电能损耗实时计算及其分析系统
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·目的和意义 | 第9-10页 |
·国内外研究动态 | 第10-18页 |
·一般的电能损耗粗算方法 | 第10-11页 |
·损失因素法和最大负荷损耗小时数法 | 第10页 |
·回归分析法 | 第10-11页 |
·精度较高的损耗计算分析方法 | 第11-14页 |
·均方根电流法 | 第11-12页 |
·结点等效功率法 | 第12-13页 |
·损耗功率累加法 | 第13-14页 |
·其他损耗计算分析方法 | 第14-18页 |
·利用改进GA优化的ANN分析方法 | 第14-15页 |
·模糊遗传算法 | 第15-16页 |
·考虑有功无功时变性的电能损耗计算分析方法 | 第16-18页 |
·本文的主要工作及技术路线 | 第18-19页 |
第二章 系统模型 | 第19-33页 |
·实时系统的特点 | 第19-20页 |
·系统结构 | 第20-27页 |
·实时损耗计算分析系统的系统结构 | 第20-21页 |
·按实时运行的要求对系统进行优化 | 第21-22页 |
·网络元件编码模型 | 第22-23页 |
·主要网络元件计算模型的建立 | 第23-27页 |
·系统数据模型 | 第27-30页 |
·实时系统中的数据分类和分布 | 第28-29页 |
·对系统数据的描述 | 第29页 |
·系统的数据流描述 | 第29-30页 |
·系统功能模型 | 第30-31页 |
·系统功能的层次结构 | 第30-31页 |
·对功能元的描述 | 第31页 |
·系统分析模型 | 第31-33页 |
第三章 电能损耗实时计算系统的算法 | 第33-57页 |
·系统算法结构描述 | 第33-34页 |
·对网络结构的拓扑分析 | 第34-43页 |
·网络元件的拓扑结构特点 | 第34-35页 |
·网络元件的拓扑分析的算法 | 第35页 |
·主网潮流算法 | 第35-38页 |
·配网潮流算法 | 第38-43页 |
·配网潮流算法的比较 | 第38-39页 |
·配网潮流计算的改进回路阻抗法 | 第39-43页 |
·回路阻抗法 | 第39-40页 |
·改进的回路阻抗法 | 第40-41页 |
·对节点和支路编号方法的改进 | 第41页 |
·对求解方法的改进 | 第41-42页 |
·对PV节点的修正 | 第42-43页 |
·环网运行时的计算 | 第43页 |
·数据准备算法 | 第43-45页 |
·节点选择算法 | 第43-44页 |
·插值方法 | 第44-45页 |
·主网损耗算法 | 第45-46页 |
·对系统设备参数的修正 | 第45-46页 |
·对主网损耗的计算 | 第46页 |
·配网损耗算法 | 第46-48页 |
·配网结构的分级 | 第46-47页 |
·配网电能损耗的计算 | 第47-48页 |
·分析算法 | 第48-57页 |
·比较分析算法 | 第49页 |
·降损效果计算 | 第49-57页 |
·降损计算代表日的选择 | 第50-51页 |
·全网无功补偿的算法 | 第51页 |
·变压器经济运行算法 | 第51-54页 |
·电压调整算法 | 第54-55页 |
·送电线路升压改造算法 | 第55-56页 |
·优化运行方式的算法 | 第56-57页 |
第四章 系统实现 | 第57-64页 |
·系统运行流程 | 第57-60页 |
·数据处理的算法流程 | 第59页 |
·电能损耗计算的算法流程 | 第59-60页 |
·降损效果的计算流程 | 第60页 |
·系统的数据组织 | 第60-62页 |
·对数据库的规划 | 第60-61页 |
·表间关系 | 第61-62页 |
·系统的功能实现 | 第62-64页 |
·功能实现的层次结构特点 | 第62页 |
·系统功能实现 | 第62-64页 |
第五章 实际应用 | 第64-68页 |
·系统运行情况 | 第64-66页 |
·运行数据 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-69页 |
作者在读研期间科研成果简介 | 第69-70页 |
声明 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |