配电自动化条件下停电损失最小的快速故障恢复算法
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 引言 | 第8-16页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 配电网故障诊断 | 第9-13页 |
1.2.2 配电网故障恢复 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要工作 | 第15-16页 |
2 配电网拓扑分析 | 第16-27页 |
2.1 配电网特点 | 第16-17页 |
2.2 配电网的层次模型 | 第17-19页 |
2.3 配电网的拓扑表示 | 第19-22页 |
2.3.1 面向对象技术简介 | 第19-20页 |
2.3.2 电器元件的类层次结构及实现 | 第20-21页 |
2.3.3 配电网两层树结构模型的实现 | 第21-22页 |
2.4 配电网的结线分析 | 第22-26页 |
2.4.1 变电站的结线分析 | 第23页 |
2.4.2 馈线网络的结线分析 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 配电网潮流分析与故障恢复研究 | 第27-38页 |
3.1 配电网潮流计算 | 第27-30页 |
3.1.1 前推回代法原理简介 | 第27-29页 |
3.1.2 前推回代算法的改进 | 第29-30页 |
3.2 配电网故障恢复简介 | 第30-31页 |
3.3 配电网故障恢复的过程 | 第31-35页 |
3.3.1 电网故障定位 | 第32-34页 |
3.3.2 配电网故障隔离 | 第34-35页 |
3.4 多馈线配电网故障恢复典型计算 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
4 基于故障恢复树的故障快速恢复算法分析 | 第38-49页 |
4.1 配电网故障恢复的数学模型 | 第38-39页 |
4.2 常用目标函数分析 | 第39-41页 |
4.3 计算故障恢复损失最小的数学模型 | 第41页 |
4.4 故障恢复中故障恢复树的生成解析 | 第41-44页 |
4.5 基于故障恢复树的配电网故障恢复算法流程 | 第44-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
5 结论与展望 | 第49-51页 |
5.1 结论 | 第49-50页 |
5.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
致谢 | 第54-55页 |