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邯郸地区输电线路防雷技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题目的及意义第9-10页
    1.2 国内外研究动态第10-11页
    1.3 本文主要工作第11-13页
第2章 雷击过电压基本原理第13-26页
    2.1 雷电产生的过程第13-14页
    2.2 雷电参数分析第14-19页
        2.2.1 雷电流参数第14-15页
        2.2.2 雷电流的等值波形第15-17页
        2.2.3 雷暴日与雷暴小时第17-18页
        2.2.4 地面落雷密度第18-19页
    2.3 输电线路雷击过电压原理第19-24页
        2.3.1 线路雷击过电压类别第19-20页
        2.3.2 线路耐雷特性度量指标第20页
        2.3.3 输电线路耐雷性能分析方法第20-22页
        2.3.4 输电线路雷击跳闸率的计算第22-24页
        2.3.5 耐雷水平影响因素第24页
    2.4 雷电预警技术第24-26页
第3章 线路防雷性能及雷击风险模型建立第26-33页
    3.1 计及工频电压的输电线路雷击跳闸率计算第26-31页
        3.1.1 基本思路第26页
        3.1.2 雷击过电压的概率函数第26-27页
        3.1.3 考虑工频电压后跳闸机理分析第27-28页
        3.1.4 联合概率密度函数的构建第28页
        3.1.5 考虑工频电压的雷击跳闸率公式的构建第28-31页
    3.2 不同情况下概率函数的应用第31页
    3.3 算法实际应用第31-33页
第4章 输电线路差异化防雷措施研究第33-46页
    4.1 差异化防雷改造思想第33-36页
        4.1.1 输电线路雷击故障发生的差异第33-36页
        4.1.2 输电线路参数的差异第36页
        4.1.3 输电线路防雷措施的差异第36页
    4.2 邯郸地区雷击故障计算第36-39页
    4.3 不同防雷措施的效果第39-45页
        4.3.1 避雷器保护角对耐雷水平的影响第39-41页
        4.3.2 地面倾角对耐雷水平的影响第41-42页
        4.3.3 杆塔呼称高对耐雷水平的影响第42-43页
        4.3.4 接地电阻对耐雷水平的影响第43页
        4.3.5 落雷密度对耐雷水平的影响第43-45页
    4.4 改造方案制定第45-46页
第5章 总结与展望第46-47页
参考文献第47-51页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第51-52页
致谢第52-53页
作者简介第53页

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