致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 课题背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 我国电网安全防御框架概述 | 第16-20页 |
1.2.1 我国电网灾害防御方面已有的工程与项目 | 第16-17页 |
1.2.2 我国电网安全防御体系的探讨 | 第17-20页 |
1.3 我国电网防灾减灾的现状与问题分析 | 第20-23页 |
1.3.1 电力系统抗灾规划 | 第20-21页 |
1.3.2 电力系统防灾减灾调度操作 | 第21-22页 |
1.3.3 电力系统减灾救灾应急管理 | 第22-23页 |
1.4 配电网供电能力评估方法概述 | 第23-24页 |
1.5 本文主要解决的问题与章节安排 | 第24-25页 |
第2章 基于大数据的电网防灾调度系统设计 | 第25-38页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 电网防灾调度系统需求分析 | 第26-27页 |
2.2.1 系统主要解决的问题 | 第26页 |
2.2.2 系统的数据源与大数据特征 | 第26-27页 |
2.3 系统的数据流与逻辑决策 | 第27-30页 |
2.4 系统主要功能设计 | 第30-34页 |
2.4.1 防灾大数据集成 | 第30页 |
2.4.2 故障范围识别与定位 | 第30-31页 |
2.4.3 电网薄弱环节识别 | 第31页 |
2.4.4 电网输供电能力评估 | 第31-32页 |
2.4.5 电网重要环节评估 | 第32页 |
2.4.6 风险评估与预警发布 | 第32页 |
2.4.7 应急资源优化调度 | 第32-33页 |
2.4.8 区域故障恢复控制 | 第33页 |
2.4.9 检修计划与运行方式调整 | 第33页 |
2.4.10 全景信息展示 | 第33-34页 |
2.5 系统的软件架构 | 第34-36页 |
2.6 大数据技术在两个功能模块中的应用框架 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 一种计及主变可载性约束的三阶段配电网供电能力评估方法 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 油浸式变压器的可载性约束模型 | 第38-42页 |
3.2.1 油浸式变压器绕组热点温度约束 | 第39-40页 |
3.2.2 油浸式故障率约束 | 第40-41页 |
3.2.3 油浸式变压器的经济性约束 | 第41-42页 |
3.2.4 变压器可载性风险校验分析 | 第42页 |
3.3 三阶段配电网供电能力评估方法 | 第42-45页 |
3.3.1 传统的重复潮流法评估配电网供电能力 | 第42-43页 |
3.3.2 评估工况与原则的设计 | 第43页 |
3.3.3 三阶段评估算法及流程 | 第43-45页 |
3.4 算例分析 | 第45-50页 |
3.4.1 场景一(短期急救场景) | 第45-49页 |
3.4.2 场景二(正常周期性场景) | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 电网多维度运行风险调度与应急指挥系统开发与实现 | 第52-67页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 系统框架与功能 | 第53-58页 |
4.2.1 系统功能总体流程 | 第53-54页 |
4.2.2 数据源与数据接口 | 第54页 |
4.2.3 输变电设备故障率分析功能模块 | 第54-55页 |
4.2.4 变压器可载性分析功能模块 | 第55页 |
4.2.5 电网风险评估模块 | 第55-56页 |
4.2.6 应急管理模块 | 第56-57页 |
4.2.7 基于SVG的图形展示模块 | 第57-58页 |
4.3 系统的开发与实现 | 第58-66页 |
4.3.1 系统的开发环境 | 第58页 |
4.3.2 系统的运行环境 | 第58页 |
4.3.3 系统的硬件配置方案 | 第58-59页 |
4.3.4 后台模块的联系与组织 | 第59页 |
4.3.5 系统的主要功能界面设计 | 第59-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 工作总结 | 第67页 |
5.2 工作展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间发表或录用的论文及科研成果 | 第76页 |