摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 实施配电网自动化的意义 | 第9-10页 |
1.2 配电一次网架现状 | 第10-12页 |
1.2.1 临海市城区配电网基本情况 | 第10-11页 |
1.2.2 配电网典型接线形式 | 第11-12页 |
1.3 配电一次设备现状 | 第12页 |
1.4 配电自动化系统应用现状 | 第12-15页 |
1.4.1 城区配电自动化整体模式实现 | 第13-14页 |
1.4.2 现有配电自动化系统结构 | 第14-15页 |
1.5 问题分析及对策 | 第15-18页 |
1.5.1 技术层面存在问题及对策 | 第15-16页 |
1.5.2 管理层面存在问题及对策 | 第16-18页 |
1.6 本文的研究内容 | 第18-19页 |
第2章 配电网故障处理技术研究 | 第19-29页 |
2.1 基于图论的故障定位方法 | 第19-24页 |
2.1.1 图的定义 | 第19页 |
2.1.2 树的定义 | 第19-20页 |
2.1.3 树的遍历 | 第20-22页 |
2.1.4 基于图论的故障定位原理 | 第22-24页 |
2.2 线路快速自愈建设的研究 | 第24-28页 |
2.2.1 配电网故障的快速自愈技术实现的原理 | 第24-25页 |
2.2.2 配电网故障的快速自愈的理论基础 | 第25-28页 |
2.2.3 配电网故障的快速自愈技术实现的关键和难点 | 第28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 配电网的建设与改造技术 | 第29-51页 |
3.1 配电网一次网架和线路改造 | 第29-30页 |
3.1.1 网架改造目标需求 | 第29页 |
3.1.2 网架改造方式研究 | 第29-30页 |
3.2 架空线终端的功能设计 | 第30-37页 |
3.2.1 关键技术介绍 | 第30页 |
3.2.2 光纤通信技术特点 | 第30-31页 |
3.2.3 GPRS技术介绍 | 第31-32页 |
3.2.4 终端硬件设计 | 第32-37页 |
3.3 配电自动化主站建设与改造 | 第37-39页 |
3.3.1 配电自动化建设目标需求 | 第37-38页 |
3.3.2 自动化建设方式研究 | 第38页 |
3.3.3 配电自动化主站建设方案的实现 | 第38-39页 |
3.4 通信系统的建设与改造 | 第39-43页 |
3.4.1 通信系统建设的研究与实现 | 第39-40页 |
3.4.2 城区配网通信网建设的研究与实现 | 第40-43页 |
3.5 动化建设研究与实现 | 第43-45页 |
3.5.1 动化整体建设思路 | 第43-44页 |
3.5.2 生产管理的协同互动方式 | 第44-45页 |
3.6 分布式电源和储能装置接入试点研究 | 第45-50页 |
3.6.1 城区分布式电源和储能装置现状分析 | 第45-49页 |
3.6.2 太阳能光伏发电系统接入实现 | 第49-50页 |
3.6.3 电动汽车充电站接入技术研究 | 第50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 应用效果分析 | 第51-55页 |
4.1 经济效益分析 | 第53页 |
4.2 社会效益分析 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |