摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 IEC 61850与 IEC 61850变电站 | 第12-17页 |
1.2.2 可靠性分析研究现状 | 第17页 |
1.3 本文工作内容 | 第17-19页 |
第二章 基于 IEC 61850的变电站通信网络研究 | 第19-27页 |
2.1 IEC 61850变电站通信网络特征 | 第19-22页 |
2.2 IEC 61850变电站的发展方向 | 第22-23页 |
2.3 IEC 61850变电站的组网技术需求 | 第23-25页 |
2.4 小结 | 第25-27页 |
第三章 基于 OPNET 仿真的 IEC 61850变电站组网技术研究 | 第27-51页 |
3.1 OPNET 仿真法在组网技术中适应性研究 | 第27-29页 |
3.2 基于 OPENT 的过程层网络仿真实现 | 第29-41页 |
3.2.1 关键对象建模 | 第30-33页 |
3.2.2 实验场景搭建 | 第33-35页 |
3.2.3 基于 OPNET 的榆次北变电站过程层网络仿真分析 | 第35-41页 |
3.3 基于 TRILL 的 IEC 61850变电站通信网络组网方案 | 第41-48页 |
3.3.1 TRILL 技术概述 | 第41-43页 |
3.3.2 基于 TRILL 的组网方案 | 第43-44页 |
3.3.3 可行性研究 | 第44-48页 |
3.4 小结 | 第48-51页 |
第四章 IEC 61850变电站通信网络的可靠性分析 | 第51-61页 |
4.1 变电站网络可靠性的描述方式 | 第51-52页 |
4.2 IEC 61850变电站的技术特征与可靠性影响因素分析 | 第52-56页 |
4.2.1 传统变电站与 IEC 61850变电站的技术对比 | 第52-53页 |
4.2.2 IEC 61850变电站的技术特征 | 第53-54页 |
4.2.3 可靠性影响因素分析 | 第54-55页 |
4.2.4 可靠性指标分析 | 第55-56页 |
4.3 可靠性的计算模型 | 第56-60页 |
4.3.1 报文可达性计算模型 | 第56-57页 |
4.3.2 可靠性计算实例 | 第57-58页 |
4.3.3 报文可达性计算 | 第58-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
第五章 基于系统联调的 IEC 61850变电站通信网络可靠性提升策略研究 | 第61-81页 |
5.1 IEC 61850变电站集中式联调研究 | 第61-71页 |
5.1.1 集中式联调意义 | 第61-63页 |
5.1.2 集中式联调准备工作 | 第63页 |
5.1.3 SCD 文件配置检查工作 | 第63-65页 |
5.1.4 智能 IED 设备互联试验 | 第65-68页 |
5.1.5 系统性能试验 | 第68-71页 |
5.2 榆次北500 kV 变电站的网络联调测试 | 第71-80页 |
5.2.1 外观检查测试 | 第71-72页 |
5.2.2 吞吐量测试 | 第72-73页 |
5.2.3 时延测试 | 第73-74页 |
5.2.4 帧丢失率测试 | 第74-75页 |
5.2.5 背靠背帧数测试 | 第75页 |
5.2.6 GOOSE 传输功能测试 | 第75-76页 |
5.2.7 VLAN 功能测试 | 第76页 |
5.2.8 优先级测试 | 第76-77页 |
5.2.9 网络收敛协议功能测试 | 第77-78页 |
5.2.10 网络流量测试 | 第78-79页 |
5.2.11 级联测试 | 第79-80页 |
5.3 小结 | 第80-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录1 | 第87-92页 |
附录2 | 第92-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者在攻读硕士学位期间的研究成果 | 第97页 |