摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第18-38页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第18-20页 |
1.1.1 问题的提出 | 第18-19页 |
1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
1.2 研究现状及评述 | 第20-34页 |
1.2.1 相关研究现状 | 第20-32页 |
1.2.2 相关研究评述与本项目科学研究问题提出 | 第32-34页 |
1.3 研究内容与本文框架 | 第34-36页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第34页 |
1.3.2 论文内容框架 | 第34-36页 |
1.4 研究方法和技术路线 | 第36-38页 |
1.4.1 研究方法 | 第36-37页 |
1.4.2 技术路线 | 第37-38页 |
第2章 城市电网应对灾害能力不足的识别途径分析 | 第38-62页 |
2.1 电网所面临的级联灾害管理 | 第38-47页 |
2.1.1 灾害级联效应 | 第38-40页 |
2.1.2 电网系统的网络关联 | 第40-42页 |
2.1.3 级联灾害风险系统分析 | 第42-45页 |
2.1.4 应急能力不足识别问题 | 第45-46页 |
2.1.5 复杂系统风险分析的K-U-P方法 | 第46-47页 |
2.2 电网应对灾害能力及其不足的认知 | 第47-50页 |
2.2.1 电网应对灾害能力 | 第47-48页 |
2.2.2 电网应对灾害能力体系 | 第48-50页 |
2.2.3 电网应对灾害的能力不足 | 第50页 |
2.3 城市电网应对灾害的能力不足问题分类 | 第50-57页 |
2.3.1 能力不足问题的构成因素与识别途径 | 第50-52页 |
2.3.2 能力不足问题框架 | 第52-53页 |
2.3.3 清晰型能力不足识别问题 | 第53-55页 |
2.3.4 模糊型能力不足识别问题 | 第55-57页 |
2.3.5 不确定型能力不足识别问题 | 第57页 |
2.4 城市电网应对灾害能力不足的分类识别体系 | 第57-61页 |
2.4.1 能力不足的分类识别体系设计 | 第57-59页 |
2.4.2 基于案例借鉴的确定型因素分析 | 第59页 |
2.4.3 基于案例推断的不明型因素分析 | 第59-60页 |
2.4.4 基于案例设计的想定型因素分析 | 第60-61页 |
2.5 本章小结 | 第61-62页 |
第3章 基于案例借鉴的电网应对灾害能力不足识别方法 | 第62-75页 |
3.1 基于案例借鉴的电网应对灾害能力不足分析 | 第62-66页 |
3.1.1 能力不足分析的情景依赖与案例借鉴 | 第62-64页 |
3.1.2 案例借鉴原理 | 第64-66页 |
3.1.3 基于案例借鉴的电网应对灾害能力不足分析原理 | 第66页 |
3.2 电网应对灾害能力不足分析的案例借鉴方法 | 第66-70页 |
3.2.1 基本假设 | 第66-67页 |
3.2.2 应对灾害能力不足清单生成 | 第67页 |
3.2.3 应对灾害能力不足清单约简 | 第67-69页 |
3.2.4 应对灾害能力不足评估 | 第69-70页 |
3.2.5 应对灾害能力不足图谱生成 | 第70页 |
3.3 用例分析 | 第70-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-75页 |
第4章 基于乱象图的电网应对灾害能力不足识别方法 | 第75-94页 |
4.1 乱象图方法基础 | 第75-77页 |
4.1.1 社会乱象 | 第75-76页 |
4.1.2 乱象的可视化 | 第76-77页 |
4.1.3 由“果”寻“因”分析与乱象图 | 第77页 |
4.2 电网应对灾害能力不足分析的乱象问题 | 第77-79页 |
4.2.1 电网应对灾害能力不足分析的乱象溯源 | 第77-78页 |
4.2.2 电网应对灾害能力不足分析的乱象消减原理 | 第78-79页 |
4.3 电网应对灾害能力不足分析的乱象图构建 | 第79-89页 |
4.3.1 乱象图构建的准备工作 | 第79-80页 |
4.3.2 初始化乱象图 | 第80-82页 |
4.3.3 关联问题识别 | 第82-83页 |
4.3.4 因果关系要素识别 | 第83-88页 |
4.3.5 建立乱象图 | 第88-89页 |
4.4 用例分析 | 第89-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 基于情景想定的电网应对灾害能力不足识别方法 | 第94-107页 |
5.1 灾害情景应对理论 | 第94-98页 |
5.1.1 灾害情景嵌入 | 第94-95页 |
5.1.2 灾害情景演化 | 第95-96页 |
5.1.3 灾害“情景-应对”规划 | 第96-98页 |
5.2 灾害情景不确定与应对能力不足 | 第98-99页 |
5.2.1 电网应急准备规划的情景不确定问题 | 第98页 |
5.2.2 情景不确定的想定分析法 | 第98-99页 |
5.3 电网应对灾害能力不足的情景想定分析 | 第99-103页 |
5.3.1 能力不足分析的情景嵌入 | 第99-100页 |
5.3.2 灾害情景想定与应对方案模拟方法 | 第100-102页 |
5.3.3 应对效果评估与想定方案选择 | 第102-103页 |
5.3.4 能力不足要素识别 | 第103页 |
5.4 用例分析 | 第103-106页 |
5.4.1 情景-应对模拟 | 第103-104页 |
5.4.2 想定方案选择 | 第104-105页 |
5.4.3 能力不足识别 | 第105-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 城市电网应对灾害能力不足识别的本体配置 | 第107-128页 |
6.1 能力不足识别的本体配置 | 第107-111页 |
6.1.1 本体模型 | 第107-108页 |
6.1.2 本体配置 | 第108-110页 |
6.1.3 能力不足识别的本体配置问题 | 第110-111页 |
6.2 能力不足识别的本体配置层次体系 | 第111-112页 |
6.3 能力不足识别的知识溯源 | 第112-113页 |
6.4 能力不足识别的本体构建 | 第113-117页 |
6.4.1 能力不足分析的本体分类 | 第113页 |
6.4.2 能力不足分析的情景本体构建 | 第113-114页 |
6.4.3 能力不足分析的项目本体构建 | 第114-116页 |
6.4.4 能力不足分析的评价本体构建 | 第116-117页 |
6.5 能力不足识别的本体共享 | 第117-119页 |
6.5.1 能力不足分析的本体共享流程 | 第117-118页 |
6.5.2 本体共享的问题处理策略 | 第118-119页 |
6.6 能力不足识别的本体匹配 | 第119-120页 |
6.6.1 能力不足分析的本体检索与匹配 | 第119页 |
6.6.2 能力不足分析的匹配评估 | 第119-120页 |
6.6.3 能力不足分析的本体关联图谱生成 | 第120页 |
6.7 用例分析 | 第120-125页 |
6.7.1 本体构建 | 第120-125页 |
6.7.2 本体共享 | 第125页 |
6.7.3 本体匹配 | 第125页 |
6.8 本章小结 | 第125-128页 |
第7章 城市电网应对灾害能力不足的识别路线图 | 第128-139页 |
7.1 能力不足识别的路线图设计问题 | 第128-129页 |
7.1.1 能力不足识别路线图 | 第128-129页 |
7.1.2 能力不足识别路线图的基本内容 | 第129页 |
7.2 能力不足识别的运作模式与实施步骤 | 第129-132页 |
7.2.1 能力不足识别的运作模式 | 第129-130页 |
7.2.2 能力不足识别的实施步骤 | 第130-132页 |
7.3 能力不足识别的本体配置路线图 | 第132-136页 |
7.3.1 能力不足识别的本体构建路线图 | 第132页 |
7.3.2 能力不足识别的本体共享路线图 | 第132-133页 |
7.3.3 能力不足识别的本体匹配路线图 | 第133-134页 |
7.3.4 本体“构建-共享”联动机理 | 第134-135页 |
7.3.5 本体“共享-匹配”联动机理 | 第135-136页 |
7.4 用例分析 | 第136-138页 |
7.5 本章小结 | 第138-139页 |
结论 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-153页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第153-154页 |
攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
个人简历 | 第157页 |