面向电网调度的配网GIS系统设计与实现

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随着电力系统的发展和电力体制改革的深化,为保证电网安全、优质和经济的运行以及电力市场的有序运行,电力调度中心可能同时运行有多个应用系统,根据电力调度自动化系统主站的需求来设计了主站的功能模块,包括配调SCADA模块、配电故障处理模块、WEB浏览模块、高级应用软件模块、配电GIS模块、配电工作管理模块和外部系统互连模块。由此带来了各系统资源共享、大数据量存储处理以及监视复杂度增加等问题。阿坝地区经济的快速发展将给电网的调度运行管理和生产经营带来巨大的压力,同时也将极大的推动阿坝地区电网的建设和发展。在
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复杂多响应问题的优化设计一直是优化设计领域的难点,其复杂性往往表现为:(1)各响应之间是否存在相关性;(2)各响应具有不同的量纲或不同的衡量标准、难以统一度量;(3)设置各响应权重时设计者的主观意愿和各响应客观重要性的平衡;(4)各响应可能存在“望大”、“望小”或“望目”不同的特性需求等。现有的针对产品复杂多响应问题的优化设计方法研究,大都注重的是多响应的最优特性而很少考虑到多响应优化设计方法本身
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光催化技术是一种新的环保技术,在治理与预防环境污染方面有着广阔的应用前景,特别是近年来,雾霾现象的频繁出现,把光催化技术治理环境推向了一个新的高潮。二氧化钛作为应用最广泛的半导体光催化剂,拥有资源丰富、化学性能稳定、光催化活性高、无毒无污染等优点,自然成为光催化治理环境的首选对象。纳米TiO2粉体很容易团聚,且在实际的应用过程中存在易流失、难回收再利用等缺点,而负载型TiO2光触媒材料能够有效的弥
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自从Passarini反应和Ugi反应及随后的以异腈为基础的多组分反应(MCRs)被报道之后,异腈在现代有机化学中起到无可争议的重要作用。近十年来,异腈作为C1源在过渡金属催化反应中代替CO完成相应的插入反应更是备受关注。最近,异腈又被报道出来可作为氰基源,进一步扩大了其应用。本论文主要报道了过渡金属催化异腈插入和碳、氮亲核试剂偶联构建C-N键的反应,包括两部分:  第一部分(第二章)是苯并噁唑和
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本论文中,我们分别用密度泛函理论(DFT)中的B3LYP方法和密度泛函理论(DFT)中的M06方法进行计算。在同等水平上做了频率计算,用来说明全部的驻点都是中间体(没有虚频)或是过渡态(一个虚频)和它在298.15开尔文时的能量。用IRC方法来阐明所有的驻点都是相互联系的。钯、铑原子是用的lanl2dz这一种基组,而其它原子都是用的6-31g(d,p)作为他们的基组来进行计算的。对以下工作进行了理
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近些年,由于直接甲醇燃料电池(DMFC)和直接甲酸燃料电池(DFAFC)具有价格便宜,燃料来源丰富,运输和储存安全的优点而受到广泛重视,但是,DMFC和DFAFC的阳极催化剂的催化活性较低,而且甲醇和甲酸的氧化中间产物羰基会对阳极催化剂产生毒化作用,导致DMFC和DFAFC的实际应用发展速度一直比较缓慢。因此,研究和发展高催化活性,抗中毒能力强的新型催化剂已成为当前DMFC发展的关键技术。大量研究
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本文将聚集诱导发光概念引入到液晶分子的设计中,设计并合成了一系列既具有聚集诱导发光特性又具有液晶性的有机化合物分子。采用核磁共振(1HNMR和13CNMR)和质谱(MS)等研究手段表征了化合物的化学结构;采用差示量热扫描仪(DSC)、偏光显微镜(POM)、紫外可见分光光度计(UV-Vis)和荧光光谱(PL)等研究手段对产物的液晶性和聚集诱导发光行为进行了分析和研究。论文主要分为三部分:1.设计并合
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太阳能作为一种洁净的可再生新能源,越来越受到人们的青睐,将太阳能转化为电能是解决能源问题的重要途径之一。要使太阳能发电发挥真正的实用价值,并网发电是值得重点考虑的一种发电方式。然而,由于电网系统中负载功率情况的不确定性存在太阳能电力向市电倒灌的危险,即发生逆功率。  针对太阳能光伏并网发电过程中可能会发生逆功率的问题,在现有理论研究和关键技术基础上,提出了基于电力系统暂态过程理论和电力系统暂态保护
虚拟频谱分析仪是一种可以用于电子信号领域的测量检测仪器,该仪器主要拥有信号采样、信号的频谱分析等功能。所以拥有高性能的虚拟频谱分析仪可以完成多种测试系统所需要的信号分析和射频检测功能。本论文主要有四个方面的内容:首先,分析了现代通信测试领域对虚拟频谱分析仪的迫切需求,其次,介绍了虚拟频谱分析仪的软件整体结构。将根据软件的概要设计阶段提出的总体架构来进行分模块详细设计。每个模块将会分别从数据结构设计
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现代工业的快速发展,人类对能源的开采量和开采力度日益增加,地球上可利用的常规能源日益减少。为了实现能源的持续利用,世界各国都开始开发新能源和可再生能源。目前风能是利用率较为广泛、利用经济性较高的一种分布式能源。风能是指地球表面大量空气流动所产生的动能,其资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。风能是可再生能源,并且风能量丰富、近于无穷无尽。目前风能已经被转化为多种其他形式的能量,最主要的还属
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金属锡具有理论比容量(990 mAh/g)高、适合大电流放电等优点,是发展前景广阔的新型锂离子电池负极材料之一。然而充放电过程中金属锡剧烈的体积变化导致活性材料变形脱落,降低了电池的使用寿命。将材料纳米化及掺杂“惰性”金属制成合金,利用纳米材料巨大的比表面积及对锂非活性的“惰性”金属框架可以有效缓冲锡的体积变化,提高锡基负极材料的循环稳定性。本文以不锈钢为基底,采用脉冲电沉积方法,通过在镀液中添加
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