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基于Hamilton理论的广域电力系统时滞反馈控制研究

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基于Hamilton理论的广域电力系统时滞反馈控制研究
论文目录
 
摘要第1-9页
ABSTRACT第9-15页
第一章 绪论第15-33页
  1.1 课题研究背景及意义第15-18页
  1.2 时滞系统理论第18-21页
    1.2.1 线性时滞系统理论与控制方法第18页
    1.2.2 非线性时滞系统理论与控制方法第18-19页
    1.2.3 广义Hamilton系统理论及其在电力系统中的应用第19-21页
  1.3 广域互联电网中的低频振荡问题第21-26页
    1.3.1 低频振荡的机理与模式第21-23页
    1.3.2 低频振荡的分析方法第23-25页
    1.3.3 抑制低频振荡的控制措施第25-26页
  1.4 广域时滞电力系统第26-29页
  1.5 本文的主要工作及章节安排第29-33页
第二章 线性多时滞电力系统稳定性及其控制第33-51页
  2.1 引言第33页
  2.2 多时滞系统的时滞依赖稳定判据第33-37页
  2.3 电力系统多时滞建模第37-40页
    2.3.1 电力系统模型第37-39页
    2.3.2 多时滞电力系统建模第39-40页
  2.4 计及时滞分量的输出反馈控制器设计第40-44页
    2.4.1 本地控制器的设计第40-41页
    2.4.2 不考虑时滞分量影响的广域控制器设计第41-43页
    2.4.3 考虑时滞分量影响的广域控制器设计第43-44页
  2.5 仿真算例分析第44-50页
    2.5.1 本地控制器第46页
    2.5.2 广域时滞控制器时滞分量(r=1)第46-48页
    2.5.3 广域时滞控制器时滞分量(r>1)第48-50页
  2.6 本章小结第50-51页
第三章 非线性时滞Hamilton理论及其应用第51-68页
  3.1 引言第51页
  3.2 非线性时滞Hamilton系统的时滞依赖稳定条件第51-53页
  3.3 电力系统时滞Hamilton实现第53-56页
  3.4 广域阻尼控制器设计第56-58页
  3.5 仿真算例分析第58-66页
  3.6 本章小结第66-68页
第四章 考虑时滞影响的发电机励磁与FACTS非线性协调控制第68-100页
  4.1 引言第68-69页
  4.2 非线性时滞Hamilton系统发电机励磁与SVC协调控制第69-84页
    4.2.1 Hamilton电力系统的实现第69-72页
    4.2.2 考虑时滞影响的发电机励磁与SVC协调控制第72-76页
    4.2.3 仿真算例分析第76-84页
  4.3 非线性时滞Hamilton系统发电机励磁与TCSC协调控制第84-99页
    4.3.1 时滞Hamilton电力系统的实现第84-87页
    4.3.2 考虑时滞影响的发电机励磁与TCSC协调控制第87-92页
    4.3.3 仿真算例分析第92-99页
  4.4 本章小结第99-100页
第五章 考虑转移电导的电力系统非线性时滞反馈控制第100-124页
  5.1 引言第100-101页
  5.2 伪广义Hamilton系统及镇定控制器的设计第101-104页
  5.3 考虑反馈时滞控制的Hamilton系统模型第104-106页
  5.4 计及转移电导的伪广义Hamilton系统时滞反馈控制器设计第106-118页
    5.4.1 考虑时滞的多机电力系统非标准广义Hamilton模型第106-110页
    5.4.2 基于伪广义Hamilton理论的发电机励磁时滞反馈控制器设计第110-115页
    5.4.3 仿真分析第115-118页
  5.5 考虑反馈时滞与转移电导的多机系统励磁鲁棒控制第118-123页
    5.5.1 考虑反馈时滞与转移电导的多机系统伪广义Hamilton实现第118-120页
    5.5.2 考虑反馈时滞与转移电导的多机系统励磁鲁棒控制器设计第120-121页
    5.5.3 仿真分析第121-123页
  5.6 本章小结第123-124页
第六章 总结与展望第124-127页
  6.1 结论第124-125页
  6.2 研究展望第125-127页
参考文献第127-134页
附录第134-140页
致谢第140-141页
攻读博士学位期间发表或投稿的论文第141-142页
攻读博士学位期间参与的科研项目第142页

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