摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 城市电网规划理论国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 可拓学理论应用现状 | 第15-17页 |
1.3 可拓学理论在电气工程领域中的应用现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
2 可拓学理论基础 | 第20-36页 |
2.1 基元理论 | 第20-21页 |
2.1.1 物元 | 第20-21页 |
2.1.2 事元 | 第21页 |
2.1.3 关系元 | 第21页 |
2.2 关联函数 | 第21-23页 |
2.3 可拓方法 | 第23-34页 |
2.3.1 拓展分析方法 | 第23-27页 |
2.3.2 共轭分析方法 | 第27-28页 |
2.3.3 可拓变换方法 | 第28-29页 |
2.3.4 可拓思维模式 | 第29-34页 |
2.4 可拓优度评价法 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 城市电网规划理论基础及矛盾问题的可拓性 | 第36-45页 |
3.1 城市电网规划基本理论 | 第36-38页 |
3.1.1 城市电网规划分类 | 第36页 |
3.1.2 城市电网规划目标 | 第36页 |
3.1.3 城市电网规划内容 | 第36-38页 |
3.1.4 城市电网规划思路 | 第38页 |
3.2 城市电网规划的一般程序 | 第38页 |
3.3 城市电网规划中的矛盾问题及其可拓性 | 第38-42页 |
3.3.1 城市电网规划中的矛盾问题 | 第39-41页 |
3.3.2 城市电网规划矛盾问题的可拓性 | 第41-42页 |
3.4 城市电网规划可拓性的类型 | 第42-44页 |
3.4.1 自然界原有的可拓性 | 第42页 |
3.4.2 社会因素引起的可拓性 | 第42-43页 |
3.4.3 城市电网规划过程引起的可拓性 | 第43页 |
3.4.4 城市电网规划结果的可拓性 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 基于可拓学的城市电网规划体系构成与方法步骤 | 第45-52页 |
4.1 基于可拓学的城市电网规划体系构成 | 第45-46页 |
4.1.1 基于可拓学的城市电网规划目标 | 第45页 |
4.1.2 基于可拓学的城市电网规划对象 | 第45页 |
4.1.3 基于可拓学的城市电网规划特点 | 第45-46页 |
4.1.4 基于可拓学的城市电网规划思路 | 第46页 |
4.2 基于可拓学的城市电网规划研究方法与步骤 | 第46-49页 |
4.2.1 城市电网规划矛盾问题的界定与建模 | 第47-48页 |
4.2.2 城市电网规划矛盾问题的可拓分析 | 第48-49页 |
4.2.3 城市电网规划矛盾问题的可拓变换 | 第49页 |
4.2.4 城市电网规划矛盾问题的求解策略生成 | 第49页 |
4.3 基于可拓学的城市电网规划一般程序 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
5 应用实例分析 | 第52-63页 |
5.1 高负荷密度与电力设施用地矛盾问题的可拓分析与转换 | 第52-57页 |
5.1.1 矛盾问题的界定与建模 | 第52-53页 |
5.1.2 矛盾问题的可拓分析 | 第53-55页 |
5.1.3 矛盾问题的可拓变换 | 第55-56页 |
5.1.4 矛盾问题的求解策略 | 第56-57页 |
5.2 配电网可靠性与经济性矛盾问题的转换桥方法 | 第57-59页 |
5.2.1 矛盾问题的界定与建模 | 第57-58页 |
5.2.2 矛盾问题的可拓分析 | 第58页 |
5.2.3 矛盾问题的转换桥构造 | 第58-59页 |
5.3 可拓优度评价法在电网规划方案选取中的应用 | 第59-62页 |
5.3.1 样本数据预处理 | 第59页 |
5.3.2 权重的分析计算 | 第59-60页 |
5.3.3 物元模型及关联函数 | 第60-61页 |
5.3.4 优度计算与评价 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历、攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第71页 |