摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 雷击下配电变压器模型的研究 | 第12-15页 |
1.2.2 防雷措施的研究 | 第15-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 适应雷击分析的配电变压器模型建立 | 第18-29页 |
2.1 模型建立 | 第18-19页 |
2.2 参数计算 | 第19-26页 |
2.2.1 电感电阻参数的计算 | 第20-21页 |
2.2.2 电容参数的计算 | 第21-25页 |
2.2.3 参数计算举例 | 第25-26页 |
2.3 仿真验证 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 雷击情况下配电变压器仿真分析 | 第29-43页 |
3.1 雷电波模型的建立 | 第29-31页 |
3.1.1 雷电流模型 | 第29-31页 |
3.1.2 雷电压模型 | 第31页 |
3.2 雷击配电变压器仿真分析 | 第31-42页 |
3.2.1 直击雷电流一相进波 | 第31-36页 |
3.2.2 感应雷三相过电压进波 | 第36-40页 |
3.2.3 配电变压器内部过电压仿真分析 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 氧化锌避雷器对配电变压器防雷效果分析 | 第43-55页 |
4.1 氧化锌避雷器防雷保护的基本原理 | 第43-44页 |
4.2 氧化锌避雷器模型 | 第44-45页 |
4.2.1 IEEE氧化锌避雷器等效模型 | 第44-45页 |
4.2.2 Pinceti氧化锌避雷器等效模型 | 第45页 |
4.2.3 Femadez-Diaz氧化锌避雷器等效模型 | 第45页 |
4.3 氧化锌避雷器对配电变压器的保护效果 | 第45-54页 |
4.3.1 直击雷一相进波 | 第45-49页 |
4.3.2 感应雷过电压三相进波 | 第49-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 典型配电网雷击故障仿真分析 | 第55-63页 |
5.1 直击雷一相进波 | 第55-58页 |
5.1.1 配电变压器高压侧雷击仿真分析 | 第55-56页 |
5.1.2 配电变压器低压侧雷击仿真分析 | 第56-58页 |
5.2 雷电感应过电压三相进波 | 第58-61页 |
5.2.1 配电变压器高压侧雷击仿真分析 | 第58-59页 |
5.2.2 配电变压器低压侧雷击仿真分析 | 第59-61页 |
5.3 雷击过电压预警 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
攻读学位期间参加的科研工作 | 第71-72页 |
附录一 北门Ⅰ线接线图和仿真模型 | 第72-74页 |
附录二 潘家楼处配电变压器雷击时北门Ⅰ线38个监测点过电压标么值统计表 | 第74-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |