摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号对照表 | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·课题的意义 | 第10页 |
·水火电力系统最优潮流研究现状 | 第10-11页 |
·分布式计算在电力系统中的应用现状 | 第11-13页 |
·在潮流计算问题中的应用 | 第11页 |
·在暂态稳定分析中的应用 | 第11-12页 |
·在能量管理系统中的应用 | 第12页 |
·在电力系统规划中的应用 | 第12页 |
·在最优潮流问题中的应用 | 第12页 |
·在无功优化问题中的应用 | 第12-13页 |
·本文的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 MATLAB分布式计算 | 第14-30页 |
·引言 | 第14页 |
·分布式系统 | 第14-17页 |
·分布式系统的概念 | 第14-15页 |
·分布式系统的分类 | 第15-16页 |
·分布式系统的优点与不足 | 第16-17页 |
·分布式计算环境 | 第17-18页 |
·分布式计算环境与网络计算环境 | 第18页 |
·分布式计算环境与分布式计算系统 | 第18页 |
·分布式计算环境与合作计算 | 第18页 |
·分布式计算环境与开放系统 | 第18页 |
·分布式算法 | 第18-20页 |
·分布式算法与集中式算法 | 第19-20页 |
·分布式算法的分类依据 | 第20页 |
·搭建分布式系统应注意的一些问题 | 第20-22页 |
·MATLAB分布式计算平台 | 第22-27页 |
·MATLAB分布式计算平台简介 | 第22-23页 |
·MATLAB分布式计算平台工作过程 | 第23-24页 |
·MATLAB分布式计算平台的搭建与运行实例 | 第24-27页 |
·分布式计算的性能指标 | 第27-28页 |
·运行时间 | 第28页 |
·加速比 | 第28页 |
·效率 | 第28页 |
·分布式算法设计应注意的问题 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 现代内点算法和精确解耦法 | 第30-38页 |
·概述 | 第30页 |
·现代内点理论 | 第30-31页 |
·现代内点理论的历史 | 第30-31页 |
·现代内点算法的分类 | 第31页 |
·基于扰动KKT条件的现代内点算法 | 第31-36页 |
·算法的理论基础 | 第31-33页 |
·算法的推导过程 | 第33-35页 |
·算法流程 | 第35-36页 |
·算法的优势与不足 | 第36页 |
·精确解耦法 | 第36-37页 |
·本章小节 | 第37-38页 |
第4章 水火电力系统最优潮流的分布式算法 | 第38-50页 |
·概述 | 第38页 |
·电力系统最优潮流 | 第38-41页 |
·电力系统最优潮流及其发展 | 第38-40页 |
·经典最优潮流的数学模型 | 第40-41页 |
·水火电力系统最优潮流 | 第41-46页 |
·水电厂的特点与分类 | 第41-43页 |
·固定水头水电厂的运行特性 | 第43页 |
·梯级水电厂的运行特性 | 第43-44页 |
·水火电力系统最优潮流的数学模型 | 第44-46页 |
·水火电力系统最优潮流的分布式算法 | 第46-49页 |
·分布式算法的设计思路 | 第46-48页 |
·分布式程序计算流程 | 第48页 |
·分布式程序计算框图 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 水火电力系统最优潮流问题的分布式计算及性能分析 | 第50-69页 |
·引言 | 第50页 |
·分布式仿真计算平台 | 第50-51页 |
·水火电力系统最优潮流问题的分布式求解 | 第51-68页 |
·算例选择 | 第51页 |
·计算结果 | 第51-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·存在的问题 | 第70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表论文情况 | 第75页 |