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风电机组的防雷接地研究及其在乳源大布风电场中的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题的背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究概况第12-13页
    1.3 论文主要工作内容第13-15页
第二章 风电机组防雷与接地相关技术分析第15-34页
    2.1 风电机组雷电灾害原因分析第15-17页
        2.1.1 雷暴强弱的影响第15页
        2.1.2 海拔与风机高度的影响第15-16页
        2.1.3 土壤电阻率的影响第16页
        2.1.4 接地电阻的影响第16页
        2.1.5 雷电防护水平的影响第16-17页
    2.2 风电机组雷击过程分析第17-21页
        2.2.1 雷电对风电机组的放电过程分析第17-18页
        2.2.2 风电机组雷击部位分析第18-20页
        2.2.3 风电机组的有效截收面积与年均雷击次数计算第20-21页
    2.3 不同雷击形式对风电机组的危害及防护措施第21-24页
        2.3.1 直击雷对风电机组的危害及防护第21-22页
        2.3.2 非直击雷对风电机组的危害及防护第22-24页
    2.4 风电机组的接地研究第24-33页
        2.4.1 接地网的冲击特性研究第25-27页
        2.4.2 接地网冲击接地电阻影响因素研究第27-30页
        2.4.3 风电机组典型接地设计及降阻方法分析第30-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 风电机组建模及雷电暂态过电压仿真分析第34-50页
    3.1 风机暂态建模分析第34-42页
        3.1.1 雷电流模型第34-35页
        3.1.2 叶片模型第35-36页
        3.1.3 机舱模型第36-37页
        3.1.4 塔筒与线缆耦合模型第37-40页
        3.1.5 接地网模型第40-41页
        3.1.6 浪涌保护器模型第41-42页
    3.2 风电机组雷电暂态过电压分析第42-49页
        3.2.1 叶片雷击暂态效应第42-44页
        3.2.2 塔筒雷击暂态效应第44-45页
        3.2.3 电缆屏蔽层与芯线雷电暂态效应第45-47页
        3.2.4 浪涌保护器对于芯线雷电过电压的防护作用分析第47-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第四章 乳源大布风机接地网设计及防雷措施改进第50-68页
    4.1 乳源大布风电场工程概况第50-52页
        4.1.1 地形地貌第50页
        4.1.2 气象水文第50-51页
        4.1.3 地质条件第51页
        4.1.4 工程特性及土壤电阻率的测量第51-52页
    4.2 接地网方案设计第52-55页
        4.2.1 设计原则第52-53页
        4.2.2 风机接地网设计方案第53-55页
    4.3 接地网实施过程综述第55-57页
        4.3.1 所需总材料及设备第55-56页
        4.3.2 接地网的安装过程第56-57页
    4.4 接地网性能评估第57-65页
        4.4.1 接地网可靠性评估第57页
        4.4.2 接地网散流能力分析第57-65页
        4.4.3 接地网总体评估第65页
    4.5 风电机组防雷措施改进第65-67页
        4.5.1 风机叶片和机舱的雷电防护改进第66页
        4.5.2 风机内部设施的雷电防护改进第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
附录A (攻读学位期间发表的论文及参加科研情况)第75-76页
附录B 乳源大布风电场地貌及风机机位布置图第76-77页
附录C 乳源大布风电场工程特性表第77-78页
附录D A型接地网设计图第78-79页
附录E B型接地网设计图第79-80页
附录F C型接地网设计图第80页

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