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基于态势感知的配电网灾害防御决策支持系统开发

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

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