输电线路杆塔雷电特性及接地装置降阻效果研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 雷电及其相关理论发展概况 | 第11-13页 |
1.2.1 雷电与雷电流 | 第11页 |
1.2.2 雷电反击 | 第11-12页 |
1.2.3 国内外雷电特性研究方法 | 第12-13页 |
1.3 接地装置及其相关理论发展概况 | 第13-17页 |
1.3.1 接地装置基本概念及发展现状 | 第13-14页 |
1.3.2 接地装置分类 | 第14-15页 |
1.3.3 接地电阻的测量与计算 | 第15页 |
1.3.4 接地装置与土壤结构 | 第15-17页 |
1.3.5 其它降阻措施 | 第17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-19页 |
第2章 输电线路杆塔雷电特性分析 | 第19-35页 |
2.1 计算原理与步骤 | 第19-20页 |
2.2 杆塔雷击暂态电磁特性 | 第20-24页 |
2.2.1 雷电流建模方法 | 第20-21页 |
2.2.2 杆塔建模方法 | 第21-22页 |
2.2.3 观测线与观测点 | 第22-23页 |
2.2.4 雷击暂态频域电磁特性 | 第23-24页 |
2.2.5 雷击暂态时域电磁特性 | 第24页 |
2.3 接地装置对雷电特性的影响 | 第24-28页 |
2.3.1 接地装置与跨步电压 | 第24-27页 |
2.3.2 接地装置与接触电压 | 第27-28页 |
2.4 雷电流幅值对雷电特性的影响 | 第28-30页 |
2.4.1 雷电流幅值与跨步电压 | 第28-29页 |
2.4.2 雷电流幅值与接触电压 | 第29-30页 |
2.5 土壤电阻率对雷电特性的影响 | 第30-32页 |
2.5.1 土壤电阻率与跨步电压 | 第30-31页 |
2.5.2 土壤电阻率与接触电压 | 第31-32页 |
2.6 跨步电压与接触电压安全值 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 不同土壤中接地装置降阻效果分析 | 第35-44页 |
3.1 评价模型及算法 | 第35-37页 |
3.1.1 评价模型 | 第35-36页 |
3.1.2 评价算法 | 第36-37页 |
3.2 均匀型土壤中接地装置降阻效果分析 | 第37-40页 |
3.3 水平分层型土壤中接地装置降阻效果分析 | 第40-41页 |
3.4 垂直分层型土壤中接地装置降阻效果分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 金东甲线杆塔接地电阻分析 | 第44-52页 |
4.1 金东甲线线路概况 | 第44页 |
4.2 金东甲线杆塔接地电阻计算 | 第44-48页 |
4.2.1 典型故障杆塔接地电阻计算 | 第44-47页 |
4.2.2 全线杆塔接地电阻计算 | 第47-48页 |
4.3 接地电阻偏高原因分析 | 第48-49页 |
4.4 改造方案 | 第49-51页 |
4.4.1 接地装置改造 | 第49-50页 |
4.4.2 其它改造方案 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |