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基于E文本的DIgSILENT自动建模研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 模型转换研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要工作第12-14页
第2章 基于DGS的电网模型自动导入DIgSILENT的研究第14-22页
    2.1 DIgSILENT标准数据接口DGS第14-17页
        2.1.1 DGS符号定义第14-15页
        2.1.2 DGS数据表第15-16页
        2.1.3 DGS中的对象引用第16-17页
        2.1.4 DGS中的层次结构第17页
    2.2 DIgSILENT数据模型第17-18页
    2.3 关键技术第18-21页
        2.3.1 基于DGS的电网模型设备研究第18-19页
        2.3.2 基于DGS的电网拓扑模型研究第19-20页
        2.3.3 基于DGS的电网图形数据模型第20-21页
        2.3.4 基于DPL自动导入全电网模型的测试和结论第21页
    2.4 小结第21-22页
第3章 基于图论的E文本在线电网模型自动导入DIgSILENT的研究第22-39页
    3.1 图论基本概念第22-25页
        3.1.1 邻接表第22-23页
        3.1.2 生成树第23页
        3.1.3 深度优先搜索算法第23-25页
    3.2 电力系统数据模型描述语言第25-27页
        3.2.1 符号定义第25-26页
        3.2.2 基本语法结构第26-27页
        3.2.3 E语言的应用第27页
    3.3 E文本在线电网模型自动导入DIgSILENT的关键技术第27-28页
        3.3.1 E文本在线电网模型和DGS接口电网模型的对比分析第27页
        3.3.2 E文本在线电网模型转为DGS接口电网模型的流程第27-28页
    3.4 稳态模型对比第28-35页
        3.4.1 节点第28-29页
        3.4.2 线路第29-30页
        3.4.3 发电机第30-32页
        3.4.4 变压器第32-34页
        3.4.5 负荷第34页
        3.4.6 并联补偿第34-35页
    3.5 基于图论的DGS图形数据自动生成方法第35-38页
    3.6 小结第38-39页
第4章 模型转换模块的设计与开发第39-43页
    4.1 模型转换模块整体框架设计第39-40页
    4.2 模型转换模块相关的具体实现第40页
        4.2.1 读取模型数据第40页
        4.2.2 分析电网拓扑结构第40页
    4.3 系统展示第40-42页
    4.4 小结第42-43页
第5章 模型转换算例验证第43-51页
    5.1 模型转换验证标准第43-44页
        5.1.1 拓扑结构验证第43页
        5.1.2 潮流特性验证第43-44页
    5.2 IEEE9节点算例验证第44-48页
        5.2.1 拓扑结构分析验证第44-47页
        5.2.2 潮流特性分析验证第47-48页
    5.3 实际电网潮流特性验证第48-50页
    5.4 小结第50-51页
第6章 结论与展望第51-53页
    6.1 主要工作和结论第51页
    6.2 工作展望第51-53页
参考文献第53-57页
附录第57-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研工作第61-62页
致谢第62页

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