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220kV商瞬商岙线差异化防雷措施研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 课题研究的背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 输电线路反击耐雷性能分析方法第11-12页
        1.2.2 输电线路绕击耐雷性能分析方法第12-17页
    1.3 本文主要工作第17-20页
2 输电线路绕击耐雷性能精细化计算方法研究第20-32页
    2.1 微地形下三维电气几何模型的建立第20-25页
        2.1.1 线路走廊地形参数的获取第20-21页
        2.1.2 导线、避雷线任意点高度的确定方法第21-22页
        2.1.3 导线、避雷线击距和地面击距的计算方法第22-23页
        2.1.4 单个档距线路绕击跳闸次数计算方法第23-25页
    2.2 算例分析第25-27页
        2.2.1 某交流输电线路计算结果第25-26页
        2.2.2 不同计算方法对比分析第26-27页
    2.3 不同因素对输电线路绕击跳闸次数的影响第27-29页
        2.3.1 杆塔高度第27-28页
        2.3.2 保护角第28-29页
    2.4 小结第29-32页
3 输电线路反击耐雷性能分析研究第32-62页
    3.1 反击闪络分析模型建立第32-38页
        3.1.1 雷电模型第32-33页
        3.1.2 杆塔模型第33-34页
        3.1.3 冲击电晕模型第34-36页
        3.1.4 输电线路模型第36页
        3.1.5 绝缘子串闪络模型第36-37页
        3.1.6 考虑暂态过程的冲击接地阻抗模型第37-38页
    3.2 反击闪络事故绝缘子击穿过程分析第38-55页
        3.2.1 线路遭受雷击未发生闪络时电位分析第39-45页
        3.2.2 一相闪络击穿过程电位分析第45-48页
        3.2.3 两相闪络击穿过程电位分析第48-51页
        3.2.4 三相闪络击穿过程电位分析第51-53页
        3.2.5 四相闪络击穿过程电位分析第53-55页
    3.3 输电线路反击耐雷水平影响因素第55-61页
        3.3.1 杆塔横担波阻抗变化对耐雷水平的影响第55-56页
        3.3.2 杆塔接地阻抗对耐雷水平的影响第56-57页
        3.3.3 雷击时刻线路电压幅值对耐雷水平的影响第57-59页
        3.3.4 导线相序排列方式对耐雷水平的影响第59-61页
    3.4 小结第61-62页
4 输电线路差异化防雷措施研究第62-80页
    4.1 差异化防雷改造思想第62页
    4.2 商瞬商岙线路信息第62-65页
        4.2.1 基本信息第62-63页
        4.2.2 参数处理第63-65页
    4.3 雷击闪络风险评估第65-68页
        4.3.1 风险评估模型第65-66页
        4.3.2 风险评估结果第66-68页
    4.4 改造原则及防雷措施的选择第68-70页
        4.4.1 改造原则第68-69页
        4.4.2 针对性防雷措施选择第69-70页
    4.5 不同防雷措施的效果第70-76页
        4.5.1 架设耦合地线第70-71页
        4.5.2 安装线路避雷器第71-73页
        4.5.3 安装并联间隙第73-75页
        4.5.4 不同防雷改造措施的作用比较第75-76页
    4.6 改造方案制定第76-78页
        4.6.1 改造措施实施原则第76页
        4.6.2 线路改造方案第76-78页
    4.7 小结第78-80页
5 结论与展望第80-82页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-88页
附录第88页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第88页
    B. 作者在攻读硕士学位期间发表的专利目录第88页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第88页

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