摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
1.2 电力系统负荷模型 | 第14-16页 |
1.2.1 负荷模型的类型 | 第14-16页 |
1.2.2 负荷模型的选择 | 第16页 |
1.3 负荷建模工作的研究现状与发展趋势 | 第16-19页 |
1.3.1 负荷建模研究现状 | 第16-19页 |
1.3.2 负荷建模发展趋势 | 第19页 |
1.4 本文的研究思路、主要工作及章节安排 | 第19-23页 |
1.4.1 本文的研究思路和主要工作 | 第19-21页 |
1.4.2 本文的章节安排 | 第21-23页 |
第2章 电力系统综合负荷建模方法 | 第23-37页 |
2.1 综合负荷建模基础理论方法 | 第23-27页 |
2.1.1 统计综合法负荷建模 | 第23-25页 |
2.1.2 总体测辨法负荷建模 | 第25-27页 |
2.2 基于日负荷曲线的变电站典型用电行业的构成解析方法 | 第27-32页 |
2.2.1 基本原理和方法流程 | 第27-30页 |
2.2.2 实例分析 | 第30-32页 |
2.3 模型参数在线修正方法 | 第32-33页 |
2.3.1 基本原理与方法流程 | 第32-33页 |
2.3.2 实例分析 | 第33页 |
2.4 模型参数预测方法 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 广域信息的集成方法 | 第37-55页 |
3.1 广域信息的来源及特点 | 第37-41页 |
3.1.1 用户数据 | 第37-38页 |
3.1.2 SCADA/EMS数据 | 第38-39页 |
3.1.3 故障录波数据 | 第39-40页 |
3.1.4 WAMS/PMU数据 | 第40-41页 |
3.2 广域信息的下载及预处理方法 | 第41-49页 |
3.2.1 用户数据 | 第42-43页 |
3.2.2 SCADA/EMS数据 | 第43页 |
3.2.3 故障录波数据 | 第43-47页 |
3.2.4 WAMS/PMU数据 | 第47-49页 |
3.3 广域信息的数据库设计与入库流程 | 第49-54页 |
3.3.1 用户数据 | 第49-50页 |
3.3.2 SCADA/EMS数据 | 第50-51页 |
3.3.3 故障录波数据 | 第51-53页 |
3.3.4 WAMS/PMU数据 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 变电站综合负荷在线建模系统的设计与实现 | 第55-73页 |
4.1 系统总体设计思路 | 第55-56页 |
4.2 系统总体设计原则 | 第56页 |
4.3 软件实现技术 | 第56-58页 |
4.3.1 面向对象技术 | 第56页 |
4.3.2 ADO数据库接口技术 | 第56-57页 |
4.3.3 WinExec函数 | 第57页 |
4.3.4 DLL动态链接库 | 第57-58页 |
4.4 系统总体功能与结构设计 | 第58-59页 |
4.4.1 系统总体功能设计 | 第58页 |
4.4.2 系统总体结构 | 第58-59页 |
4.5 系统各功能模块设计 | 第59-72页 |
4.5.1 数据源下载预处理模块 | 第59-61页 |
4.5.2 广域信息数据库管理模块 | 第61-63页 |
4.5.3 行业及变电站分类与综合模块 | 第63-66页 |
4.5.4 负荷模型辨识模块 | 第66-68页 |
4.5.5 负荷模型参数在线修正模块 | 第68-69页 |
4.5.6 负荷模型参数库管理模块 | 第69-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-76页 |
本文的主要研究内容和成果 | 第73-75页 |
后续工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第82-83页 |
附录B 攻读学位期间所参加的科研项目 | 第83-84页 |
附录C 附表 | 第84-86页 |