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新型磁控可调电抗器抑制电力系统低频振荡研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 电力系统低频振荡定义第13-14页
    1.3 低频振荡分析方法第14-16页
    1.4 低频振荡抑制装置第16-22页
        1.4.1 电力系统稳定器第16-17页
        1.4.2 柔性输电装置第17-19页
        1.4.3 可控电抗器第19-22页
    1.5 低频振荡阻尼控制器设计方法第22-25页
        1.5.1 留数法第23-24页
        1.5.2 H无穷控制方法第24页
        1.5.3 状态预测控制方法第24-25页
    1.6 本文主要工作及章节安排第25-27页
第2章 新型磁控可调电抗器的建模与分析第27-42页
    2.1 引言第27页
    2.2 新型磁控可调电抗器的基本结构和工作原理第27-30页
    2.3 新型磁控可调电抗器的有限元分析第30-32页
    2.4 不计漏磁效应的新型磁控可调电抗器等效磁路模型和数学建模第32-34页
    2.5 考虑漏磁效应的新型磁控可调电抗器等效磁路模型和数学建模第34-38页
        2.5.1 假设条件和磁场划分第34-35页
        2.5.2 主磁路磁导计算第35-36页
        2.5.3 漏磁导计算第36-37页
        2.5.4 磁动势方程第37-38页
    2.6 实验研究及结果分析第38-41页
        2.6.1 试验样机参数第38页
        2.6.2 仿真结果分析第38-41页
    2.7 本章小结第41-42页
第3章 新型磁控可调电抗器抑制电力系统低频振荡的机理分析第42-55页
    3.1 引言第42页
    3.2 电力系统低频振荡机理第42-44页
    3.3 新型磁控可控电抗器抑制电力系统低频振荡原理第44-45页
    3.4 基于SCCR的附加阻尼控制策略第45-51页
    3.5 仿真算例及分析第51-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 基于留数法的新型磁控可调电抗器广域控制器设计第55-71页
    4.1 引言第55页
    4.2 电力系统广域测量系统第55-56页
    4.3 留数法第56-58页
    4.4 基于留数法设计低频振荡阻尼控制器第58-65页
        4.4.1 基于小干扰稳定分析的多机系统建模第58-61页
        4.4.2 低频振荡阻尼控制器参数计算第61-63页
        4.4.3 控制器输入信号选择和装置布点选择第63-65页
    4.5 多机系统仿真分析第65-69页
        4.5.1 算例1:75%额定联络线功率第66-67页
        4.5.2 算例2:100%额定联络线功率第67-68页
        4.5.3 算例3:125%额定联络线功率第68-69页
    4.6 本章小结第69-71页
第5章 基于模型预测控制的新型磁控可调电抗器附加阻尼控制器设计第71-87页
    5.1 引言第71页
    5.2 模型预测控制方法第71-78页
        5.2.1 模型预测控制方法的系统模型第73-76页
        5.2.2 约束条件处理方法第76页
        5.2.3 含有约束条件的模型预测控制方法第76-78页
    5.3 基于模型预测控制方法的附加阻尼控制器设计与实现第78-82页
        5.3.1 基于模型预测控制方法的附加阻尼控制器设计第78-79页
        5.3.2 PSCAD与Matlab的交互仿真平台搭建第79-82页
    5.4 多机系统仿真分析第82-85页
        5.4.1 算例1:75%额定联络线功率第83-84页
        5.4.2 算例2:100%额定联络线功率第84页
        5.4.3 算例3:125%额定联络线功率第84-85页
    5.5 本章小结第85-87页
第6章 结论与展望第87-90页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-98页
附录1第98-100页
攻读博士期间发表的学术论文第100-101页
攻读博士期间申请的专利第101页

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