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Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-ETH 12317 Diss.-E Eine ...

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Kapitel 7<br />

Schlussbetrachtung<br />

7.1 Zusammenfassung<br />

Viele Applikationen im Bereich der elektrischen Energieübertragung führen<br />

auf ein System von simultanen, nichtlinearen Gleichungen<br />

g(x,p)=0(x: Unbekannte, p: Parameter), die nach den Unbekannten x<br />

aufzulösen sind. Diese Gleichungen beschreiben das nichtlineare Verhalten<br />

miteinander verbundener Entitäten.<br />

Dies ist kein neues Problem. Der Beitrag der vorliegenden Arbeit besteht<br />

jedoch darin, für diese Klasse von Problemen mit Mitteln des Software-<br />

Engineerings und neuen Erkenntnissen aus der Netzmodellierung eine wiederverwendbare<br />

Lösung zu beschreiben. Dazu sind verschiedene Ansätze<br />

in einem Prototypen neu kombiniert worden. Der Prototyp besteht aus<br />

einer Software-Komponente (ein objekt-orientiertes Framework) und einer<br />

dazu passenden Domänen-Architektur. Innerhalb dieser Domänen-<br />

Architektur erfolgt die Anpassung des Frameworks, das die grundlegenden<br />

Dienste erbringt, die in Netz-Simulationen vorkommen, wie Netzaufbau,<br />

Netzberechnung (d.h. das Lösen von nicht-linearen Gleichungen) und<br />

Darstellung von Resultaten. Das Framework basiert auf einem Domänenmodell,<br />

dass das Verhalten eines Netzes ausschliesslich durch Instanzen<br />

zweier generischer Baustein-Typen, Ntor und Summengeber, modelliert.<br />

Das Ntor ist die Entität, mit der physikalische Betriebsmittel und auch<br />

Fehlerbedingungen modelliert wird. Das Ntor stellt einen endlichen Automaten<br />

mit einem Verhalten BN σ(Vσ,Pσ,E σ,Tσ) für jeden Zustand σ dar.<br />

Die Menge E σ enthält alle Gleichungen, die mit Hilfe der Variablen Vσ<br />

und den Parametern Pσ gebildet werden. Die Menge Tσ spezifiziert den<br />

endlichen Automaten.<br />

Die Summengeber greifen auf Variable in den Ntoren zu, und for-<br />

151<br />

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