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 />
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