时域有限差分法在超高压输电线电磁场仿真中的应用研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·电力系统中的电磁兼容问题 | 第11-12页 |
·超高压输电线对电磁环境的影响 | 第12-13页 |
·超高压输电线路电磁环境研究的概况 | 第13-15页 |
·超高压输电线路电磁环境的研究方法 | 第13-14页 |
·国内外研究情况简介 | 第14-15页 |
·超高压输电线电磁场仿真模拟的数值计算方法 | 第15-17页 |
·模拟电荷法与时域有限差分法概述 | 第15-16页 |
·时域有限差分法的特点 | 第16-17页 |
·本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
2 时域有限差分法原理概述 | 第19-35页 |
·基本原理 | 第19-25页 |
·Maxwell方程 | 第19-20页 |
·Yee氏网格 | 第20-22页 |
·Maxwell方程Yee氏差分格式 | 第22-23页 |
·由Maxwell积分式构成FDTD方程 | 第23-25页 |
·数值稳定性与色散性 | 第25-28页 |
·数值稳定性对离散间隔的要求 | 第25-27页 |
·数值色散对离散间隔的要求 | 第27-28页 |
·吸收边界条件 | 第28-32页 |
·吸收边界条件概述 | 第28页 |
·单向波方程与吸收边界 | 第28-30页 |
·Mur吸收边界的FDTD算式 | 第30-31页 |
·二维空间中角点的处理 | 第31-32页 |
·FDTD离散网格的确定 | 第32-33页 |
·FDTD法求解的步骤 | 第33-35页 |
3 散射问题计算中的几个关键技术 | 第35-47页 |
·总场/散射场体系 | 第35-37页 |
·网格空间中的总场、散射场和入射场 | 第35页 |
·总场区和散射场区的划分 | 第35-36页 |
·场区划分的意义 | 第36-37页 |
·总场区与散射场区的连接条件 | 第37-39页 |
·电场分量的连接条件 | 第37-38页 |
·磁场分量的连接条件 | 第38-39页 |
·激励源技术 | 第39-44页 |
·激励源的类型 | 第40-42页 |
·激励源的设置 | 第42-44页 |
·建立散射目标模型 | 第44-47页 |
4 超高压输电线的无线电干扰分析 | 第47-61页 |
·稳态问题和瞬态问题 | 第47-48页 |
·稳态问题 | 第47页 |
·瞬态问题 | 第47-48页 |
·FDTD法计算散射问题的程序流程 | 第48-50页 |
·用FDTD法计算稳态散射问题的有效性验证 | 第50-52页 |
·程序验证算例1 | 第50-51页 |
·程序验证算例2 | 第51-52页 |
·超高压输电线的无线电干扰问题计算 | 第52-61页 |
·超高压输电线的无源无线电干扰 | 第52-53页 |
·水平排列超高压输电线的计算模型及计算结果 | 第53-57页 |
·三角形排列超高压输电线的计算模型及计算结果 | 第57-61页 |
5 超高压输电线路的雷击问题分析 | 第61-73页 |
·建立超高压输电线路雷击问题的模型 | 第61-63页 |
·雷电放电概述 | 第61页 |
·超高压输电线的感应雷击模型 | 第61-62页 |
·超高压输电线的直击雷击模型 | 第62-63页 |
·用FDTD法计算瞬态散射问题的有效性验证 | 第63-65页 |
·计算实例1 | 第63-64页 |
·计算实例2 | 第64-65页 |
·计算超高压输电线路对感应雷击的响应 | 第65-67页 |
·FDTD在电磁辐射问题中的应用 | 第67-69页 |
·辐射问题与散射问题的比较 | 第67-68页 |
·用FDTD法计算辐射问题的算例 | 第68-69页 |
·超高压输电线的直击雷击问题计算 | 第69-73页 |
6 结论与展望 | 第73-75页 |
·主要结论 | 第73-74页 |
·后续工作展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81-82页 |