致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 课题研究的目的与意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 避雷线(针)雷电防护的发展现状 | 第16-17页 |
1.2.2 雷电屏蔽模型 | 第17-19页 |
1.2.3 国内研究成果 | 第19-20页 |
1.3 本论文研究的主要内容 | 第20-22页 |
第二章 雷电理论研究 | 第22-30页 |
2.1 雷电研究的历史 | 第22页 |
2.2 相关雷电术语 | 第22页 |
2.3 雷电物理现象 | 第22-28页 |
2.3.1 云对地闪洛 | 第23-24页 |
2.3.2 对地负闪洛 | 第24页 |
2.3.3 对地正闪洛 | 第24-25页 |
2.3.4 云间和云内闪电 | 第25页 |
2.3.5 雷电放电的四个步骤 | 第25-28页 |
2.4 标准雷电压波形 | 第28-30页 |
第三章 避雷索的结构设计和引雷特性 | 第30-33页 |
3.1 新型避雷索设计的要求 | 第30页 |
3.2 避雷索的材料选择 | 第30页 |
3.3 避雷索的结构设计 | 第30-31页 |
3.4 避雷索的引雷特性及击穿原理 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 电气几何模型和雷电击距的理论研究 | 第33-42页 |
4.1 雷电击距的预测 | 第33-34页 |
4.2 滚球法模型 | 第34-38页 |
4.3 椭圆模型 | 第38页 |
4.4 雷电预击穿阶段避雷索高度对电场分布的影响 | 第38-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 避雷索雷电击距的评估和椭圆模型的数学建模 | 第42-55页 |
5.1 雷电击距评估的试验布置和试验步骤 | 第42-44页 |
5.2 正极性脉冲下避雷索雷的电击距 | 第44-49页 |
5.3 负极性脉冲下避雷索的雷电击距 | 第49-53页 |
5.4 椭圆模型的数学建模 | 第53-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 避雷索的雷电防护性能评估 | 第55-67页 |
6.1 雷电保护范围的定义 | 第55-57页 |
6.2 雷电保护范围模型在预击穿阶段的电场分布 | 第57-58页 |
6.3 试验室试验结果与计算结果的差异分析 | 第58-66页 |
6.3.1 滚球法评估保护范围的试验方法和步骤 | 第58-61页 |
6.3.2 正极性脉冲下传统金属避雷线的雷电防护范围 | 第61-62页 |
6.3.3 负极性脉冲下传统金属避雷线的雷电防护范围 | 第62-63页 |
6.3.4 正极性脉冲下纽扣间隙0.5mm避雷索的雷电防护范围 | 第63-64页 |
6.3.5 负极性冲击下纽扣间隙0.5mm避雷索的雷电保护范围 | 第64页 |
6.3.6 正极性冲击下纽扣间隙1mm避雷索的雷电保护范围 | 第64-65页 |
6.3.7 负极性冲击下纽扣间隙1mm避雷索的雷电保护范围 | 第65-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结和展望 | 第67-69页 |
7.1 研究工作总结 | 第67-68页 |
7.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第72页 |