输变电设备受台风损毁动态过程预测研究任务书

 2021-08-27 22:44:35

1. 毕业设计(论文)主要内容:

1. 调查研究台风灾害资料信息,从中总结分析台风灾害的基本分布情况、强度等技术信息,及其对电力系统影响的中短期预测方法。

2. 基于以上调研,对区域输变电设备随台风行进过程中受损毁的动态过程进行预测模拟。根据台风中短期预测信息,利用机器集成算法当中的梯度推进机(Gradient Boosting Machine, GBM)算法及随机森林(Random Forest, RF)等算法,构建计及台风因素的区域输变电设备故障动态模拟图。包括单次台风路径、强度等气象信息进行预测基础上,综合气象信息及电力系统区域输变电设备信息,预测区域输变电设备随台风行进过程中受损毁的动态过程等各种关键信息。

3.分析并完成基于MATLAB的仿真模型计算。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1. 通过本课题的训练,培养学生动手能力、分析问题及解决问题的能力;

2. 翻译与本课题相关的英文资料(不少于3000中文字符);

3. 查阅文献资料,撰写开题报告(不少于5000中文字符)。开题报告中,要求了解本毕业设计相关专业知识的发展历史、现状及趋势,以及本毕业设计领域技术发展历史中的重大突破的背景和影响,并理解本毕业设计领域复杂工程问题解决方案的设计/开发背景和意义;

4. 根据台风中短期预测信息,利用机器集成算法当中的梯度推进机算法及随机森林等算法,构建计及台风因素的区域输变电设备故障动态模拟图。包括单次台风路径、强度等气象信息进行预测基础上,综合气象信息及电力系统区域输变电设备信息,预测区域输变电设备随台风行进过程中受损毁的动态过程等各种关键信息。掌握区域输变电设备随台风行进过程中受损毁的动态过程预测的算法;

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

1-2周,完成开题报告和文献翻译,完成开题答辩;

3-4周,熟悉台风灾害对区域输变电设备损毁过程原理;

5-8周,熟悉MATLAB软件使用方法,搭建区域输变电设备随台风行进过程中受损毁的模型;

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

4. 主要参考文献

  1. 丁一汇,张锦,宋亚芳. 天气和气候极端事件的变化及其与全球变暖的联系. 气象. 2002, 28(3): 3-7.
  2. 唐斯庆, 张弥, 李建设. 海南电网“9.26”大面积停电事故的分析与总结. 电力系统自动化,2006, 30(1):1-7
  3. Hui Hou, Xiongkai He, Zheng-tian Li, Aihong Tang and Hua-liang Fang. Risk assessment of power system under typhoon disaster. International Journal of Security and its Application. 2014, vol. 8, no. 3, 2014, pp.289-296.
  4. 苏盛,陈金富,段献忠.全球暖化与电力系统的相互影响综述.电网技术.2010,34(2):33-40.
  5. Climate change impacts and the electric sector. EPRI Technical Report of Research Project 1013189, 2006.
  6. 彭向阳, 黄志伟, 戴志伟. 配电线路台风受损原因及风灾防御措施分析. 南方电网技术. 2010, 4(1):99-102.
  7. 孙吉波, 辛拓, 王延伟. 广东电网抗击超强台风威马逊的经验及反思.广东电网, 2014,27(12):80-83.
  8. Billinton, R.; Wenyuan, L.; A novel method for incorporating weather effects in composite system adequacy evaluation, IEEE Transactions on Power Systems, 1991,6(3):1154 – 1160.
  9. M. E. Batts,L. R. Russell, E. Simiu. Hurricane Wind Speeds in The United States. Journal of Structural. Division.1980, 106(ST10):2003~2005
  10. L. J. Shapiro. The Asymmetric Boundary Layer Flow Under Translating Hurricane. Journal of Atmospheric Sciences. 1983, 40(8):1984~1998
  11. P. J. Vickery, L. A. Twisdale. Wind-field and Filling Models for Hurricane Wind-speed Predictions. Journal of Structural Engineering. 1995,121(11):1700~1709
  12. S. Chow. A Study of the Wind Field in the Planetary Boundary Layer of a Moving Tropical Cyclone. M. S. Thesis. 1971
  13. E. F. Thompson, V. J. Cardone. Practical Modeling of Hurricane Surface Wind Fields. Journal of Waterways, Port, Costal Ocean Engineering. 1996,122(4):195~206
  14. P. J. Vickery, P. F. Skerlj, A.C.Steckley, L. A. Twisdale. Hurricane Wind Field Model For Use in Hurricane Simulations. Journal of Structural Engineering. 2000, 126(10):1203~1221
  15. Yan Meng, Masahiro Matsui, Kazuki Hibi. An Analytical Model for Simulation of the Wind Field in a Typhoon Boundary Layer. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1995, 56:291~310
  16. Yan Meng, Masahiro Matsui, Kazuki Hibi. A Numerical Study of the Wind Field in a Typhoon Boundary Layer. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 1997, 6768:437~448
  17. H. Liu, R. A. Davidson, D. V. Rosowsky, and J. R. Stedinger, “Negative binomial regression of electric power outages in hurricanes,”Journal of Infrastructure Systems, vol. 11, no. 4, pp. 254–267, 2005.

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

以上是毕业论文任务书,课题毕业论文、开题报告、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。