中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 概述 | 第7-11页 |
1.1 配电管理系统的特点及基于GIS配电网络拓扑分析的重要性 | 第7-9页 |
1.1.1 配电管理系统的特点 | 第7-8页 |
1.1.2 基于GIS配电网络拓扑分析的重要性 | 第8-9页 |
1.2 本论文的主要工作简述 | 第9-11页 |
第二章 国内外配电网拓扑分析的研究现状 | 第11-23页 |
2.1 配网拓扑分析功能的本质 | 第11-12页 |
2.2 结合GIS后拓扑分析功能的变化 | 第12-14页 |
2.3 国内外配电拓扑分析的研究现状 | 第14-18页 |
2.4 基于AO的配电网络拓扑分析研究课题的论证 | 第18-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 配电网络和拓扑任务描述 | 第23-31页 |
3.1 概论 | 第23页 |
3.2 ArcGis概念下的网络 | 第23-24页 |
3.3 建立网络模型和网络图 | 第24-28页 |
3.3.1 建立配电网络模型 | 第24-27页 |
3.3.2 绘制配电网络图 | 第27-28页 |
3.4 拓扑分析任务的描述 | 第28-30页 |
3.4.1 基本拓扑分析任务 | 第28-30页 |
3.4.2 扩展拓扑分析任务 | 第30页 |
3.5 小结 | 第30-31页 |
第四章 基于AO拓扑分析课题的理论研究 | 第31-53页 |
4.1 拓扑分析理论 | 第31-35页 |
4.1.1 树的拓扑 | 第32-33页 |
4.1.2 图的拓扑 | 第33-35页 |
4.2 基于AO进行拓扑分析的几个思路 | 第35-52页 |
4.2.1 将线路设计成简单边(Eid模型) | 第35-41页 |
4.2.2 将线路设计成过渡状态的复杂边(Feature-Oid模型) | 第41-46页 |
4.2.3 将线路设计成为复杂边(复杂边模型) | 第46-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基本拓扑分析的软件实现 | 第53-65页 |
5.1 概论 | 第53页 |
5.2 巡检任务 | 第53-55页 |
5.3 供电半径 | 第55-57页 |
5.4 追踪电源点 | 第57-60页 |
5.5 模拟调度 | 第60-62页 |
5.6 网络重构任务 | 第62页 |
5.7 街道中心线自动巡视 | 第62-64页 |
5.8 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 拓扑分析的扩展应用 | 第65-77页 |
6.1 站内站外拓扑一体化 | 第65-74页 |
6.1.1 拓扑一体化简介 | 第65-66页 |
6.1.2 拓扑一体化的任务描述和解决办法 | 第66-68页 |
6.1.3 接口管理 | 第68页 |
6.1.4 受影响的拓扑任务 | 第68-74页 |
6.2 单线图中的拓扑 | 第74-76页 |
6.2.1 单线图的开发进程 | 第74页 |
6.2.2 单线图中应用拓扑 | 第74-76页 |
6.3 本章小结 | 第76-77页 |
第七章 课题的进一步研究与发展展望 | 第77-81页 |
7.1 GIS、SCADA图形一体化 | 第77页 |
7.2 GIS、SCADA底层数据一体化 | 第77-79页 |
7.3 GIS与DMS/DA互联 | 第79页 |
7.4 与高级应用的一体化设计 | 第79-81页 |
附录:算例 | 第81-85页 |
1. 拓扑一体化后供电半径的算例 | 第81-83页 |
2. 单线图算例 | 第83-84页 |
3. 追踪电源点算例 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88页 |