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诸暨市供电公司10kV配电网供电可靠性分析与提升

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-14页
    1.1 研究的背景和意义第11-12页
    1.2 配电自动化发展历程第12-13页
    1.3 本文研究的主要内容第13-14页
第2章 配电系统可靠性分析第14-23页
    2.1 配电系统自动化定义第14页
    2.2 配电系统自动化的价值第14-15页
    2.3 10kV配电网供电可靠性问题第15-17页
        2.3.1 10kV配电网的结构和运行特点第16页
        2.3.2 10kV配电网的典型接线模式及其供电可靠性第16-17页
    2.4 影响配电网供电可靠性的因素及原因分析第17-18页
        2.4.1 供电中断的分类第17页
        2.4.2 影响供电可靠性的内部因素第17页
        2.4.3 影响供电可靠性的外部因素第17-18页
    2.5 系统可靠性分析及算法第18-21页
        2.5.1 传统配电网可靠性指标第18-19页
        2.5.2 故障模式分析法第19-20页
        2.5.3 蒙特卡洛模拟法第20-21页
    2.6 本章小结第21-23页
第3章 试点区域可靠性分析第23-33页
    3.1 区域概况第23-26页
        3.1.1 诸暨概况第23-24页
        3.1.2 试点区域概况第24-26页
    3.2 配电一次网架现状第26-29页
        3.2.1 典型接线方式第26-28页
        3.2.2 试点区域典型线路明细及接线图第28-29页
    3.3 凤仪地区配网一次设备情况第29-30页
        3.3.1 凤仪地区内一次设备第29-30页
        3.3.2 配网线路保护方式第30页
    3.4 配网通信系统现状第30-31页
    3.5 其它相关的在投系统运行现状第31-32页
    3.6 本章小结第32-33页
第4章 试点区域供电可靠性提升与措施第33-70页
    4.1 配网自动化主站设计第33-35页
        4.1.1 配网自动化主站的设计原则第33-34页
        4.1.2 配网自动化主站的设计方案第34-35页
    4.2 配网网架及设备改造设计第35-40页
        4.2.1 配网网架及设备改造设计原则第35-36页
        4.2.2 配电网一次网架改造设计方案第36-37页
        4.2.3 配电网一次设备改造设计方案第37-40页
    4.3 配电终端设计第40-41页
        4.3.1 站用电源设计原则第40页
        4.3.2 各项数据采集原则第40页
        4.3.3 配电终端设计方案第40-41页
    4.4 馈线自动化设计第41-45页
        4.4.1 馈线自动化设计原则第41-42页
        4.4.2 馈线自动化设计方案第42-45页
    4.5 基于自愈控制技术的城市配电网自动化系统第45-51页
        4.5.1 自愈控制技术概述第45-46页
        4.5.2 自愈控制技术理论及相关技术第46-48页
        4.5.3 自愈控制技术研究内容和实施方案第48-51页
    4.6 通信设计基本原则与结构第51-53页
    4.7 试点区域通信设计方案第53-62页
        4.7.1 光纤专网通信设计方案第54-57页
        4.7.2 智能配电网通信模型及网络结构第57-58页
        4.7.3 分布式多层无线传感器网络通信设计方案第58页
        4.7.4 分布式无线多层传感器网络的智能配电网通信网络模型第58-62页
    4.8 电力载波信息采集设计思路第62-64页
    4.9 诸暨地区网内节点实例分析第64-68页
        4.9.1 网内节点停运时间折算第64-66页
        4.9.2 节点分级对比第66-68页
    4.10 本章小结第68-70页
第5章 结论与展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
作者简介第75页

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