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运用MAS的主动配电网保护策略的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 选题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 分布式发电及主动配电网保护研究现状第11-15页
        1.2.1 分布式发电技术的研究现状第11-12页
        1.2.2 主动配电网保护研究现状第12-14页
        1.2.3 多Agent保护系统的研究现状第14-15页
    1.3 本文的主要工作第15-17页
第二章 分布式电源接入对传统配电网保护的影响第17-27页
    2.1 分布式发电技术第17-18页
        2.1.1 分布式电源的种类第17页
        2.1.2 分布式电源的特点和优点第17-18页
    2.2 无源配电网保护构成第18-22页
        2.2.1 三段式电流保护第18-20页
        2.2.2 自动重合闸第20页
        2.2.3 电流保护与重合闸的配合第20-22页
    2.3 DG接入对配电网电流保护的影响第22-26页
        2.3.1 DG接入配电母线第22页
        2.3.2 DG接入馈线中部第22-24页
        2.3.3 DG接入馈线末端第24-26页
    2.4 DG接入对配电网重合闸的影响第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 主动配电网多代理保护系统设计第27-41页
    3.1 主动配电网(ADN)及其特征第27页
    3.2 多代理技术第27-34页
        3.2.1 智能体Agent第27-30页
        3.2.2 多Agent系统(Multi-Agent System,简称MAS)第30-32页
        3.2.3 Agent单元的容错处理第32-33页
        3.2.4 多Agent系统的开发方法第33-34页
    3.3 多代理保护系统的框架设计第34-35页
    3.4 保护系统中代理的分类方法第35-36页
    3.5 多代理保护系统中各代理的结构和功能第36-38页
        3.5.1 中央管理代理的结构和功能第36-37页
        3.5.2 区域管理代理的结构和功能第37-38页
        3.5.3 本地执行代理的结构和功能第38页
    3.6 多代理保护系统的实现流程第38-39页
    3.7 本章小结第39-41页
第四章 基于多Agent技术的主动配电网保护策略第41-54页
    4.1 A类管理单元的保护算法设计第41-45页
        4.1.1 正序电流故障分量的特点第41-42页
        4.1.2 A类管理单元区域故障定位算法第42-44页
        4.1.3 应用算例第44-45页
    4.2 B类管理单元的保护算法设计第45-50页
        4.2.1 故障前后线路两端电流相角的突变方向第45-48页
        4.2.2 B类管理单元故障线路定位算法第48-49页
        4.2.3 应用算例第49-50页
    4.3 算例仿真分析第50-53页
        4.3.1 故障区域判定分析第51-52页
        4.3.2 故障线路判定分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论与展望第54-56页
    结论第54-55页
    展望第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61-62页
附录A (攻读硕士学位期间发表的相关论文及实践)第62-63页
附录B (攻读硕士学位期间所参与的项目)第63页

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