摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·电力操作防误现状分析 | 第11页 |
·IEC 61850 标准的发展 | 第11-12页 |
·网络通信环境下的变电站自动化系统 | 第12-14页 |
·广域安全防御环境下的变电站自动化系统 | 第14-15页 |
·课题来源及本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 变电站通信网络与系统 | 第16-24页 |
·IEC 61850 标准的内容结构 | 第16-17页 |
·IEC 61850 标准的两个重要概念 | 第17页 |
·IEC 61850 的主要特点 | 第17-23页 |
·信息分层 | 第17-19页 |
·面向对象的开放性自我描述 | 第19-20页 |
·抽象通信服务接口(ACSI) | 第20-21页 |
·面向对象的数据对象统一建模 | 第21-23页 |
·电力系统设备的配置管理 | 第23页 |
·小结 | 第23-24页 |
第三章 网络环境下电力操作防误机理分析 | 第24-34页 |
·引言 | 第24页 |
·研究背景分析 | 第24-25页 |
·网络环境下电力操作安全防误分析 | 第25-26页 |
·网络通信环境下开关操作的防误机理分析 | 第26-31页 |
·基于SBO 的一般安全型状态机防误机理分析 | 第27-29页 |
·基于SBO 的增强安全型状态机防误机理分析 | 第29-31页 |
·开关操作的防空程设计 | 第31页 |
·应用实例流程分析 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 IEC 61850 控制对象状态机嵌入式软件设计及应用 | 第34-43页 |
·引言 | 第34页 |
·控制模型行为状态机 | 第34-35页 |
·行为状态机的现实意义 | 第34页 |
·控制对象状态机模型的构建 | 第34-35页 |
·增强安全的SBO 控制状态机 | 第35页 |
·状态机的实时多任务内核实现模式 | 第35-38页 |
·控制对象访问操作的实时多任务需求 | 第35-36页 |
·状态机的功能实现 | 第36-37页 |
·系统内核中的任务切换机理 | 第37-38页 |
·状态机在ΜC/OS-Ⅱ内核中的具体实现 | 第38-42页 |
·μC/OS-Ⅱ实现状态机的适用性 | 第38页 |
·μC/OS-Ⅱ实时操作系统内核 | 第38-40页 |
·μC/OS-Ⅱ的文件系统功能扩展 | 第40-41页 |
·任务优先级划分及多任务调度管理 | 第41-42页 |
·增强安全的SBO 控制状态机实现 | 第42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第五章 广域安全防御环境下变电站自动化在线闭锁机制研究与实现 | 第43-59页 |
·引言 | 第43页 |
·研究背景分析 | 第43-44页 |
·IEC 61850 标准在线逻辑闭锁机制及应用需求分析 | 第44-45页 |
·IEC 61850 标准中对闭锁逻辑节点的定义 | 第44-45页 |
·标准应用的扩展需求分析 | 第45页 |
·广域安全防御体系 | 第45-47页 |
·广域安全防御体系的概述 | 第45页 |
·广域安全防御体系的分析 | 第45-47页 |
·广域安全防御环境下电力操作的在线闭锁机制 | 第47-49页 |
·广域安全防御环境下在线闭锁的操作过程 | 第47-48页 |
·广域安全防御环境下多层逻辑互锁机制的设计 | 第48-49页 |
·基于PMU 的广域保护层在线闭锁机制实现 | 第49-51页 |
·PMU 装置的应用需求 | 第49页 |
·广域保护层在线安全约束机制的设计 | 第49-50页 |
·广域保护层在线安全约束机制的具体实现 | 第50-51页 |
·广域在线闭锁的应用实例 | 第51-57页 |
·GOOSE 模型 | 第51-52页 |
·GOOSE 报文的传输 | 第52-54页 |
·应用实例分析 | 第54-57页 |
·广域在线闭锁的实时性问题 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第六章 变电站防误系统模型的仿真实现 | 第59-67页 |
·引言 | 第59页 |
·防误系统算法的实现 | 第59-62页 |
·防误系统模型的建立 | 第62-64页 |
·程序的实现 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第七章 结语 | 第67-69页 |
·论文工作总结 | 第67页 |
·不足之处与后续研究工作 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A (攻读学位期间发表论文目录) | 第75-76页 |
附录B (攻读学位期间参与的科研项目) | 第76页 |