摘要 | 第4-5页 |
ABSRTACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 配电网自动化的现状 | 第10-12页 |
1.3 配电网故障定位的研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 配电网自动化改造区域故障定位研究现状 | 第12-16页 |
1.3.2 配电网自动化改造未完成区域故障定位研究现状 | 第16-17页 |
1.4 配电网故障定位的技术难点 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究内容和结构安排 | 第18-20页 |
第二章 基于拟态物理学算法的配电网自动化改造区域故障定位 | 第20-36页 |
2.1 拟态物理学算法基本理论 | 第20-22页 |
2.1.1 拟态物理学算法的提出 | 第20-21页 |
2.1.2 拟态物理学算法基本流程 | 第21-22页 |
2.1.3 拟态物理学算法优缺点分析 | 第22页 |
2.2 改进拟态物理学算法 | 第22-23页 |
2.2.1 反向初始化 | 第22-23页 |
2.2.2 混沌映射 | 第23页 |
2.3 基于拟态物理学算法的配电网故障区段定位 | 第23-27页 |
2.3.1 配电网基本概念 | 第24-25页 |
2.3.2 开关函数 | 第25-26页 |
2.3.3 评价函数和适应度函数 | 第26页 |
2.3.4 基于拟态物理学算法故障区段定位流程 | 第26-27页 |
2.4 仿真实例 | 第27-35页 |
2.4.1 算法性能测试 | 第27-30页 |
2.4.2 故障定位仿真 | 第30-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于粗糙集理论的配电网自动化改造未完成区域故障定位 | 第36-51页 |
3.1 粗糙集理论 | 第36-39页 |
3.1.1 粗糙集知识准备 | 第36-38页 |
3.1.2 粗糙集模型 | 第38-39页 |
3.1.3 粗糙集在配电网故障定位中的表示 | 第39页 |
3.2 基于粗糙集理论融合多源信息的配电网故障区段定位 | 第39-49页 |
3.2.1 决策表的形成 | 第40-45页 |
3.2.2 决策表约简 | 第45-48页 |
3.2.3 电表召测定位低电压照明区 | 第48-49页 |
3.3 仿真实例 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 配电网故障定位模拟软件设计 | 第51-60页 |
4.1 开发环境及设计目标 | 第51-52页 |
4.2 模拟软件系统设计 | 第52-59页 |
4.2.1 系统设计总述 | 第52页 |
4.2.2 系统软件界面介绍 | 第52-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |