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(硕士论文)基于单片机和CPLD便携式数字示波器硬件平台研究实现.pdf

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(硕士论文)基于单片机和CPLD便携式数字示波器硬件平台研究实现.pdf

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(硕士论文)基于单片机和CPLD便携式数字示波器硬件平台研究实现.pdf

文档介绍

文档介绍:摘要
由于电力工业与人们日常生活及社会经济正常运行密不可分,停电故障不但给人们的日常生活带来了诸多不便,而且会造成巨大经济损失。因此有必要正确认识系统运行和控制机理,建立完善的故障恢复系统,正确提供故障恢复方案,最大限度地快速恢复停电负荷,恢复系统正常安全稳定运行,将各种损失降到最低。本论文在故障恢复研究方面,取得了如下成果:
分析了故障恢复一般方法,确立了故障恢复算法实现指导思想。
推导了反映各种恢复措施效果的通用工具——灵敏度矩阵,提供了恢复策略搜索方向,为获得全局最优解创造了条件。
得到了操作代价的一般公式描述,定义了反映恢复方案性能优劣的“性能代价比”,为寻找最优恢复方案提供了有效判据。
分析了分布式故障诊断程序与故障恢复程序的特点,建立了分布式故障恢复系统模型。
潮流图是电力系统分析研究、工程计算工作中不可缺少的图形工具。研究潮流图自动生成方法,可以节约劳动,提高图形工具的标准化程度,具有现实意义。在潮流图自动生成方面,做了如下工作:
用面向对象方法描述了系统元件,分析了图库一体化技术实现方法,为自动生成生成潮流图奠定了基础。
在图论基础知识上得到了一系列推论与结论,设计了简单连通图生成算法,解决了潮流图自动生成的理论基础问题,使自动生成潮流图成为可能。
设计了潮流图自动生成算法。
分析了故障恢复系统图形化实现方法,并讨论了在故障恢复系统中实现故障仿真过程的方法。
关键词:故障诊断,故障恢复,故障恢复系统,分布式技术,人工智能技术,数学规划法,潮流图,自动生成,简单连通图
摘要 1
第0章 绪论 1
引言 1
研究目的和内容 2
论文结构 3
第1章 电力系统故障恢复 3
引言 3
系统分析 4
故障后系统分析 5
故障诊断分析及程序结构设计 7
故障恢复 9
故障恢复方法分析 9
故障恢复实现方法研究 10
故障恢复实现过程 19
故障恢复及注意事项 22
故障恢复系统设计 25
开发故障恢复系统注意事项 25
故障恢复系统设计 26
小结 29
第2章 自动生成潮流图的研究和实现 29
引言 29
作图系统总体设计 30
结构及功能 30
面向对象的系统及系统元件描述方法 31
简单连通图的生成算法 36
基础知识 36
简单连通图生成方法 38
生成图的可视化设计 51
本节小结 52
地理位置接线图 53
厂站元件化简方法 53
厂站地理坐标获取和管理程序, 54
生成算法 54
图元编辑器 55
实现功能 56
单线图 56
生成算法 56
实现功能 57
厂站主接线图 57
小结 57
第3章 故障恢复系统的图形化设计思想 58
引言 58
故障恢复过程的图形化 58
故障仿真 59
运行方式设置的图形化 59
人工编辑故障表 59
故障后系统仿真 59
小结 61
第4章 结论与展望 61
第5章 附录 62
参考文献 62
马尔金系统: 62
绪论
引言
由于电力系统结构的日趋复杂和庞大,经济调度又使得电力系统运行日渐趋于稳定极限边缘,各种故障所造成的冲击和影响变得越来越难以预测和控制。由一些简单故障所引发、因处理不及时或处理过程中的一些异常情况(误操作、开关拒动等)所导致的故障扩大化或灾难性故障在世界范围内也屡见不鲜。电力系统(尤其是大系统)故障后,各种报警信息纷繁复杂,如何对它们进行综合分析,准确地判断出故障地点、故障性质和停电范围(称这个过程为故障诊断),并以此为依据,在充分考虑故障前后系统运行工况的前提下,制定出合理的故障恢复方案以及处理恢复过程中异常情况的策略,准确而快速地进行故障恢复,最大限度地减少停电负荷,防止事故蔓延,将故障损失降到最小(称这个过程为故障恢复),即便对经验丰富的调度员也是一项极具挑战性的工作。
在计算机及其应用技术为高度发展之前,电力系统故障诊断和恢复主要依靠调度员利用经验知识,在分析用户停电报告基础上确定故障性质和停电范围并制定相应的恢复策略,恢复速度及成功率和调度员经验的正确性及丰富程度、当时的工作状态有直接关系。计算机及其应用技术的发展,提高了电力系统自动化水平,变电站监控技术和电能量管理系统(EMS