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模糊PID控制的SVC与快关汽门协调提高系统暂态稳定的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·课题研究的背景和意义第10-11页
   ·电力系统稳定性第11-14页
     ·电压稳定性第11-12页
     ·功角稳定性第12页
     ·频率稳定性第12-14页
   ·电力系统稳定性研究现状第14-15页
   ·模糊 PID 控制第15-16页
   ·本文的主要研究内容第16-18页
第二章 系统暂态稳定和并联补偿第18-32页
   ·电力系统暂态稳定概述第18-21页
   ·电力系统暂态稳定数学模型第21-25页
     ·网络的数学模型第21页
     ·发电机数学模型第21-24页
     ·负荷数学模型第24-25页
   ·并联补偿第25-31页
     ·无功功率对电力系统的影响及其补偿第25-27页
     ·并联补偿的特点第27-28页
     ·并联补偿的作用第28页
     ·并联补偿提高输电系统暂态稳定性第28-31页
   ·小结第31-32页
第三章 快关汽门调速和 SVC 控制器设计第32-45页
   ·原动机调速模型第32-33页
   ·快关汽门第33-35页
     ·快关汽门调速原理第33-34页
     ·快关汽门调速模型第34-35页
   ·晶闸管投切—晶闸管控制电抗器(TSC-TCR)型 SVC第35-38页
     ·基本结构第36页
     ·控制原理第36-37页
     ·外特性和动态性能第37页
     ·损耗分析第37-38页
   ·SVC 的模糊 PID 控制设计及其仿真第38-44页
     ·模糊控制第38-39页
     ·PID 控制第39-40页
     ·SVC 的模糊 PID 控制第40页
     ·建模仿真分析第40-44页
   ·小结第44-45页
第四章 SVC 与快关汽门协调提高系统暂态稳定第45-54页
   ·暂态稳定分析的基本流程第45-47页
   ·算例仿真及结果分析第47-53页
     ·三相短路故障仿真分析第48-51页
     ·单相接地故障仿真分析第51-53页
   ·小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页
附录第59页

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