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基于Hamilton理论的STATCOM非线性控制器设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.2 STATCOM的研究现状第11-13页
        1.2.1 STATCOM简介第11页
        1.2.2 STATCOM的非线性控制策略第11-13页
    1.3 广义Hamilton理论及其在电力系统中的应用第13-14页
    1.4 本课题的主要研究内容第14-16页
第2章 基于Hamilton理论的STATCOM非线性控制器设计第16-29页
    2.1 引言第16页
    2.2 Hamilton控制系统的基本理论第16-19页
        2.2.1 Hamilton系统理论第17-18页
        2.2.2 广义耗散Hamilton系统实现第18-19页
    2.3 STATCOM工作原理和数学模型第19-22页
        2.3.1 STATCOM工作原理第19-20页
        2.3.2 STATCOM数学模型第20-22页
    2.4 含STATCOM的多机系统广义耗散Hamilton模型第22-24页
    2.5 STATCOM控制器的设计第24-26页
    2.6 仿真分析与验证第26-28页
        2.6.1 仿真系统第26-27页
        2.6.2 小扰动仿真第27-28页
        2.6.3 大扰动仿真第28页
    2.7 本章小结第28-29页
第3章 发电机自动电压调节器与STATCOM的协调控制第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 广义Hamilton系统的L2干扰抑制理论第29-31页
    3.3 伪广义Hamilton系统理论第31-32页
    3.4 STATCOM的动态模型和多机系统的伪广义Hamilton耗散实现第32-36页
        3.4.1 STATCOM的动态模型第32-33页
        3.4.2 多机电力系统的伪广义Hamilton模型第33-36页
    3.5 发电机自动电压调节器和STATCOM的协调控制器设计第36-39页
    3.6 仿真分析与验证第39-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第4章 多机系统发电机时滞反馈励磁与STATCOM的非线性鲁棒协调控制第42-53页
    4.1 引言第42页
    4.2 包含STATCOM的时滞多机电力系统网络方程第42-45页
        4.2.1 Pade近似及励磁时滞环节的处理第42-44页
        4.2.2 STATCOM的动态模型及多机系统的电磁功率第44-45页
    4.3 多机电力系统的伪广义耗散Hamilton模型第45-46页
    4.4 非线性协调控制器设计第46-49页
    4.5 仿真分析与验证第49-52页
        4.5.1 不考虑时滞时两种控制策略的仿真对比第49-50页
        4.5.2 考虑不同时滞时两种控制策略的仿真对比第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 结论及展望第53-55页
    5.1 论文工作总结第53-54页
    5.2 论文工作展望第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间发表的论文第60-61页
致谢第61页

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