摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第11页 |
1.2 国内外相关研究概况 | 第11-12页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第12-14页 |
第2章 论文相关的关键技术 | 第14-21页 |
2.1 GIS地理信息技术 | 第14-16页 |
2.1.1 GIS地理信息系统的相关概念及特征 | 第14-15页 |
2.1.2 GIS地理信息系统平台介绍 | 第15-16页 |
2.2 基于GIS的配网抢修图形展示技术 | 第16-17页 |
2.3 电网拓扑分析算法 | 第17-18页 |
2.4 基于Web Services和Java的SOA实现 | 第18-20页 |
2.4.1 SOA介绍 | 第18页 |
2.4.2 SOA的最佳实现技术——Web Services | 第18-19页 |
2.4.3 基于Java EE的SOA实现 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 基于GIS的配电网新型抢修平台的功能设计 | 第21-32页 |
3.1 基本功能 | 第21页 |
3.2 系统结构 | 第21-27页 |
3.2.1 总体架构 | 第21-22页 |
3.2.2 软件架构 | 第22-23页 |
3.2.3 功能结构 | 第23-24页 |
3.2.4 功能子模块列表 | 第24-27页 |
3.3 业务流程 | 第27页 |
3.4 系统I/O功能设计 | 第27-28页 |
3.4.1 系统输入 | 第27-28页 |
3.4.2 系统输出 | 第28页 |
3.5 系统接口功能设计 | 第28-30页 |
3.5.1 与GIS的接口 | 第28页 |
3.5.2 与Open3200的接口 | 第28-29页 |
3.5.3 与EMS的接口 | 第29页 |
3.5.4 与车辆GPS的接口 | 第29页 |
3.5.5 与95598客服系统的接口 | 第29-30页 |
3.5.6 与PMS系统的接口 | 第30页 |
3.6 故障研判设计 | 第30页 |
3.7 模型设计 | 第30-31页 |
3.7.1 GIS模型 | 第31页 |
3.7.2 资源中心模型 | 第31页 |
3.7.3 基于CIM模型的电网数据交换 | 第31页 |
3.8 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 基于GIS的配电网新型抢修平台的系统设计 | 第32-63页 |
4.1 开发环境 | 第32页 |
4.2 系统功能结构 | 第32-36页 |
4.2.1 计划停电管理设计 | 第32-33页 |
4.2.2 故障停电管理设计 | 第33-34页 |
4.2.3 抢修态势图设计 | 第34页 |
4.2.4 抢修车管理设计 | 第34-35页 |
4.2.5 班组管理设计 | 第35-36页 |
4.2.6 PDA移动抢修终端管理设计 | 第36页 |
4.3 业务处理流程设计 | 第36-38页 |
4.4 数据模型设计 | 第38-41页 |
4.4.1 数据概念模型 | 第38页 |
4.4.2 数据逻辑模型 | 第38页 |
4.4.3 数据技术分类 | 第38-41页 |
4.4.4 数据部署设计 | 第41页 |
4.5 故障研判的设计 | 第41-44页 |
4.6 系统接口设计 | 第44-47页 |
4.7 GIS资源中心模型转换设计 | 第47-60页 |
4.8 资源中心-指挥平台模型转换设计 | 第60-61页 |
4.9 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 基于GIS的配电网新型抢修平台的实现 | 第63-77页 |
5.1 系统测试 | 第63-68页 |
5.1.1 测试目标 | 第63页 |
5.1.2 测试环境 | 第63页 |
5.1.3 测试过程及结果 | 第63-68页 |
5.2 在宁波供电公司应用效果展示 | 第68-74页 |
5.2.1 可视化管理 | 第68-69页 |
5.2.2 计划停电 | 第69-70页 |
5.2.3 抢修资源管理 | 第70-71页 |
5.2.4 故障停电 | 第71-73页 |
5.2.5 PDA功能 | 第73-74页 |
5.3 系统应用效果分析 | 第74-76页 |
5.3.1 抢修效率分析 | 第74-75页 |
5.3.2 服务满意度分析 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 论文工作主要成果 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |