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考虑潮流计算的配电网可靠性快速评估算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 国内外研究现状及意义第13-20页
        1.2.1 配电网的可靠性评估方法第13-16页
        1.2.2 配电网的可靠性指标第16-20页
            1.2.2.1 负荷点可靠性指标第17-18页
            1.2.2.2 系统可靠性指标第18-20页
    1.3 本文的主要工作第20-22页
第二章 配电网元件的可靠性模型第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 元件的可靠性模型第22-31页
        2.2.1 威布尔分布第22-24页
        2.2.2 极大似然估计法第24页
        2.2.3 变压器的可靠性模型第24-27页
            2.2.3.1 变压器的威布尔模型第24-25页
            2.2.3.2 基于HST模型的 θH求取第25-27页
        2.2.4 电缆的可靠性模型第27-31页
            2.2.4.1 电缆的威布尔模型第27-28页
            2.2.4.2 电缆导体的温度暂态模型第28-31页
            2.2.4.3 电缆表面至周围介质的暂态温升计算第31页
            2.2.4.4 电缆导体温度的计算第31页
    2.3 总结第31-32页
第三章 基于元件归并特性的配电网可靠性评估第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 配电网可靠性评估的新模型第32-33页
    3.3 主网络的可靠性指标计算第33-34页
    3.4 元件可靠性指标在支网络中的逆流传递第34-36页
        3.4.1 元件可靠性指标在支网络中的逆流传递特性第34-35页
        3.4.2 元件可靠性指标在支网络中的逆流传递算法第35-36页
    3.5 元件可靠性指标在支网络中的逆流传递第36-38页
        3.5.1 元件可靠性指标在支网络中的顺流传递特性第36-37页
        3.5.2 元件可靠性指标在支网络中的顺流传递算法第37-38页
    3.6 基于元件归并特性的配电网可靠性评估算法框图第38-39页
    3.7 算例第39-42页
    3.8 总结第42-43页
第四章 基于保护元件分级传递的配电网可靠性快速评估第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 保护元件模型第43-45页
        4.2.1 配电网元件的通用模型第43-44页
        4.2.2 等效保护元件模型第44-45页
    4.3 逆流传递第45-48页
        4.3.1 可靠性指标的逆流传递特性第45-47页
        4.3.2 基于保护元件模型的可靠性指标逆流传递第47-48页
    4.4 顺流传递第48-51页
        4.4.1 可靠性指标的顺流传递特性第48-49页
        4.4.2 基于保护元件模型的可靠性指标顺流传递第49-51页
    4.5 基于元件分级传递的快速评估算法框图第51-52页
    4.6 算例第52-55页
    4.7 总结第55-57页
第五章 考虑潮流计算的配电网可靠性快速评估第57-71页
    5.1 引言第57页
    5.2 潮流计算和目标函数第57-59页
        5.2.1 潮流计算的数学模型和网络约束第57-58页
        5.2.2 目标函数第58-59页
    5.3 牛顿拉夫逊法第59-60页
    5.4 考虑潮流计算的配电网可靠性快速评估第60-64页
        5.4.1 考虑潮流计算的故障隔离和恢复模式第60-61页
        5.4.2 考虑潮流计算的逆流传递第61-62页
        5.4.3 考虑潮流计算的顺流传递第62-63页
        5.4.4 考虑潮流计算的配电网可靠性算法流程第63-64页
    5.5 算例第64-69页
    5.6 结论第69-71页
总结与展望第71-73页
    总结第71-72页
    展望第72-73页
参考文献第73-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附表第82页

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