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直流配电网电磁暂态仿真算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 直流配电网及其特点第8-9页
        1.1.2 直流配电网仿真需求第9-10页
    1.2 电磁暂态仿真算法简介第10-14页
        1.2.1 电磁暂态仿真基本原理第10-11页
        1.2.2 元件电磁暂态建模第11-14页
    1.3 电磁暂态仿真并行算法简介第14-17页
        1.3.1 传统提高仿真速度算法回顾第14页
        1.3.2 分网并行算法介绍第14-16页
        1.3.3 并行仿真软件支撑第16-17页
    1.4 国内外研究现状第17-19页
        1.4.1 直流配电网仿真与建模发展现状第17-18页
        1.4.2 电磁暂态仿真算法与软件现状第18-19页
    1.5 论文的主要工作第19-20页
第2章 直流配电网元件建模第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 电压源换流器(VSC)模型第20-22页
    2.3 直流变压器模型第22-23页
    2.4 锂电池储能单元模型第23-25页
    2.5 光伏电池模型第25-29页
    2.6 交、直流负荷模型第29-30页
    2.7 本章小结第30-31页
第3章 直流配电网时延解耦并行仿真算法研究第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 控制系统电磁暂态分析算法第31-32页
    3.3 控制系统电磁暂态仿真时延解耦并行算法第32-33页
    3.4 仿真程序介绍第33-38页
        3.4.1 计算步骤与策略第33-34页
        3.4.2 仿真程序架构第34-35页
        3.4.3 程序仿真元件库第35-37页
        3.4.4 主程序设计第37-38页
    3.5 仿真算例测试第38-41页
        3.5.1 程序准确性验证第39-40页
        3.5.2 并行仿真程序效率分析第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 总结与展望第42-44页
    4.1 研究工作总结第42页
    4.2 后续工作展望第42-44页
参考文献第44-48页
致谢第48-49页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第49页

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