首页--工业技术论文--电工技术论文--输配电工程、电力网及电力系统论文--理论与分析论文--负荷分析论文--负荷功率、因数的提高论文

配电网故障定位和负荷均衡的图算法

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-14页
1 绪论第14-28页
 1.1 配电自动化概述第14-18页
  1.1.1 配电自动化的内容和意义第15-16页
  1.1.2 国外配电自动化的发展和现状第16页
  1.1.3 国内配电自动化的现状和面临的问题第16-18页
 1.2 配电网的故障定位和隔离第18-21页
  1.2.1 基于重合器、分段器的故障定位第18-19页
  1.2.2 基于FTU的故障定位第19-21页
 1.3 配电网的网络重构第21-25页
  1.3.1 就地手动的网络重构模式第22页
  1.3.2 馈线自动化的网络重构模式第22页
  1.3.3 配电管理系统的网络重构模式.第22-25页
 1.4 本文的主要研究内容第25-28页
2 配电网的分层拓扑模型第28-44页
 2.1 传统的电网络模型第28-30页
 2.2 配电网的拓扑结构特点第30-34页
  2.2.1 基本定义第30-31页
  2.2.2 扩展定义第31页
  2.2.3 配电网与图的对应第31-33页
  2.2.4 配电网拓扑结构的特点第33页
  2.2.5 配电自动化对拓扑模型的要求第33-34页
 2.3 配电网分层拓扑模型第34-38页
  2.3.1 配电网分层的原理第34页
  2.3.2 配电网拓扑分层的算法第34-35页
  2.3.3 配电网区域的辨识第35-36页
  2.3.4 配电网分支的辨识第36-38页
 2.4 基于分层模型的配电网顶点负荷的辨识算法第38-41页
  2.4.1 问题的描述第38页
  2.4.2 顶点负荷辨识的算法第38-39页
  2.4.3 考虑区域后的源点负荷正向推理算法的修正第39-40页
  2.4.4 考虑分支后的源点负荷正向推理算法的修正第40-41页
 2.5 顶点负荷辨识算法算例与结论第41-44页
  2.5.1 配电网顶点负荷辨识算法的算例第41-42页
  2.5.2 结果分析第42-43页
  2.5.3 结论第43-44页
3 配电网的故障定位算法第44-54页
 3.1 问题的提出第44-45页
 3.2 配电网拓扑描述的分解第45-47页
  3.2.1 配电网的拓扑描述矩阵第45页
  3.2.2 区域和非区域的拓扑描述矩阵第45-46页
  3.2.3 区域的辨识矩阵第46-47页
  3.2.4 非区域的辨识矩阵第47页
 3.3 故障定位的简单算法第47-48页
  3.3.1 故障信息矩阵第47页
  3.3.2 故障定位的简单算法第47-48页
 3.4 故障定位的过热弧搜寻算法第48-50页
  3.4.1 过热弧搜寻算法的描述第48-49页
  3.4.2 非区域的过热弧搜寻算法第49页
  3.4.3 区域的过热弧搜寻算法第49-50页
 3.5 故障定位的算例与结论第50-54页
  3.5.1 配电网络拓扑描述矩阵第50页
  3.5.2 区域和非区域的描述第50-51页
  3.5.3 求非区域弧的负荷和区域的负荷第51页
  3.5.4 过热弧搜寻算法第51-52页
  3.5.5 故障定位的简单算法第52页
  3.5.6 算例分析第52-53页
  3.5.7 结论第53-54页
4 基于分层拓扑模型的故障定位优化算法第54-63页
 4.1 问题的提出第54-55页
 4.2 一维搜索的原理第55-56页
 4.3 基于分层拓扑模型的配电网故障定位算法第56-58页
  4.3.1 配电网状态变量的数据结构第56-57页
  4.3.2 配电网故障定位算法第57-58页
 4.4 基于分层拓扑模型的配电网故障定位优化算法第58-60页
  4.4.1 对分法在配电网故障定位中的应用第58页
  4.4.2 配电网故障定位的优化算法第58-60页
 4.5 故障定位的算例与结论第60-63页
  4.5.1 利用全部顶点的故障定位算法第61页
  4.5.2 利用部分顶点的故障定位优化算法第61-62页
  4.5.3 算例分析第62页
  4.5.4 结论第62-63页
5 基于分层模型和最优化原理的负荷均衡算法第63-73页
 5.1 最优化原理第63-64页
 5.2 负荷最优均衡问题的描述第64-67页
  5.2.1 负荷最优均衡问题的提出第64-66页
  5.2.2 负荷最优均衡问题的数学模型第66-67页
 5.3 最优化原理在负荷均衡中的应用第67-68页
  5.3.1 配电网负荷均衡的特点第67页
  5.3.2 配电网负荷均衡与分层拓扑模型的结合第67-68页
  5.3.3 配电网负荷均衡与最优化原理的结合第68页
 5.4 负荷最优均衡算法第68-71页
  5.4.1 优化的初始状态第69页
  5.4.2 分阶段优化策略和优化目标第69-70页
  5.4.3 分阶段优化计算规则第70-71页
  5.4.4 负荷均衡算法的步骤第71页
 5.5 负荷最优均衡算法的算例与结论第71-73页
  5.5.1 负荷均衡算法算例第71-72页
  5.5.2 结论第72-73页
6 配电网负荷最优均衡的网络分割算法第73-88页
 6.1 网络优化的基本内容和基本方法第73-74页
 6.2 负荷最优均衡作为图分割问题的描述第74-78页
  6.2.1 图分割问题的提出第75-77页
  6.2.2 图分割问题的数学模型第77-78页
 6.3 三源点配电网负荷最优均衡的网络分割算法第78-84页
  6.3.1 负荷优化组合的判据第79-83页
  6.3.2三 源点配电网负荷最优均衡的网络分割算法.第83页
  6.3.3 负荷最优均衡的网络分割算法的基本步骤第83-84页
 6.4 三源点配电网的算例第84页
 6.5 多源点配电网负荷均衡的网络分割算法第84-87页
  6.5.1 多源点配电网负荷最优均衡网络分割算法的原理第85-86页
  6.5.2 多源点配电网负荷最优均衡网络分割算法的步骤第86页
  6.5.3 多源点配电网负荷最优均衡网络分割算法的应用第86-87页
 6.6 结论第87-88页
7 负荷均衡算法仿真及试验结果第88-103页
 7.1 配电网负荷均衡过程第89-92页
 7.2 负荷均衡算法仿真结果分析第92-103页
8 论文结论第103-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-112页
附:1.论文中定义的变量及名称第112-115页
 2. 攻读博士学位期间发表的论文和科研情况第114-115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:八甲基环四硅氧烷的等离子体聚合过程研究
下一篇:教学演讲学--教师语言艺术