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基于树形计算结构的电力系统潮流并行算法研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 课题研究的背景介绍第7-8页
    1.2 课题研究的目的和意义第8-9页
    1.3 电力系统并行仿真和研究现状第9-10页
    1.4 本文的主要工作第10-11页
第二章 电力系统潮流计算第11-18页
    2.1 电力系统潮流计算简介第11-12页
        2.1.1 电力系统潮流计算概述第11-12页
        2.1.2 电力系统潮流计算研究现状第12页
    2.2 电力系统潮流计算的数学模型第12-14页
        2.2.1 直角坐标系下的节点功率方程第12-13页
        2.2.2 节点的分类第13-14页
    2.3 电力系统潮流计算的牛顿—拉夫逊法第14-17页
        2.3.1 牛顿—拉夫逊法的原理和方法第14页
        2.3.2 直角坐标系的牛顿—拉夫逊潮流算法第14-16页
        2.3.3 牛顿—拉夫逊法的特点第16-17页
    2.4 小结第17-18页
第三章 并行处理技术简介第18-23页
    3.1 并行处理技术概述第18页
    3.2 并行程序设计基础第18-21页
        3.2.1 并行计算环境第18-19页
        3.2.2 并行算法第19-20页
        3.2.3 MPI并行程序介绍第20-21页
    3.3 并行技术在电力系统领域的应用第21页
    3.4 小结第21-23页
第四章 基于树形计算结构的电力系统潮流并行算法第23-40页
    4.1 电力系统网络分割原则第23-24页
    4.2 电力系统计算树第24-30页
        4.2.1 电力系统计算树的构成第24-27页
        4.2.2 树形计算结构的基本思想第27-30页
        4.2.3 树形计算结构特点第30页
    4.3 基于树形计算结构的潮流并行算法第30-39页
        4.3.1 计算原理第30-35页
        4.3.2 算法特点第35页
        4.3.3 计算步骤和程序流程第35-39页
    4.4 小结第39-40页
第五章 程序设计与算例分析第40-50页
    5.1 程序设计第40-42页
    5.2 山西电网算例分析第42-45页
        5.2.1 算例说明第42-43页
        5.2.2 结果分析第43-45页
    5.3 东北电网算例分析第45-47页
        5.3.1 算例说明第45-46页
        5.3.2 结果分析第46-47页
    5.4 计算时间分析第47-49页
    5.5 小结第49-50页
第六章 总结与展望第50-52页
    6.1 总结第50-51页
    6.2 展望第51-52页
参考文献第52-55页
发表论文和科研情况说明第55-56页
致谢第56页

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