摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 背景 | 第11-13页 |
1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文的研究目标 | 第15-17页 |
1.5 本文主要工作 | 第17-18页 |
第2章 电力调度的相关技术及需求分析 | 第18-38页 |
2.1 丹东地区配电网电力调度的相关技术 | 第18-26页 |
2.1.1 拓扑识别基础 | 第18-20页 |
2.1.2 丹东地区配电网电力调度简化规则 | 第20-22页 |
2.1.3 丹东地区配电网电力调度过程 | 第22-24页 |
2.1.4 丹东地区配电网电力调度的计算 | 第24页 |
2.1.5 丹东地区配电网电力调度运行管理 | 第24-26页 |
2.2 丹东地区配电网电力调度的需求分析 | 第26-36页 |
2.2.1 电力调度系统的需求分析 | 第26-27页 |
2.2.2 电力调度算法的需求 | 第27-28页 |
2.2.3 电力调度系统非功能性需求 | 第28-30页 |
2.2.4 分布式配电网的需求分析 | 第30-31页 |
2.2.5 系统功能需求分析 | 第31-33页 |
2.2.6 分布式配电网在电力调度中的需求模型 | 第33-34页 |
2.2.7 配电网电力调度技术需求 | 第34-36页 |
2.3 小结 | 第36-38页 |
第3章 系统的总体设计 | 第38-49页 |
3.1 电力调度运行管理模型 | 第39-41页 |
3.1.1 编码策略 | 第40页 |
3.1.2 初始种群 | 第40-41页 |
3.1.3 适应度函数 | 第41页 |
3.2 含分布式配电网的丹东地区配电网电力调度管理系统数学模型 | 第41-42页 |
3.3 应用改进遗传算法的丹东地区配电网电力调度管理系统 | 第42页 |
3.4 丹东地区配电网拓扑结构辐射状判定规则 | 第42-43页 |
3.5 改进遗传算法丹东地区配电网电力调度管理系统的流程 | 第43-44页 |
3.6 电力调度控制系统 | 第44-47页 |
3.7 小结 | 第47-49页 |
第4章 系统的详细设计 | 第49-63页 |
4.1 数字电网模型的设计 | 第49-52页 |
4.2 工作流系统的设计 | 第52-59页 |
4.3 电力调度系统应用功能体系的设计 | 第59-61页 |
4.4 小结 | 第61-63页 |
第5章 系统的测试 | 第63-75页 |
5.1 系统测试概述 | 第63-64页 |
5.2 电力调度系统测试 | 第64-67页 |
5.3 电力调度运行测试 | 第67-70页 |
5.3.1 保护装置台帐管理 | 第68页 |
5.3.2 保护装置软件管理 | 第68-69页 |
5.3.3 保护运行月报管理 | 第69页 |
5.3.4 保护运行年报管理 | 第69页 |
5.3.5 保护现场运行规程 | 第69-70页 |
5.4 电力调度设备管理测试 | 第70-72页 |
5.4.1 保护装置检验管理 | 第70-71页 |
5.4.2 检验计划上报管理 | 第71页 |
5.4.3 保护动作统计评价管理 | 第71-72页 |
5.4.4 保护缺陷流程管理 | 第72页 |
5.4.5 保护文档管理 | 第72页 |
5.5 电力调度功能测试结果 | 第72-73页 |
5.6 电力调度性能测试结果 | 第73-74页 |
5.7 电力调度整体测试结果 | 第74页 |
5.8 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80页 |