摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 论文工作的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 态势感知技术的研究现状 | 第11页 |
1.2.2 分布式电源孤岛划分研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 配电网风险评估研究现状 | 第12页 |
1.3 本文工作的主要研究内容 | 第12-14页 |
第2章 基于气象态势感知的含分布式电源孤岛划分模型的建立 | 第14-22页 |
2.1 光伏电池有功出力模型 | 第14页 |
2.2 分布式电源孤岛划分策略 | 第14-17页 |
2.2.1 分布式电源动态孤岛搜索方法 | 第14-16页 |
2.2.2 分布式电源孤岛划分的目标及约束 | 第16-17页 |
2.3 基于光伏电池有功出力可变性的动态孤岛划分算法 | 第17-18页 |
2.4 算例 | 第18-22页 |
第3章 考虑分布式电源的配电网风险评估算法研究 | 第22-37页 |
3.1 基于电网设备停运概率相依的负荷停电概率模型 | 第22-25页 |
3.1.1 基本设备集分析 | 第22-24页 |
3.1.2 基于基本设备集停运概率的负荷停电概率模型 | 第24-25页 |
3.2 基于改进RBSA算法的配电网停电风险计算模型 | 第25-28页 |
3.2.1 传统RBSA算法风险计算模型 | 第25-26页 |
3.2.2 基于改进RBSA算法的面向配电网风险评估建模 | 第26-28页 |
3.3 基于配电网风险值的预警等级划分方法 | 第28页 |
3.3.1 城市配电网的应急预警机制 | 第28页 |
3.3.2 城市配电网风险等级划分方法 | 第28页 |
3.4 含分布式电源的配电网风险评估计算流程 | 第28-30页 |
3.5 算例 | 第30-37页 |
第4章 配电网灾害防御决策支持系统(DSS)的设计 | 第37-45页 |
4.1 决策支持系统的基本概念 | 第37页 |
4.2 决策支持系统的目标实现 | 第37-38页 |
4.3 决策支持系统的功能划分 | 第38-39页 |
4.4 决策支持系统的关键技术 | 第39-40页 |
4.4.1 面向对象的决策支持技术 | 第39页 |
4.4.2 基于过程的辅助评价决策方案 | 第39页 |
4.4.3 人机共栖技术 | 第39页 |
4.4.4 基于效益导向的半结构化管理决策技术 | 第39-40页 |
4.4.5 兼备灵活性与适应性的人机接口技术 | 第40页 |
4.5 基于态势感知的配电网灾害防御DSS的基本架构设计 | 第40-42页 |
4.6 基于态势感知配电网灾害防御DSS的运行原理 | 第42-44页 |
4.6.1 感知事件 | 第42-43页 |
4.6.2 数据分析 | 第43页 |
4.6.3 模型调用 | 第43页 |
4.6.4 方案生成 | 第43-44页 |
4.7 配电网灾害防御DSS的运行逻辑 | 第44-45页 |
第5章 基于态势感知的配电网灾害防御DSS的开发与实现 | 第45-55页 |
5.1 系统开发平台与开发工具 | 第45-46页 |
5.1.1 系统的开发平台简介 | 第45页 |
5.1.2 系统的运行环境 | 第45-46页 |
5.1.3 系统的开发工具 | 第46页 |
5.2 智能配电网灾害态势的可视化界面设计 | 第46-48页 |
5.2.1 灾害图形可视化界面的设计 | 第46-47页 |
5.2.2 灾害数据信息列表 | 第47-48页 |
5.3 智能配电网网络态势的可视化界面设计 | 第48-50页 |
5.3.1 配电网生命线线路沿布图可视化界面的设计 | 第48-49页 |
5.3.2 线路单线图及当前电气量的展示 | 第49-50页 |
5.4 智能配电网自支撑态势的可视化界面设计 | 第50-52页 |
5.4.1 添加应急电源的功能设计 | 第50-51页 |
5.4.2 应急电源数据列表 | 第51-52页 |
5.5 智能配电网用户负荷态势预警的可视化界面设计 | 第52-55页 |
5.5.1 查询配电网生命线故障恢复结果 | 第52-53页 |
5.5.2 查询配电网生命线负荷风险评估结果 | 第53-55页 |
第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |