中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 直流输电技术与工程的国内外发展 | 第9页 |
1.1.2 特高压直流输电工程线路的电磁环境 | 第9-10页 |
1.1.3 特高压直流输电带电作业 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 直流输电线下合成电场研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 直流输电线路带电作业人员体表电场研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文的主要工作 | 第14-17页 |
2 直流输电线路合成电场计算方法 | 第17-31页 |
2.1 直流输电线路的计算模型 | 第17-21页 |
2.1.1 基本假设 | 第17-18页 |
2.1.2 合成电场的基本控制方程 | 第18-20页 |
2.1.3 边界条件 | 第20-21页 |
2.2 合成电场的数值计算方法 | 第21-29页 |
2.2.1 泊松方程的有限元求解 | 第21-26页 |
2.2.2 电流连续性方程的求解 | 第26-28页 |
2.2.3 泊松方程与电流连续性方程的迭代计算 | 第28-29页 |
2.3 小结 | 第29-31页 |
3 二维直流输电线路合成电场计算 | 第31-43页 |
3.1 关键计算参数的确定 | 第31-33页 |
3.1.1 正负离子的复合系数 | 第31页 |
3.1.2 正负离子的迁移率 | 第31-32页 |
3.1.3 导线表面及空间电荷密度初值 | 第32-33页 |
3.1.4 导线表面起晕场强 | 第33页 |
3.2 算法有效性验证 | 第33-36页 |
3.3 ±800kV直流输电线路合成电场计算 | 第36-42页 |
3.3.1 输电线路模型 | 第36-37页 |
3.3.2 模型剖分与计算求解 | 第37-38页 |
3.3.3 计算结果与分析 | 第38-40页 |
3.3.4 计算结果验证 | 第40页 |
3.3.5 导线对地高度对地面合成电场与离子流密度的影响 | 第40-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
4 三维直流输电线路合成电场计算 | 第43-53页 |
4.1 计算方法 | 第43-46页 |
4.1.1 泊松方程计算 | 第43-45页 |
4.1.2 电流连续性方程计算 | 第45-46页 |
4.2 算法验证 | 第46-49页 |
4.3 ±800kV直流输电线路合成电场计算 | 第49-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
5 直流输电线路下带电作业人员体表电场分析 | 第53-69页 |
5.1 带电作业分析模型 | 第53-57页 |
5.1.1 带电作业工作方式 | 第53-54页 |
5.1.2 杆塔、导线与人体模型 | 第54-56页 |
5.1.3 作业位置的选择 | 第56-57页 |
5.2 地电位作业时的电位与电场分布 | 第57-59页 |
5.2.1 人位于横担处的电位与电场分布 | 第57-58页 |
5.2.2 人位于杆塔处的电位与电场分布 | 第58-59页 |
5.2.3 人位于横担处与杆塔处的分布对比 | 第59页 |
5.3 中间电位作业时的电位与电场分布 | 第59-62页 |
5.3.1 人位于导线上方3米处的电位与电场分布 | 第60-61页 |
5.3.2 人位于导线水平3米处的电位与电场分布 | 第61-62页 |
5.3.3 人位于导线上方3米与水平3米时的分布对比 | 第62页 |
5.4 等电位作业时的电位与电场分布 | 第62-65页 |
5.4.1 人踩在导线上时的电位与电场分布 | 第62-63页 |
5.4.2 人紧挨导线一侧时的电位与电场分布 | 第63-65页 |
5.4.3 人踩在导线上与紧挨导线一侧时的分布对比 | 第65页 |
5.5 两种特殊情况下的电场分布 | 第65-67页 |
5.5.1 等电位情况下人员展开手臂时的电场分布 | 第65-66页 |
5.5.2 中间电位转移至等电位时的瞬态电场分布 | 第66-67页 |
5.6 小结 | 第67-69页 |
6 论文总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 论文的主要工作及获得的成果 | 第69页 |
6.2 需要进一步研究的问题 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77页 |
A作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第77页 |