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基于稀疏通信网络的微网分布式电源微增率一致性加速算法研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 分布式发电技术第11-13页
        1.2.2 微网第13-15页
        1.2.3 分布式控制第15-17页
    1.3 本文的工作第17-19页
第2章 稀疏通信网络下的微网微增率一致性加速算法第19-31页
    2.1 微网分层控制结构第19-22页
        2.1.1 功率-频率控制的分布式电源第19-21页
        2.1.2 频率-功率控制的分布式电源第21-22页
    2.2 图论基础及一致性算法第22-23页
    2.3 基于稀疏通信网络的微增率一致性加速算法第23-26页
        2.3.1 微增率一致性加速算法介绍第24-25页
        2.3.2 微增率一致性加速算法性质第25-26页
    2.4 仿真算例第26-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 通信延时及通信故障分析第31-38页
    3.1 概述第31页
    3.2 通信延时分析第31-32页
    3.3 通信故障分析第32页
    3.4 仿真分析第32-36页
        3.4.1 通信延时仿真第33-35页
        3.4.2 通信故障仿真第35页
        3.4.3 不同容量机组仿真第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
第4章 通信优化第38-46页
    4.1 收敛速度分析第38-39页
        4.1.1 辅助通信拓扑结构对收敛速度的影响第38-39页
        4.1.2 发电机成本微增率的影响第39页
        4.1.3 电气距离影响第39页
    4.2 通信网络优化方法第39-40页
    4.3 仿真算例第40-44页
        4.3.1 分布式电源微增率对收敛速度的影响第40-41页
        4.3.2 辅助通信拓扑结构对收敛速度的影响第41-42页
        4.3.3 电气距离对收敛速度的影响第42页
        4.3.4 通信网络综合选择与仿真结果第42-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第5章 结论与展望第46-48页
    5.1 总结第46页
    5.2 展望第46-48页
作者简历第48-49页
参考文献第49-52页

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