Repeater嵌套Repeater的结构:对于 datalist 控件也是有效的。记下以防忘记了

本文介绍如何在ASP.NET中实现Repeater控件的嵌套绑定,并提供了完整的aspx及.cs代码示例。通过ItemDataBound事件动态绑定子Repeater,实现了灵活的数据展示。

在写程序的时候, Repeater嵌套绑定Repeater  是常有事情。下面给出了相应的代码,记下,以便下次使用。

下面是 aspx 代码:

1 <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"
2 onitemdatabound="Repeater1_ItemDataBound">
3 <HeaderTemplate>
4 <table width="100%" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1">
5 </HeaderTemplate>
6
7 <ItemTemplate>
8 <tr><td><%# Eval("Title") %></td></tr>
9
10 <asp:Repeater ID="Repeater2" runat="server">
11
12 <ItemTemplate>
13 <tr><td><%# Eval("Title") %></td></tr>
14
15
16 </ItemTemplate>
17
18
19 </asp:Repeater>
20
21
22 </ItemTemplate>
23
24
25 <FooterTemplate></table></FooterTemplate>
26 </asp:Repeater>

下面是 .cs 代码 也就是后台代码

1 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
2 {
3 if (!IsPostBack)
4 {
5 bangdingdata();// 绑定数据项,这里只绑定第一个Repeater
6  
7
8 }
9
10
11 }
12
13
14
15
16  /// 在 ItemDataBound 事件中,将Repeater2绑定起来
17   protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
18 {
19 if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item) //定义当前项是项模板
20   {
21 Repeater rpt2 = (Repeater)e.Item.FindControl("Repeater2"); //找到第二个 Repeater
22
23 DataRowView drv = (DataRowView)e.Item.DataItem;
24 //获取当前项目 所在的行,也就是数据行,找到数据行中的一个字段 ID
25 int typeid = Convert.ToInt32(drv["ID"]);
26
27 opclass opc = new opclass();
28
29 rpt2.DataSource = opc.ExectDataSet(string.Format("Select [Title] from[Reply] where [lyID]={0}", typeid));
30 rpt2.DataBind();
31
32 // 以找到的 ID 为依据,将 Repeater2 绑定。
33
34
35
36
37 }
38
39 }
40
41
42 private void bangdingdata()
43 {
44 opclass opc = new opclass();
45
46 this.Repeater1.DataSource = opc.ExectDataSet("Select * From [liuyan]");
47
48 this.Repeater1.DataBind();
49
50
51 }
跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值