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电力通信论文范文参考 电力通信毕业论文范文[精选]有关写作资料

主题:电力通信 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-01-23

电力通信论文范文

论文

目录

  1. 第一篇电力通信论文范文参考:基于互联网技术的电力系统广域保护通信系统研究
  2. 第二篇电力通信论文样文:电力通信网风险分析与控制研究
  3. 第三篇电力通信论文范文模板:电力通信网可靠性研究
  4. 第四篇电力通信论文范例:电力通信网风险管理关键技术的研究
  5. 第五篇电力通信论文范文格式:智能电力通信网络故障管理机制

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第一篇电力通信论文范文参考:基于互联网技术的电力系统广域保护通信系统研究

我国电力工业正从全国联网、西电东送、超高压、大机组的发展阶段向特高压、智能电网、绿色发电的发展新阶段转变.我国电网在供电可靠性提高的同时,其运行控制难度也在增大.互联电网中一旦出现能够引发电网大面积停电的严重故障,将会对国民经济造成巨大的损失,给社会带来严重的负面影响.高速、准确动作的继电保护和可靠、及时的紧急控制可减小互联电网大停电事故的影响范围,降低由于停电造成的社会经济损失.但国内外多次大面积停电事故的经验教训表明传统继电保护存在的问题有可能威胁到互联电网的安全稳定运行.

广域保护系统的提出为保证互联电网的安全稳定运行提供了重要控制手段.实时可靠的通信是实现广域保护系统的关键环节之一.由于广域保护系统具有系统结构多样、覆盖地域广、布点多、通信过程复杂等特点,电力系统中传统点对点或专线通信方式已不能适应广域保护系统的通信需要.在智能电网快速发展的趋势下,为满足电力系统各种控制信息及其他运行信息运行于同一电力信息专用网络平台的需要,基于互联网标准的电力系统企业内联网将会得到广泛的应用.基于互联网协议的通信技术将为实现广域保护系统通信提供新的技术手段.研究网络通信模式下满足电网保护和控制系统信息传输实时性和可靠性需求的通信技术,对广域保护系统的实现具有重要的理论和现实意义.论文以互联网技术及其在电力系统广域保护系统信息传输中的应用为主要研究内容,重点研究了互联网服务质量保证技术和网络传输层流控传输协议在保证广域保护系统信息传输实时性和可靠性方面存在的问题,以及在EPOCHS平台上构建基于电网标准测试系统的广域保护系统仿真模型的方法.论文的研究成果对互联网通信技术应用于电力系统运行与控制信息的传输以及广域保护系统投入实际应用具有重要意义.

论文首先介绍了广域保护定义和系统结构,分析了广域保护通信需求,并分别对互联网技术在电力系统中的应用研究现状和广域保护通信研究现状进行了介绍,说明了本文所做的主要工作.

为保证电力系统信息综合传输中各种信息业务的服务质量,提出一种改进的最坏情况下公平的加权公平队列(mproved worst-case fair weighted fair queueing plus,IWF2Q+)调度算法.该算法通过在WF2Q+算法的虚拟开始时间和虚拟完成时间计算公式中引入“虚拟延迟时间”,解决了电力系统信息综合传输中由WF2Q+算法导致的推迟传输高优先级信息业务分组的问题.以NS2为工具,建立了基于区分服务体系结构模型的IEEE14母线系统信息综合传输网络仿真模型,运用网络仿真方法定量评估了以IWF2Q+算法实现基于区分服务体系结构模型的电力系统信息综合传输时各类信息业务的实时性和公平性.仿真结果表明IWF2Q+算法降低高优先级信息业务分组延时,同时兼顾综合传输的各类信息业务间的公平性,证明了1WF2Q+算法的有效性和可行性.

电力系统广域控制系统需要可靠实时的信息传输.基于互联网技术的电力系统企业内联网将成为广域保护和控制系统的通信平台.文中对基于区分服务体系结构模型的服务质量保证措施在电力系统企业内联网中的应用进行了研究.利用EPOCHS平台构建了基于IEEE50机改进测试系统的广域频率稳定预测控制及通信系统仿真模型.利用该模型仿真研究了基于互联网技术实现的广域控制系统信息传输的服务质量保证问题.构建了采用集中式结构的主从式广域频率稳定预测控制Agent系统,设计了层次化星环拓扑结构的通信网络仿真模型,在EPOCHS中实现了PSS/E和NS2的联合仿真.仿真结果证实了服务质量保证措施的有效性.

分析比较了IntelliGrid体系结构备选的通信故障恢复技术,指出SCTP是一种能够在传输层提供通信恢复服务的协议,在电力通信系统中有着良好的应用前景.在重点分析SCTP特点的基础上分析比较了SCTP与TCP协议的特性.采用网络仿真的方法研究了网络链路发生故障断开情况下,基于SCTP多宿性路径切换特性的网络级容错机制.针对SCTP原多宿性路径切换方法的不足,提出一和()SCTP改进多宿性路径切换方法.仿真验证了该方法在单路由器网络模型和多路由器网络模型中应用的有效性.

论文率先将SCTP应用于广域后备保护通信,以解决电力通信网络与输电线路同时故障时,通过保证信息传输的实时性和可靠性来保证广域后备保护迅速可靠动作的问题.给出一种提高SCTP通信实时性的措施,并将该措施及SCTP改进多宿性路径切换方法应用于广域后备保护信息传输.在EPOCHS上构建了一种用于变电站集中式广域后备保护系统通信方式研究的仿真模型,完成通信网络及SCTP、广域后备保护Agent系统和电网建模工作.仿真验证了所提出的通信方式在广域后备保护信息传输中应用的有效性.

第二篇电力通信论文样文:电力通信网风险分析与控制研究

随着智能电网的建设与发展,通信与信息系统在电力系统中的作用越来越显著,电力通信网作为通信与信息系统的重要组成部分,其运行安全出现任何问题都可能影响电力系统的安全、稳定和经济运行,因此对电力通信网的运行风险研究已经成为重要的研究课题.网络风险分析可以为网络优化和规划提供重要的理论依据,网络风险控制可以有效降低网络风险,因此网络风险分析与控制可以有效提高网络的安全性.本文在分析已有相关工作的基础上,主要在电力通信网脆弱性分析、风险评价和基于路由的风险控制方面进行了深入研究.电力业务重要度作为电力业务资产价值的度量指标是电力通信网风险分析与控制研究的基本依据.现有的业务重要度计算方法大多包括专家评分的主观环节,具有一定的不确定性,会对电力通信网相关研究的准确性产生影响.为此本文提出了一种以客观特征指标要求替代专家主观评分的电力业务重要度计算方法,消除了计算结果中的主观不确定性,并以业务重要度为参数,在业务层上建立电力通信网网络模型,分析了电力通信网在不同链路失效模型下的脆弱性,根据分析结果对网络的业务路由进行调整,使网络脆弱性得到了改善.已有电力通信网风险评价方法存在指标分散、评价结果不明确、综合性较弱等问题,为此本文提出了一种电力通信网多层次综合风险评价方法,该方法结合复杂网络理论,以边为研究对象,将边介数作为边在物理拓扑层的重要度,同时在业务层和传输层提出边业务重要度和边流量重要度,进而提出边跨层信息熵的概念,最后通过*明了边跨层信息熵对电力通信网风险评价的有效性.在脆弱性分析和风险评价的基础上,本文通过路由优化方式来实现电力通信网的风险控制.已有电力通信网风险控制路由方法存在考虑网络层面较少、路由模型适用性不强等问题,本文综合考虑路由在电力通信网业务层、传输层和物理拓扑层上对网络风险的影响,建立了跨层的风险感知路由模型,并利用混沌免疫算法进行路由求解.针对动态到达的业务路由,本文提出一种混沌免疫多约束路由算法,该算法通过动态疫苗接种与自由变异相结合的进化策略实现了算法的快速收敛和全局寻优.考虑电力业务中存在对时延要求极高的业务类型,在上述路由算法基础上提出了一种混合路由策略,并结合不同攻击模型,分析了混合路由策略在风险控制上的成效.为提高路径的编、解码效率,提出了一种基于动态邻接矩阵的路径生成方法,该方法利用自然数对路径进行编码,能直接生成有效的路径解,且解码过程简单,为提高包括人工免疫算法在内的所有进化算法的效率做出了贡献.在电力通信网规划中,需要根据既定的网络拓扑和静态业务矩阵同时为多个业务进行选路并需要为决策者提供多个路由方案以便于作出合理的选择,因此本文提出了一种混沌免疫多目标优化算法,该算法采用随机分配边权的定长编码方式,完成多业务的同时选路,将生物地理学优化算法和聚类算法引入到人工免疫进化过程之中,同时采用动态克隆比例方法,加快算法收敛速度,同时提高算法的寻优能力.通过与已有多目标优化算法的对比,证明了该算法在路由优化方面的优越性.由于已有进化算法中基于随机数的交叉和变异策略,导致在种群规模和进化代数确定的情况下,单次算法执行的结果存在不确定性,输出解可能最优,也可能次优甚至较差,这种不确定性在电力业务路由上是不允许的.在本文提出的单目标和多目标混沌免疫路由算法中,为了保证输出解或解集的确定性,本文对算法中所有需要随机数的操作算子进行改造,利用混沌序列值来替代其中的随机数,因此该混沌序列必须具有良好的随机性才能来保证算法优秀的搜索性能.经典的混沌系统及其混沌序列存在随机性不强的问题,为此本文构造了一个五维超混沌系统,通过混沌吸引子,Lyapunov指数等指标证明了该混沌系统的存在性和复杂非线性动力学行为,并验证了由该混沌系统映射生成的混沌序列具有良好的随机性,为混沌免疫算法在具有确定性输出的同时依然保证优越的搜索性能奠定了基础.


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第三篇电力通信论文范文模板:电力通信网可靠性研究

电力通信网是服务于电力系统的通信专网,它的通信业务具有高级别的实时性、可靠性和安全性需求,电力通信网的可靠性是影响电力系统安全、稳定运行的重要因素之一,是评价电网性能和管理水平的重要方面,也是制定电力通信网发展规划的重要参考依据.与公用通信网相比,电力通信专网的可靠性研究相对滞后.论文在全面分析电力通信业务可靠性需求的基础上,针对如何建立客观、准确的可靠性模型,提出符合电力通信网运行管理特点的可靠性综合评价方法开展研究.

论文分析了电力通信网的构成形式和业务类型,明确了各类业务的可靠性需求.通过比较可靠性、有效性、生存性和安全性四种概念,选择有效性作为可靠性测度,研究电力通信网的综合可靠性问题.

在考虑通信设备内部结构和电源系统构成的基础上,给出了专用、复用和主备用光纤电路的有效性模型,该模型较完善地体现了通信设备内部各模块之间的逻辑关系,同时考虑了供电电源系统对通信电路有效性的影响,使得分析结果更加符合实际.针对通信设施基本有效性参数的分散性问题,提出了一种通信设备和光纤设施的模糊有效性模型,并由此导出通信电路的模糊有效性模型,给出了模糊有效性分析方法,有效地解决了参数的不确定性问题.

针对通信网业务有效性分析问题,对电力通信网业务进行了重要度评估,提出了一种基于业务重要度的网络有效性模型,并给出了相应的有效性分析算法,该方法考虑了共享网络单元对业务有效性的影响,分析了不同业务量阈值条件下,网络业务有效性的变化趋势.基于风险理论对共享网络单元的业务重要性进行了评估,评估结果能够反映网络脆弱性的分布情况.

论文结合电力通信网管理的特点,对电力通信网管理方式、运行环境及影响可靠性的因素进行了分析,参考标准的端到端通信安全体系结构和电力通信安全性行业评价办法,确定了可靠性分层,建立了电力通信网可靠性综合评价指标体系.为了减少指标权重的主观性,提高评价结果的客观性和可信性,提出了一种基于改进模糊层次法的综合可靠性评价方法,该方法基于对数最小二乘法(LL*)进行模糊权重计算,利用限位系数法来实现评价结果的解模糊过程,解决了电力通信网可靠性评价中不确定性问题,实例评估验证了该方法的有效性和可行性.

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第四篇电力通信论文范例:电力通信网风险管理关键技术的研究

电力通信网是智能电网的重要基础设施,承载着众多电力子系统间协同通信业务,例如继电保护、稳定控制等.如何降低电力通信网运行风险,提高可靠性,以支撑智能电网安全稳定运行,是智能电网需要关注的重要课题.研究面向电力通信网风险管理技术,减少电力通信故障及其影响,支撑电力通信业务通道持续可用,具有重要的理论和实际应用价值.电力通信网风险管理主要研究对象是电力通信网运行状态的不确定性以及由此产生的影响,通常包括风险评估和风险控制,以实现对电力通信网存在的风险进行定性和定量分析,确认各类电力通信网运行风险的严重程度和可能性,控制和解决这些潜在风险,防止通信事故的发生.国内外电网公司与科研机构在电力通信网风险评估和风险控制领域进行了大量研究,并取得了一定的成果,但仍存在一些不足.在风险评估方面,对电力通信网年、月、周、日进行风险预警评估时,传统方法计算过程复杂,缺少一定的自适应性.在风险控制方面,已有研究成果缺乏对网络设备随机故障、修复时间相关性、业务分布不均衡等方面进行风险预控的机制,由此造成的风险尚未得到有效控制.针对上述问题,本文对电力通信网的风险评估方法和风险控制机制展开深入研究.具体说来,本文的贡献在于:(1) 针对电力通信网风险评估方法的自适应能力以及年、月、周、日风险预警机制的需求,基于模糊径向基函数神经网络提出一种具备自适应学习能力的电力通信网风险评估方法.在方法中定义了模糊径向基函数神经网络规则层层节点的自适应学习规则,依据规则层节点间的切比雪夫距离和相关距离对规则层节点的数量进行动态调整,使模糊径向基函数神经网络在学习过程中能够追踪业务参数和风险因素的变化而动态调整自身结构,使网络风险能够更精确地量化.以实际统计数据对该方法和已有方法进行仿真实验对比,验证了本算法具有更高的评估精度.(2) 针对由电力通信网络资源故障及修复时间随机性导致的业务通道开环风险问题,基于网络设备和线路故障到达率、修复时间分布函数建立了用于度量电力通信业务通道失效风险的数学模型;以电力通信业务通道失效风险为约束条件提出了面向电力通信业务通道的路由分配算法,用以控制上述随机性故障造成的开环风险.同时,依据概率母函数和矩母函数对度量电力通信业务通道失效风险的数学模型进行化简,用以降低其计算复杂度和截断误差,使其适用于实际寻路问题.使用电力通信网的实际数据,对本算法进行了仿真实验,结果表明本算法能够降低业务通道开环风险.(3) 针对修复时间关联导致的电力通信业务通道中断风险问题,提出了面向电力通信业务通道的工作路由和保护路由选择算法.首先,以通道故障修复时间的关联距离建立电力通信业务通道的故障关联距离模型.随后,以电力通信业务通道失效风险度做决策参数,采用I_Dijkstra算法搜索出k条互不重合且使业务通道失效风险度最小化的候选路由.最后,以业务通道的故障关联距离最小为决策目标,在候选路由中,为业务通道选择工作路由和保护路由.仿真结果表明本算法能够降低工作通道与保护通道同时故障的概率,从而进一步降低电力通信风险.(4) 针对电力通信业务过于集中而导致电网运行风险增大的问题,提出了基于风险均衡的路由选择算法.算法基于逼近理想解排序法,依据电力通信业务的传输时延、误码率、可用性、保护通道等方面的指标,建立了电力通信业务重要度的多属性评价模型,用于计算业务重要度;以电力通信业务重要度和电力通信业务通道失效风险度,建立度量电力通信业务通道段风险的数学模型,并以电力通信业务通道段风险为约束,按照MIN-MAX原则选择风险均衡的业务通道路由;在选择过程中,依据风险更新函数对每次业务分配后的通道段风险进行更新.仿真结果表明本算法能够使电力通信通信业务均匀分布于网络中,有效避免重要业务向少数路径聚集的情况.

第五篇电力通信论文范文格式:智能电力通信网络故障管理机制

智能电力通信网络与电力网络紧密相连,承载着电力系统中调度和控制等关键业务的信息传输功能,是智能电网运行的重要保障.故障管理可以对网络中所发生故障进行全面、高效的管控,能够及时识别故障,科学分析故障,快速解决故障,有效提升网络服务质量.对智能电力通信网络实施有效的故障管理,能够保障可靠性和安全性要求较高的双向实时智能电力业务,提高网络的稳定性和运维管理水平,为全面支撑智能化的电力业务奠定基础.因此,智能电力通信网络故障管理具有重要的研究价值.故障管理是网络管理的核心内容之一,一般包括故障检测、故障定位、故障隔离控制、故障容忍、故障恢复等一系列过程.现有电力通信网络故障管理研究大多沿用传统通信网络管理中的方法,缺乏对电力通信特点的考虑.问题主要体现在:(1)在故障定位过程中忽略了故障对电力业务的影响,导致故障定位中误检率过高,电力通信网络故障影响不可控;(2)在故障隔离控制过程中,面对电力网络和通信网络组成的耦合网络中故障容易级联扩散的特点,缺乏有效的故障级联控制措施;(3)可信的故障容忍能力和高效的故障容忍机制是未来坚强、柔性、经济的智能电力通信网络重点关注的故障管理需求,但是目前相关研究尚未展开.因此,本文针对电力通信网络和业务的特点,面向智能电网对通信网的需求,研究智能电力通信网络的故障管理,重点对故障定位、故障控制和故障容忍进行深入研究.主要研究内容和贡献如下:(1)针对电力骨干通信网络故障定位中故障影响不可控问题,提出一种面向故障影响的可信参数最小损失故障定位算法.首先,建立反映症状和故障关系的二分图模型.在此基础上,应用贝叶斯公式和正则化思想,计算故障影响值.接着,结合传统算法中故障对症状的合理解释,引入可信参数,提出可信参数最小损失故障定位算法.该算法将定位过程中的故障影响值控制在可信参数下,进而确保故障对业务的影响是可控的.仿真实验结果表明,算法能够在考虑有效删除故障可能影响的同时,兼顾对已观察症状的合理解释,降低定位算法的误检率,可以更好适应智能电力通信网络中的故障定位.(2)针对由电力骨干通信网络与电力网络形成的耦合网络中的故障级联传播引发的级联停电问题,从通信网络角度,提出减缓故障级联传播的故障隔离控制算法.首先,对耦合网络进行数学建模.在此基础上,应用故障对的观点,分析了故障级联传播的必要条件.随后,采用破坏故障级联传播必要条件的思路,提出了启发式的双覆盖双冗余配置算法.仿真实验结果表明,双覆盖双冗余配置算法可以有效隔离通信网络中的故障,减缓故障在耦合网络中的级联传播.(3)在利用无线传感器网络监控配用电力架空线的场景下,针对线性网络拓扑带来的故障容忍能力差的问题,基于节点备份和网络拓扑相结合的思想,提出基于组合网络模型的无线传感器网关故障容忍机制.首先,分析了应用场景下无线传感器网络的两个基本特征.基于基本特征设计了具有故障容忍特性的组合网络模型,给出了该模型的工作机制,并在不同的故障类型下分析了组合网络模型故障容忍程度的下界值.仿真实验结果表明,与其它模型相比,组合网络模型具有更强的故障容忍能力,更适合于对配用电力传输线的监控.(4)在监控架空电力线的无线传感器网络需要满足监控应用传输时延的约束条件下,针对缺乏备份节点而导致故障容忍能力差的问题,利用冗余备份方法,提出基于混合网络模型的无线传感器网关故障容忍机制.首先,基于利用无线模块直接传输数据以降低时延的思想,遵循N-x故障容忍原则,应用优化方法计算备份节点的数量.接着,对不同故障频率的备份节点部署位置提出了基于先验的备份位置部署算法.最后,提出了对网络中发生的故障进行容忍的自适应故障调整算法.仿真实验结果表明,本文所提的故障容忍机制有效解决了无线传感器网关节点备份问题,提高了网络故障容忍能力,能够更好适应于时延敏感型配用电力线监控应用.

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电力通信引用文献:

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[3] 电力通信论文大纲范本模板 电力通信论文大纲怎么写
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