摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 配电网防雷设计的意义 | 第11页 |
1.2 配电网防雷技术的研究现状及发展趋势 | 第11-16页 |
1.2.1 配电网防雷技术的发展过程 | 第12-13页 |
1.2.2 常用的配电网防雷措施 | 第13页 |
1.2.3 常用改善接地电阻的方法 | 第13-14页 |
1.2.4 防雷装置的发展趋势 | 第14-16页 |
1.2.5 电磁暂态仿真计算程序ATP/EMTP | 第16页 |
1.2.6 通用有限元软件ANSYS | 第16页 |
1.3 本文研究的主要内容及结构安排 | 第16-19页 |
第二章 大庆外围油田配电网的构架及防雷分析 | 第19-29页 |
2.1 油田配电网的结构与组成 | 第19-22页 |
2.1.1 油田变配电所的结构与组成 | 第19-20页 |
2.1.2 油田输配电网的结构与组成 | 第20-22页 |
2.2 油田配电网防雷设计的总则与依据 | 第22-24页 |
2.2.1 油田配电网防雷设计总则 | 第22-23页 |
2.2.2 配电网防雷设计依据 | 第23页 |
2.2.3 配电网防雷总框架体设计 | 第23-24页 |
2.3 大庆外围油田输电线路的防雷 | 第24-25页 |
2.3.1 输电线路遭受雷害的原因 | 第24页 |
2.3.2 工程设计中输电线路常用的防雷措施 | 第24-25页 |
2.4 大庆外围油田输电线路雷击事故分析 | 第25-28页 |
2.4.1 大庆外围油田输电线路故障跳闸原因分析 | 第26-27页 |
2.4.2 大庆外围油田输电线路雷击调查结果统计 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 大庆外围某油田6(10)kV输电线路防雷改造 | 第29-45页 |
3.1 某油田6(10)kV输电线路存在的问题及分析 | 第29-36页 |
3.1.1 某油田6(10)kV输电线路基本情况 | 第29-31页 |
3.1.2 某油田6(10)kV输电线路故障调查统计 | 第31-32页 |
3.1.3 某油田6(10)kV输电线路故障的分析 | 第32-36页 |
3.2 输电线路的防雷计算 | 第36-42页 |
3.2.1 输电线路过电压的形成及类型 | 第36页 |
3.2.2 输电线路直击雷过电压的计算 | 第36-39页 |
3.2.3 输电线路雷击跳闸率的计算 | 第39-41页 |
3.2.4 输电线路感应雷过电压的计算 | 第41-42页 |
3.3 某油田6(10)kV输电线路防雷改造措施 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于ATP/EMPT的6(10)kV线路防雷仿真 | 第45-55页 |
4.1 电磁暂态仿真计算程序ATP/EMTP | 第45-46页 |
4.2 过电压保护器的安装与选用 | 第46-47页 |
4.2.1 过电压保护器的优点与保护原理 | 第46页 |
4.2.2 过电压保护器选择 | 第46-47页 |
4.3 基于ATP/EMTP的6(10)kV线路防雷仿真 | 第47-54页 |
4.3.1 ATP/EMTP仿真计算模型 | 第47-52页 |
4.3.2 6(10)kV输电线路ATP/EMTP仿真分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 过电压防雷保护器保护间隙的优化 | 第55-71页 |
5.1 防雷保护器保护间隙的设计 | 第55-58页 |
5.1.1 保护间隙的形式与材料 | 第55-57页 |
5.1.2 本文所设计的保护间隙 | 第57-58页 |
5.2 防雷保护间隙与绝缘子串的绝缘配合 | 第58-64页 |
5.2.1 绝缘配合的概述 | 第58页 |
5.2.2 绝缘配合的方法 | 第58-60页 |
5.2.3 雷电冲击过电压下的绝缘配合 | 第60-63页 |
5.2.4 操作过电压下的绝缘配合 | 第63-64页 |
5.3 绝缘配合的仿真设计 | 第64-70页 |
5.3.1 仿真判断的依据及步骤 | 第64-65页 |
5.3.2 ANSYS有限元软件对6(10)kV输电线路的仿真 | 第65-69页 |
5.3.3 仿真结果分析 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论及展望 | 第71-73页 |
6.1 研究工作总结 | 第71页 |
6.2 研究方向展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
附录A:个人简介 | 第79页 |
附录B:攻读硕士期间科研成果 | 第79页 |