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电力物理信息融合系统建模平台研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
图录第10-12页
表录第12-13页
第一章 绪论第13-32页
   ·研究背景及意义第13-20页
     ·本文的研究背景第13-18页
     ·本文研究的意义第18-20页
   ·国内外研究现状第20-32页
     ·物理信息融合系统框架研究第20-22页
     ·物理信息融合系统的研究挑战和关键技术第22-24页
     ·物理信息融合系统在电力系统中的应用第24-29页
     ·论文的主要内容与章节安排第29-32页
第二章 物理信息融合模型建模方法第32-44页
   ·物理信息融合系统建模的要求第33-34页
   ·物理信息融合系统建模的挑战第34-37页
   ·物理信息融合系统建模的方法第37-43页
     ·物理信息模型融合的方法第37-40页
     ·单个物理信息融合模块的建立第40-42页
     ·多个物理信息融合模块的整合第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第三章 光伏、储能的物理信息融合模型第44-63页
   ·光伏电池模块的物理信息融合模型第44-55页
     ·光伏电池的物理数学模型第44-49页
     ·光伏电池的信息模型第49-54页
     ·光伏电池模块的物理信息融合模型第54-55页
   ·储能电池模块物理信息融合模型第55-60页
     ·储能电池的物理数学模型第55-57页
     ·储能电池的信息模型第57-60页
     ·储能电池模块的物理信息融合模型第60页
   ·光伏与储能协调控制的物理信息融合模型第60-61页
   ·本章小结第61-63页
第四章 物理信息融合模型的仿真研究第63-76页
   ·物理信息融合模型的仿真方法第63-66页
   ·光伏电池的物理信息融合模块仿真第66-68页
   ·光伏储能电池协调控制的物理信息融合模块仿真第68-71页
   ·仿真结果讨论第71-75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-79页
   ·总结第76-78页
   ·展望第78-79页
参考文献第79-85页
附录第85-87页
 主要技术术语第85-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第88页

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