻 | 第68-70页 |
·常见的降阻措施 | 第69页 |
·避雷器与杆塔的接地配合 | 第69-70页 |
·小结 | 第70-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |