摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-25页 |
1.2.1 雷电通道模型 | 第16-19页 |
1.2.2 雷电电磁场计算 | 第19-20页 |
1.2.3 雷电对建筑物的影响 | 第20-22页 |
1.2.4 雷电对山区输电线路的影响 | 第22-25页 |
1.3 论文主要工作 | 第25-27页 |
第2章 雷电通道模型 | 第27-39页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 雷电放电过程物理机制 | 第27-29页 |
2.2.1 下行先导的通道特性 | 第28-29页 |
2.2.2 回击通道的特性 | 第29页 |
2.3 雷电通道模型 | 第29-37页 |
2.3.1 先导模型 | 第29-32页 |
2.3.2 基底电流模型 | 第32-35页 |
2.3.3 回击模型 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 雷电通道近区电磁场计算 | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 完纯导体地面上方雷电通道近区电磁场计算 | 第39-44页 |
3.2.1 先导发展阶段雷电通道近区电场计算 | 第39-41页 |
3.2.2 回击过程雷电通道近区电磁场计算 | 第41-44页 |
3.3 有损土壤地面上方雷电近区电磁场计算 | 第44-47页 |
3.3.1 先导发展阶段雷电通道近区电场计算 | 第44-45页 |
3.3.2 回击过程雷电通道近区电磁场计算 | 第45-47页 |
3.4 算例分析 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 基于传输线理论分析雷电对建筑物的影响 | 第52-66页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 建筑物雷电保护系统的电路模型 | 第52-55页 |
4.2.1 雷电流模型 | 第52-53页 |
4.2.2 雷电保护系统模型 | 第53-54页 |
4.2.3 接地极模型 | 第54-55页 |
4.2.4 列写节点电压方程求解 | 第55页 |
4.3 考虑雷电通道的影响 | 第55-61页 |
4.3.1 垂直和水平电偶极子矢量磁位表达式 | 第56-57页 |
4.3.2 直接积分法求解索末菲积分 | 第57-58页 |
4.3.3 离散复镜像法求解索末菲积分 | 第58-61页 |
4.4 算例分析 | 第61-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 基于PEEC理论分析雷电对建筑物的影响 | 第66-80页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 部分元等效电路模型 | 第66-71页 |
5.2.1 部分电感的定义 | 第67-70页 |
5.2.2 部分电感矩阵快速计算程序设计 | 第70-71页 |
5.3 建筑物雷电保护系统的PEEC模型 | 第71-73页 |
5.3.1 雷电回击模型 | 第71-72页 |
5.3.2 雷电保护系统的PEEC模型 | 第72页 |
5.3.3 接地极模型 | 第72-73页 |
5.3.4 列写节点电压方程求解 | 第73页 |
5.4 算例分析 | 第73-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 雷电对山区输电线路的影响研究 | 第80-97页 |
6.1 引言 | 第80页 |
6.2 防雷保护角的修正计算方法 | 第80-90页 |
6.2.1 修正保护角的定义 | 第81-83页 |
6.2.2 坡向和坡度角的获取 | 第83-86页 |
6.2.3 坡向和坡度角对修正保护角和绕击跳闸率的影响 | 第86-90页 |
6.3 山区输电线路雷击风险评估 | 第90-94页 |
6.3.1 风险预评估 | 第90-92页 |
6.3.2 风险再评估 | 第92-94页 |
6.4 算例分析 | 第94-96页 |
6.4.1 全线预评估 | 第94-95页 |
6.4.2 雷击风险再评估 | 第95-96页 |
6.5 本章小结 | 第96-97页 |
第7章 结论与展望 | 第97-99页 |
7.1 结论 | 第97-98页 |
7.2 展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-108页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第108-109页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
作者简介 | 第111页 |