摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·引言 | 第10页 |
·基本概念和研究内容 | 第10-14页 |
·可靠性与可靠性工程 | 第10-12页 |
·电力系统可靠性 | 第12-13页 |
·配电系统可靠性 | 第13-14页 |
·配电系统可靠性研究的意义 | 第14-15页 |
·配电系统可靠性评估研究现状 | 第15-18页 |
·配电系统开关优化配置的研究现状 | 第18-19页 |
·试验设计方法的发展 | 第19-21页 |
·本文的主要工作 | 第21-22页 |
第2章 配电系统可靠性基础理论 | 第22-35页 |
·引言 | 第22页 |
·元件可靠性模型及其基本概念 | 第22-29页 |
·可修复元件的主要可靠性指标 | 第23-25页 |
·故障率修复率为常数时可靠性指标间的关系 | 第25-27页 |
·元件的状态空间图 | 第27-29页 |
·简单系统分析 | 第29-30页 |
·串联系统分析 | 第29页 |
·并联系统分析 | 第29-30页 |
·配电系统可靠性指标 | 第30-32页 |
·基本指标 | 第30页 |
·用户相关的指标 | 第30-31页 |
·负荷和电量有关的指标 | 第31-32页 |
·配电系统中的可靠性经济学 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于简化网络模型的中压配电网可靠性评估方法 | 第35-52页 |
·引言 | 第35页 |
·网络模型的简化 | 第35-39页 |
·网络分块 | 第35-38页 |
·简化配网模型 | 第38-39页 |
·基于简化网络模型的潮流计算 | 第39-46页 |
·配网潮流计算的数学模型 | 第39-40页 |
·简化潮流计算模型 | 第40-43页 |
·配网潮流计算方法 | 第43-46页 |
·潮流计算步骤 | 第46页 |
·可靠性评估 | 第46-48页 |
·故障模式分析 | 第46-47页 |
·算法流程 | 第47页 |
·算法分析 | 第47-48页 |
·算例 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第4章 配电网开关优化配置的家族优生学算法 | 第52-67页 |
·引言 | 第52-53页 |
·配网开关优化配置的数学模型 | 第53-55页 |
·投资费用 | 第53页 |
·运行维护费用 | 第53页 |
·停电损失费用 | 第53-54页 |
·数学模型 | 第54-55页 |
·家族优生学算法基本原理 | 第55-62页 |
·家族优生学算法的产生 | 第55-56页 |
·家族优生学算法的步骤 | 第56-57页 |
·各步骤的具体实现 | 第57-59页 |
·正交试验设计方法和正交交叉 | 第59-62页 |
·基于家族优生学算法的开关配置优化 | 第62-65页 |
·编码 | 第62-63页 |
·初始种群的产生 | 第63页 |
·交叉操作 | 第63-64页 |
·变异操作 | 第64-65页 |
·算法流程 | 第65页 |
·算例 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
·结论 | 第67页 |
·展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |