复杂网络同步及其在水力发电系统中的应用

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复杂网络同步现象存在于自然界和各种人工系统中,研究复杂网络的同步问题具有重要的理论意义和应用价值。电力网络是典型的复杂网络,将复杂网络同步理论应用到电网中同样具有深远的意义。本文对复杂网络同步问题及在电力网络中的应用进行了一些研究,主要研究成果如下:一、考虑实际网络中普遍存在的时延因素,采用自适应控制策略,分别研究状态耦合和输出耦合时延复杂网络的自适应同步问题。设计自适应控制器,通过李雅普诺夫稳定性定理,给出时延复杂网络的同步准则。最后对典型网络进行数值仿真,验证本文方法的有效性。二
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近些年,黄铁矿FeS2作为1.5v锂电池电极材料,具有成本低、理论比容量高、环保等特点成为了研究热点。同时,二硫化钼是一种类石墨烯结构的层状化合物,其层状结构有利于锂离子的嵌入及提供更多的嵌锂空间,有效的缓解电极材料在脱嵌过程中的体积变化,因而被广大研究者所重视。本文采用水热法合成了不同形貌的FeS2和MoS2,利用X射线衍射,扫描电子显微镜,透射电子显微镜,充放电测试,循环伏安测试以及交流阻抗测
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SmCo基纳米复合永磁体由于其具有很高的居里温度和温度稳定性而成为高温磁体应用的最佳候选材料。SmCo的相变有很多种,不同相的晶体结构和磁特性不同,且我们目前纳米复合磁体中的硬磁相Sm2Co17相较于SmCo5,饱和磁化强度和居里温度都高,唯一的不足就是矫顽力低,所以弄清楚SmCo基纳米复合磁体的相形成特性和矫顽力机制,对于提高SmCo纳米复合高温磁体的性能具有非常重要的意义。本文采用高能球磨法制
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