摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
·配电系统可靠性评估的重要意义 | 第11-12页 |
·国内外可靠性研究的发展与现状 | 第12-15页 |
·国外配电系统可靠性评价 | 第12-14页 |
·我国配电系统可靠性的研究及发展现状 | 第14-15页 |
·本文所做的工作 | 第15-17页 |
2 配电系统及其可靠性评估 | 第17-32页 |
·引言 | 第17页 |
·配电系统 | 第17-19页 |
·配电系统概念 | 第17-18页 |
·配电系统的结构和运行特点 | 第18-19页 |
·可靠性概述 | 第19-21页 |
·电力系统可靠性评估的发展过程 | 第19-20页 |
·配电系统可靠性评估的特点 | 第20-21页 |
·配电系统可靠性评估指标 | 第21-26页 |
·配电系统可靠性评估指标的作用 | 第21-23页 |
·配电系统可靠性指标的特点 | 第23页 |
·配电系统负荷点侧可靠性指标 | 第23页 |
·配电系统侧指标 | 第23-26页 |
·串、并联系统计算公式 | 第26-27页 |
·串联系统计算公式 | 第26页 |
·并联系统计算公式 | 第26-27页 |
·配电系统元件可靠性模型及计算公式 | 第27-31页 |
·二状态模型 | 第27-28页 |
·三状态模型 | 第28-29页 |
·七状态模型(简化成四状态模型) | 第29-31页 |
·负荷模型 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 配电网可靠性评估方法 | 第32-43页 |
·解析法 | 第32-38页 |
·概率分布法(Probability Distribution Method,缩写为PDM) | 第32-33页 |
·故障模式与后果分析法(Failure Mode and Effect Analysis method简称FEMA法) | 第33页 |
·故障扩散法 | 第33页 |
·网络等值法 | 第33-34页 |
·最小路法(Minimal Path Methods) | 第34-35页 |
·分级马尔可夫模型 | 第35-36页 |
·分块算法 | 第36页 |
·简约模型法 | 第36-37页 |
·贝叶斯网络法 | 第37页 |
·图论法 | 第37-38页 |
·模拟法 | 第38-40页 |
·蒙特卡罗模拟法 | 第38-39页 |
·非指数分布法 | 第39-40页 |
·人工智能算法 | 第40-41页 |
·人工神经网络算法(ANN Method) | 第40-41页 |
·模糊算法(Fuzzy Method) | 第41页 |
·混合法 | 第41页 |
·评估算法的选择原则 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
4 基于图论的网络等值法 | 第43-57页 |
·图 | 第43-47页 |
·图的定义 | 第43-44页 |
·基本概念 | 第44-45页 |
·存储方式 | 第45-47页 |
·简单辐射状配电系统的拓扑结构 | 第47-48页 |
·简单辐射状配电系统可靠性的计算 | 第48-50页 |
·负荷支路 | 第48-49页 |
·简单辐射状主馈线系统的等效 | 第49-50页 |
·配电网可靠性的等值算法 | 第50-55页 |
·复杂配电网向上等效 | 第51-54页 |
·复杂配电网向下等效 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
5 算例及结果分析 | 第57-67页 |
·算例的选取 | 第57-58页 |
·接线方式分析 | 第58页 |
·配电网结构的存储 | 第58-60页 |
·可靠性计算的实现 | 第60-62页 |
·算例结果 | 第62-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
6 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
在学研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |