中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 论文的选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究及应用现状 | 第10-13页 |
1.2.1 安全管理国内外研究及应用现状 | 第10-11页 |
1.2.2 系统动力学国内外研究及应用现状 | 第11-13页 |
1.2.3 国内外研究及应用现状的总结 | 第13页 |
1.3 论文的研究目的及课题来源 | 第13-14页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-17页 |
2 集控式水电站群运行维护安全风险诊断分析 | 第17-25页 |
2.1 集控式水电站群运行维护现状分析 | 第17-21页 |
2.1.1 集控式水电站群概况 | 第17-19页 |
2.1.2 集控式水电站群运行维护过程及特点 | 第19-21页 |
2.2 集控式水电站群运行维护安全风险分析与评估现状诊断 | 第21-23页 |
2.2.1 安全风险分析与评估现状分析 | 第21页 |
2.2.2 风险分析及评估存在问题分析 | 第21-23页 |
2.3 集控式水电站群运行维护安全风险研究思路 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 集控式水电站群运行维护安全风险分析模型 | 第25-45页 |
3.1 集控式水电站群运行维护安全事故致因模型 | 第25-28页 |
3.1.1 事故致因理论 | 第25-26页 |
3.1.2 事故致因模型分析 | 第26-28页 |
3.2 集控式水电站群运行维护安全风险辨识原则与方法 | 第28-29页 |
3.2.1 风险因素辨识原则 | 第28页 |
3.2.2 风险辨因素识方法 | 第28-29页 |
3.3 集控式水电站群运行维护安全风险因素分析 | 第29-37页 |
3.3.1 人行为的安全风险因素分析 | 第30-32页 |
3.3.2 机器工器具安全风险分析 | 第32-33页 |
3.3.3 环境安全风险分析 | 第33-35页 |
3.3.4 管理安全风险分析 | 第35-37页 |
3.4 集控式水电站群运行维护安全风险因素层次分析 | 第37-44页 |
3.4.1 可拓层次分析法的步骤 | 第37-41页 |
3.4.2 可拓层次分析法的计算 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 基于系统动力学的集控式水电站群运行维护安全水平模型建立与分析 | 第45-61页 |
4.1 系统动力学应用简述 | 第45-48页 |
4.1.1 系统动力学基本观点 | 第45-46页 |
4.1.2 系统动力学建模与仿真的步骤 | 第46-47页 |
4.1.3 系统动力学建模软件Vensim PLE的介绍 | 第47-48页 |
4.2 集控式水电站群运行维护安全水平系统边界的划分 | 第48-49页 |
4.3 集控式水电站群运行维护安全水平系统的结构分析 | 第49-53页 |
4.3.1 系统的反馈机制 | 第49-50页 |
4.3.2 系统层次的划分 | 第50-51页 |
4.3.3 系统的变量定义 | 第51-53页 |
4.4 集控式水电站群运行维护安全水平的系统动力学建模 | 第53-60页 |
4.4.1 人行为安全水平子模型 | 第53-55页 |
4.4.2 机器工器具安全水平子模型 | 第55-56页 |
4.4.3 环境安全水平子模型 | 第56-57页 |
4.4.4 管理安全水平子模型 | 第57-58页 |
4.4.5 运行维护安全水平模型 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 J集控式水电站群运行维护安全水平系统动力学仿真 | 第61-77页 |
5.1 J集控式水电站群概况 | 第61-62页 |
5.2 数据的收集与整理 | 第62-65页 |
5.2.1 权重常量的确定 | 第62-63页 |
5.2.2 状态变量初始值的确定 | 第63-64页 |
5.2.3 辅助变量的确定 | 第64-65页 |
5.3 仿真模拟与分析 | 第65-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间从事的科研课题 | 第85页 |