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四阶电力系统混沌机理分析与控制策略的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 研究背景与意义第8页
    1.2 混沌理论发展第8-9页
    1.3 电力系统混沌现象第9页
    1.4 本文主要研究内容第9-11页
第二章 混沌理论第11-19页
    2.1 混沌的定义第11-12页
    2.2 混沌的特征第12-13页
    2.3 混沌的判定第13-16页
        2.3.1 直接观测法第13页
        2.3.2 庞加莱截面法第13-14页
        2.3.3 Lyapunov指数法第14-15页
        2.3.4 Kolmogorov熵法第15-16页
        2.3.5 功率谱法第16页
    2.4 通向混沌的道路第16-17页
        2.4.1 倍周期分岔道路第16页
        2.4.2 准周期道路第16页
        2.4.3 阵发(间歇)道路第16-17页
    2.5 混沌控制第17-18页
        2.5.1 OGY方法第17-18页
        2.5.2 自适应控制方法第18页
    2.6 小结第18-19页
第三章 电力系统混沌振荡现象第19-24页
    3.1 电力系统模型第19-22页
        3.1.1 七阶模型第19-20页
        3.1.2 六阶模型第20页
        3.1.3 四阶模型第20-21页
        3.1.4 二阶模型第21-22页
    3.2 四阶电力系统通向混沌的道路第22-23页
    3.3 小结第23-24页
第四章 电力系统混沌振荡机理分析第24-33页
    4.1 四阶电力系统数学模型第24-26页
    4.2 系统参数对系统状态的影响第26-27页
    4.3 电力系统混沌振荡第27-29页
    4.4 四阶电力系统混沌产生机理分析第29-32页
    4.5 小结第32-33页
第五章 电力系统有限时间稳定反馈控制策略第33-43页
    5.1 有限时间稳定原理第33-34页
    5.2 基于有限时间稳定原理的控制器设计第34-37页
    5.3 仿真分析第37-41页
    5.4 鲁棒性分析第41-42页
        5.4.1 对外在干扰的鲁棒性第41-42页
        5.4.2 对系统参数变化的鲁棒性第42页
    5.5 小结第42-43页
第六章 总结第43-44页
    6.1 全文工作总结第43页
    6.2 研究工作展望第43-44页
参考文献第44-47页
发表论文和科研情况说明第47-48页
致谢第48页

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