中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第2-5页 |
第一章 绪论 | 第5-13页 |
1.1 课题背景与意义 | 第5-6页 |
1.2 状态估计的研究现状 | 第6-8页 |
1.3 面向对象技术的特点及其在电力系统的应用 | 第8-12页 |
1.4 本文的主要工作 | 第12-13页 |
第二章 状态估计计算 | 第13-21页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 状态估计的基本原理 | 第13-14页 |
2.3 状态估计计算的算法 | 第14-20页 |
2.3.1 法方程法 | 第14-15页 |
2.3.2 应用快速分解技术的法方程法 | 第15-16页 |
2.3.3 正交变换法 | 第16-18页 |
2.3.4 可有效处理零注入量测的混合法 | 第18-20页 |
2.3.5 状态估计计算的具体实现步骤 | 第20页 |
2.4 小结 | 第20-21页 |
第三章 不良数据的检测与辨识 | 第21-29页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 残差方程与灵敏度矩阵 | 第21-22页 |
3.3 不良数据的检测方法 | 第22-23页 |
3.4 不良数据的辨识方法 | 第23-25页 |
3.4 递归量测误差估计辨识法 | 第25-27页 |
3.5 小结 | 第27-29页 |
第四章 实时状态估计类库的实现 | 第29-55页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 电力系统网络拓扑的面向对象表示 | 第29-39页 |
4.2.1 网络拓扑的基本概念 | 第29-32页 |
4.2.2 网络模型基本类的表示 | 第32-38页 |
4.2.3 量测信息的表示 | 第38页 |
4.2.4 面向对象电力系统拓扑表示法的特点 | 第38-39页 |
4.3 电力系统实时拓扑结线分析的实现 | 第39-41页 |
4.3.1 结线分析的基本要求 | 第39页 |
4.3.2 结线分析的具体实现 | 第39-41页 |
4.4 量测系统可观测性分析的实现 | 第41-45页 |
4.5 面向对象的稀疏技术在状态估计中的应用 | 第45-42页 |
4.5.1 面向对象的稀疏矩阵和稀疏向量元素的存储 | 第45-46页 |
4.5.2 稀疏节点导纳矩阵的形成 | 第46-47页 |
4.5.3 稀疏方程的求解 | 第47-42页 |
4.6 状态估计计算类的实现 | 第42-44页 |
4.7 不良数据检测与辨识类的实现 | 第44-49页 |
4.8 网络数据的管理、存储结构 | 第49-54页 |
4.8.1 数据的管理 | 第49-51页 |
4.8.2 数据的存储 | 第51-54页 |
4.9 小结 | 第54-55页 |
第五章 实验算例结果分析 | 第55-59页 |
5.1 算例结果分析 | 第55-58页 |
5.2 估计方法评述 | 第58页 |
5.3 小结 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |