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直流输电线路合成电场与带电作业人员体表电场分析研究

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

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