| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·地理信息系统在配电自动化系统中应用的意义 | 第7页 |
| ·本课题研究的背景和意义 | 第7-8页 |
| ·GIS的发展 | 第8-10页 |
| ·本文的研究工作 | 第10-11页 |
| 第二章 WebGIS配电自动化系统概述 | 第11-17页 |
| ·WebGIS构造方法 | 第11-13页 |
| ·通用网关接口(CGI) | 第11-12页 |
| ·Plug_ins WebGIS 插件 | 第12页 |
| ·Java Applet | 第12-13页 |
| ·组件技术 | 第13页 |
| ·WebGIS搭建方式的介绍、分析、比较 | 第13-14页 |
| ·服务器策略 | 第13-14页 |
| ·客户端策略 | 第14页 |
| ·混合模式的实现方式 | 第14页 |
| ·配电地理信息系统应用模式发展及现状 | 第14-15页 |
| ·传统映射 | 第14-15页 |
| ·AM/FM/GIS系统模式 | 第15页 |
| ·WebGIS配电自动化系统开发设计趋势 | 第15页 |
| ·WebGIS支持的配电自动化功能 | 第15-17页 |
| 第三章 系统实现技术方案 | 第17-30页 |
| ·软件平台的介绍、分析、比较 | 第17页 |
| ·方案及平台选择 | 第17-20页 |
| ·系统总体构架设计及框架各部分说明 | 第20-21页 |
| ·系统功能间的逻辑关系 | 第21-22页 |
| ·SCADA系统集成解决方案 | 第22-25页 |
| ·SCADA与WebGIS无法直接、完全集成一体化的原因说明 | 第22页 |
| ·WebGIS配电自动化系统和SCADA系统的一体化实现 | 第22-25页 |
| ·部分配电自动化系统功能基于WebGIS的实现方式说明 | 第25-26页 |
| ·故障定位的实现 | 第25-26页 |
| ·配电网WebGIS系统网络拓扑实现 | 第26页 |
| ·系统关键技术说明 | 第26-30页 |
| ·开发软件ArcIMS | 第26-29页 |
| ·关于ArcXML和ArcSDE | 第29-30页 |
| 第四章 数据库设计 | 第30-36页 |
| ·数据库设计目标及设计方案 | 第30-31页 |
| ·本系统数据库设计的目标 | 第30页 |
| ·本系统采用的数据库设计方案 | 第30-31页 |
| ·构建分布式数据库 | 第31页 |
| ·数据库设计 | 第31-35页 |
| ·数据模型的选择和建立 | 第31-32页 |
| ·数据库的建立 | 第32-34页 |
| ·采用工业标准的CASE工具定义数据模型 | 第34-35页 |
| ·建立系统数据字典 | 第35页 |
| ·数据库修改方法说明 | 第35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第五章 系统高级应用研究――基于WebGIS系统的最佳抢修路径的实现研究 | 第36-44页 |
| ·WebGIS系统中配电网最佳抢修路径的实现研究 | 第36页 |
| ·最短路径研究现状及基于空间方向算法的意义 | 第36-37页 |
| ·基于空间方向关系的实用最短路径新算法 | 第37-42页 |
| ·准备算法 | 第37-39页 |
| ·优化算法 | 第39-41页 |
| ·精确解算法 | 第41-42页 |
| ·算法检验 | 第42-44页 |
| 第六章 实验系统的实现 | 第44-58页 |
| ·软、硬件环境 | 第44页 |
| ·系统功能 | 第44页 |
| ·框架总图 | 第44-46页 |
| ·HTML框架结构 | 第44-45页 |
| ·实验系统网站目录结构 | 第45-46页 |
| ·使用Javascript扩展和定制系统功能 | 第46-47页 |
| ·具体功能实现过程 | 第47-50页 |
| ·工作流程 | 第50-52页 |
| ·实验系统的部分功能展示 | 第52-56页 |
| ·实验系统在Internet/Intranet上的发布 | 第56-58页 |
| 第七章 总结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第62页 |