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暂态地电位升对智能组件的电磁干扰耦合机理的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题的背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12-13页
第2章 暂态地电位升产生机理及其对二次系统的耦合第13-23页
    2.1 暂态地电位升产生机理第13-14页
        2.1.1 雷电地电位升第13页
        2.1.2 短路故障地电位升第13-14页
        2.1.3 开关操作地电位升第14页
    2.2 地电位升影响智能组件的机理和等效电路第14-17页
    2.3 二次电缆屏蔽层接地方式第17-20页
        2.3.1 屏蔽层的抗干扰作用第17-18页
        2.3.2 过电压防护对屏蔽层接地的要求第18-19页
        2.3.3 接地方式讨论第19-20页
    2.4 换流站雷击暂态地电位升事件实例第20-22页
        2.4.1 换流站雷击事件描述第20-21页
        2.4.2 换流站直流分压器第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 换流站遭雷击接地网地电位升分析第23-35页
    3.1 换流站接地网基本情况第23-25页
        3.1.1 换流站接地网尺寸第23-24页
        3.1.2 直流场中分压器接地点和雷电流注入点的位置关系第24-25页
        3.1.3 接地网地电位升计算边界条件设置第25页
    3.2 考虑单点入地电流的地电位升计算结果及分析第25-30页
        3.2.1 简单模型单点入地地电位升计算结果第25-28页
        3.2.2 实际模型单点接地地电位升计算结果第28-30页
    3.3 考虑分散入地电流的地电位升计算结果及分析第30-34页
        3.3.1 分散入地电流大小相等时的地电位升计算第30-32页
        3.3.2 分散入地电流大小不相等时的地电位升计算第32-33页
        3.3.3 两种入地电流方式对比分析第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 雷击暂态地电位升对智能组件的耦合模型第35-53页
    4.1 直流分压器工作原理及动态响应特性第35-39页
        4.1.1 直流分压器工作原理及传递函数第35-36页
        4.1.2 直流分压器暂态响应特性分析第36-39页
    4.2 Ansys maxwell仿真软件介绍第39-41页
    4.3 暂态地电位升对智能组件的电磁耦合模型第41-52页
        4.3.1 屏蔽电缆参数及有限元模型绘制第42-43页
        4.3.2 源及边界的设置第43-45页
        4.3.3 不同接地方式下分压器和智能组件端口骚扰电压结果分析第45-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 雷电地电位升实验室测量分析第53-59页
    5.1 雷电地电位升对智能组件的干扰特性第53页
    5.2 模拟试验平台第53-56页
    5.3 数字与信号端口受雷电地电位升影响的模拟试验第56-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第6章 结论第59-61页
    6.1 结论第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加科研情况第65-66页
致谢第66页

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