摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 可视化技术及其在电力系统中的应用现状 | 第10-11页 |
1.2 课题的背景与意义 | 第11-12页 |
1.3 电力GIS的发展 | 第12-13页 |
1.4 本文的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 GIS开发关键技术分析 | 第14-22页 |
2.1 GIS开发平台选择 | 第14-17页 |
2.1.1 开发平台的简介与比较 | 第14-15页 |
2.1.2 GIS平台的选择 | 第15-16页 |
2.1.3 Arc/Info平台介绍 | 第16-17页 |
2.2 GIS开发方式的选择 | 第17-19页 |
2.2.1 GIS开发方式 | 第17-18页 |
2.2.2 组件式GIS的优点 | 第18-19页 |
2.3 AE的简介 | 第19-21页 |
2.4 总结 | 第21-22页 |
第3章 系统总体设计 | 第22-26页 |
3.1 电力设备台账管理 | 第22页 |
3.2 潮流计算以及计算结果的分析 | 第22-23页 |
3.3 系统设计原则 | 第23-24页 |
3.4 系统的结构设计 | 第24-26页 |
第4章 地理数据的建立 | 第26-42页 |
4.1 地理数据库(Geodatabase) | 第26-27页 |
4.1.1 地理数据库简介 | 第26页 |
4.1.2 地理数据库体系结构 | 第26-27页 |
4.2 数据的存储 | 第27-29页 |
4.2.1 Geodatabase数据库类型的选择 | 第27-28页 |
4.2.2 存储方式的选择 | 第28-29页 |
4.3 数据处理 | 第29-35页 |
4.3.1 对CAD数据源进行预处理 | 第29-30页 |
4.3.2 对CAD图形文件转换 | 第30-35页 |
4.4 空间数据库设计 | 第35-37页 |
4.5 建立地理数据库 | 第37-38页 |
4.6 数字化地图的图标样式 | 第38-42页 |
第5章 基于ArcGIS的多岛潮流实现方法 | 第42-49页 |
5.1 多岛潮流计算 | 第42-44页 |
5.1.1 导纳矩阵的存储和修改 | 第42-43页 |
5.1.2 动态功率的分配 | 第43页 |
5.1.3 各岛平衡节点的确定 | 第43-44页 |
5.2 多岛潮流与电力GIS结合 | 第44-49页 |
5.2.1 在电力GIS中调用潮流计算程序 | 第44-45页 |
5.2.2 电气设备的投切操作 | 第45页 |
5.2.3 系统分岛算法实现 | 第45-46页 |
5.2.4 显示电气岛区域 | 第46-49页 |
第6章 系统功能的实现 | 第49-68页 |
6.1 系统开发的环境配置 | 第51页 |
6.2 系统界面美化 | 第51-53页 |
6.2.1 系统界面的设计 | 第51-52页 |
6.2.2 界面的美化 | 第52-53页 |
6.3 系统的主界面介绍 | 第53-54页 |
6.4 系统开发基本功能的实现 | 第54-67页 |
6.4.1 系统的登录界面 | 第55-56页 |
6.4.2 图形编辑 | 第56-57页 |
6.4.3 鼠标右击 | 第57页 |
6.4.4 潮流计算 | 第57-58页 |
6.4.5 地图表现 | 第58-63页 |
6.4.6 地图分析 | 第63-65页 |
6.4.7 数据操作 | 第65页 |
6.4.8 用户管理 | 第65-66页 |
6.4.9 标注 | 第66-67页 |
6.5 总结 | 第67-68页 |
第7章 结论与展望 | 第68-69页 |
7.1 总结 | 第68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 IEEE13节点电气接线图 | 第73页 |