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多脉冲下的输电线路瞬态过电压研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究目的与意义第9页
    1.2 国内外研究现状与进展第9-13页
        1.2.1 多脉冲雷电流模型研究现状与进展第9-10页
        1.2.2 输电线路系统防雷性能研究现状与进展第10-11页
        1.2.3 输电线路雷击过电压在线监测研究现状与进展第11-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-16页
    参考文献第16-19页
第二章 自然闪电多脉冲雷电流等效模型的研究第19-26页
    2.1 概述第19页
    2.2 多脉冲模型的建立思路第19-23页
        2.2.1 雷电流峰值修正因子η第21-22页
        2.2.2 雷电流最大陡度(di/dt)_(max)的计算第22-23页
        2.2.3 转移电荷量的计算第23页
    2.3 多脉冲雷电模型表达式参数的确定第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
    参考文献第25-26页
第三章 多脉冲对输电线耦合实验第26-39页
    3.1 实验原理第26页
    3.2 实验所用设备材料及搭建过程第26-28页
    3.3 实验方法第28-29页
    3.4 实验结果与分析第29-37页
    3.5 本章小结第37-38页
    参考文献第38-39页
第四章 多脉冲下输电线路系统模型第39-58页
    4.1 雷电流模型第39-41页
    4.2 杆塔模型第41-45页
        4.2.1 集中电感模型第41页
        4.2.2 波阻抗模型第41-44页
        4.2.3 本章采用的杆塔模型第44-45页
    4.3 线路避雷器模型第45-48页
        4.3.1 本章采用的线路避雷器模型及相关参数第45-46页
        4.3.2 多脉冲下线路避雷器失效原理第46-48页
    4.4 绝缘子串闪络模型第48-51页
        4.4.1 规程法和相交法第48-49页
        4.4.2 本章采用的先导发展模型第49-51页
    4.5 输电线路模型第51-55页
        4.5.1 π线路段模型第52页
        4.5.2 Bergeron模型第52-54页
        4.5.3 频率相关模型第54-55页
        4.5.4 本章采用的模型第55页
    4.6 本章小结第55-56页
    参考文献第56-58页
第五章 多脉冲直击雷过电压仿真第58-67页
    5.1 PSCAD/EMTDC仿真软件与EMTDC求解过程第58-59页
    5.2 仿真模型在PSCAD中的实现第59-60页
    5.3 多脉冲和单脉冲直击雷下线路过电压仿真结果对比第60-64页
        5.3.1 雷击杆塔引起反击过电压第60-62页
        5.3.2 雷击避雷线引起反击过电压第62-63页
        5.3.3 雷击A相导线引起绕击过电压第63-64页
    5.4 改变多脉冲幅值得到的仿真结果第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-67页
第六章 多脉冲下过电压在线监测研究第67-73页
    6.1 雷击过电压在线监测方法第67页
    6.2 实验数据的划分第67-69页
    6.3 训练方法第69-70页
    6.4 测试结果第70-71页
    6.5 本章小结第71-72页
    参考文献第72-73页
第七章 总结与展望第73-75页
    7.1 总结第73页
    7.2 主要创新点第73页
    7.3 论文中存在的不足与展望第73-75页
作者简介第75-76页
致谢第76页

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