江门电网供电可靠性评估与提升策略研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 供电可靠性的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国内外供电可靠性研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 供电可靠性评估方法研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-14页 |
第二章 供电可靠性概念及评估指标 | 第14-24页 |
2.1 配电系统可靠性概述 | 第14页 |
2.2 配电系统可靠性指标及其计算公式 | 第14-16页 |
2.3 放射状配电系统及其可靠性分析 | 第16-18页 |
2.4 配电系统典型结构及其可靠性分析 | 第18-24页 |
2.4.1 配电系统典型结构 | 第18-20页 |
2.4.2 各典型结构可靠性分析 | 第20-24页 |
第三章 可靠性指标分析 | 第24-28页 |
3.1 城市概况 | 第24页 |
3.2 江门电网现状 | 第24页 |
3.3 江门电网供电可靠性指标及分析 | 第24-28页 |
第四章 江门电网可靠性评估与优化 | 第28-35页 |
4.1 引言 | 第28-29页 |
4.1.1 电网规划的重要性 | 第28页 |
4.1.2 传统电网规划的弊端 | 第28-29页 |
4.2 利用供电可靠性软件规划配电网 | 第29-32页 |
4.2.1 应用手段 | 第29页 |
4.2.2 评估计算因素 | 第29-30页 |
4.2.3 软件结构及算法 | 第30-32页 |
4.3 计算结果 | 第32-33页 |
4.4 优化方案及应用成果 | 第33-34页 |
4.5 应用总结 | 第34-35页 |
第五章 基于全寿命周期管理的可靠性提升策略 | 第35-61页 |
5.1 全寿命周期成本简介与可研究性 | 第35页 |
5.2 设备应用全寿命周期成本模型 | 第35-41页 |
5.2.1 设备级全寿命周期成本分析研究原则 | 第35-36页 |
5.2.2 设备级全寿命周期成本分解预测基本模型 | 第36-41页 |
5.3 系统级全寿命周期成本模型 | 第41-44页 |
5.3.1 系统级全寿命周期成本分析研究原则 | 第41-42页 |
5.3.2 系统级全寿命周期成本分解预测基本模型 | 第42-44页 |
5.4 设备级模型应用 | 第44-53页 |
5.4.1 建设背景 | 第44-45页 |
5.4.2 边界条件 | 第45-46页 |
5.4.3 方案成本计算结果及比较 | 第46-51页 |
5.4.4 应用实例评估及其适用范围 | 第51-53页 |
5.5 系统级模型应用 | 第53-60页 |
5.5.1 背景介绍 | 第53-54页 |
5.5.2 边界条件 | 第54-55页 |
5.5.3 方案比选内容及结果 | 第55-59页 |
5.5.4 应用实例评估 | 第59页 |
5.5.5 计算方法的适用条件和适用范围 | 第59-60页 |
5.6 应用总结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附件 | 第67页 |