摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 接地技术起源 | 第10-11页 |
1.2 接地及其安全标准发展筒史 | 第11-13页 |
1.3 接地基本原理 | 第13-18页 |
1.3.1 接地基本概念 | 第13-14页 |
1.3.2 接地 | 第14-15页 |
1.3.3 接地四要素 | 第15-17页 |
1.3.4 大地假说 | 第17-18页 |
1.4 本课题研究的意义 | 第18-19页 |
1.5 论文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 接地网特性参数测量 | 第21-32页 |
2.1 基本背景 | 第21-24页 |
2.2 试验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 接地电阻测试 | 第24-25页 |
2.2.2 变电站进线避雷线(包括OPGW光纤地线)对测试电流分流测量 | 第25页 |
2.2.3 站内接触电压的测量 | 第25-26页 |
2.2.4 跨步电压的测量 | 第26-27页 |
2.3 测量程序 | 第27页 |
2.4 测量结果 | 第27-30页 |
2.4.1 地网接地电阻测量结果 | 第28-29页 |
2.4.2 变电站内出线构架对测试电流分流测量结果 | 第29页 |
2.4.3 跨步电压和接触电压测量 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 接地网开挖检查和接地导体腐蚀性诊断 | 第32-39页 |
3.1 地网开挖目的 | 第32页 |
3.2 基本情况 | 第32页 |
3.3 地网检查的步骤及方法试验方法 | 第32-34页 |
3.3.1 开挖检查 | 第32页 |
3.3.2 开挖要求 | 第32页 |
3.3.3 检查项目 | 第32-33页 |
3.3.4 取样办法 | 第33页 |
3.3.5 检查方法 | 第33-34页 |
3.4 地网腐蚀情况判定标准 | 第34页 |
3.5 开挖结果 | 第34-37页 |
3.6 开挖结果分析 | 第37-38页 |
3.6.1 外部检查 | 第37-38页 |
3.6.2 综合数据 | 第38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 站址土壤电阻率测试和土壤结构分析 | 第39-43页 |
4.1 试验目的 | 第39页 |
4.2 基本情况 | 第39页 |
4.3 测量原理和方法 | 第39-40页 |
4.4 测量和计算结果 | 第40-42页 |
4.4.1 变电站站址分层视在土壤电阻率测试结果 | 第40-41页 |
4.4.2 土壤分层结构计算结果 | 第41-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 基于CDEGS软件的变电站接地网状态数值评估 | 第43-56页 |
5.1 前言 | 第43-45页 |
5.1.1 CDEGS软件的简介 | 第43-45页 |
5.1.2 CDEGS软件在变电站接地网状态数值评估中的应用 | 第45页 |
5.2 接地网接地阻抗仿真计算与测量结果的比对验证 | 第45-49页 |
5.2.1 接地网接地阻抗仿真计算 | 第45-47页 |
5.2.2 仿真计算与测量结果的比对验证 | 第47页 |
5.2.3 本次测量和仿真计算结果与交接验收测量结果差异的分析 | 第47-49页 |
5.3 单相接地短路电流计算 | 第49-55页 |
5.3.1 调度短路电流计算结果 | 第49-51页 |
5.3.2 进站故障电流在出线地线的分流计算结果 | 第51-54页 |
5.3.3 变电站母线单相接地故障时站内入地电流选取 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 接地网改善技术 | 第56-73页 |
6.1 加大接地体尺寸 | 第56-57页 |
6.2 降阻剂技术阐述 | 第57-64页 |
6.2.1 降阻剂的降阻机理 | 第57-63页 |
6.2.2 降阻剂使用中应注意的问的降阻机理 | 第63-64页 |
6.3 深井技术 | 第64-66页 |
6.4 砚都站地网完善方法 | 第66-72页 |
6.4.1 接地网降阻完善方法 | 第66-71页 |
6.4.2 改造效果 | 第71-72页 |
6.5 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |