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百万千瓦水轮发电机自并励励磁系统的仿真研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·本课题的背景及研究意义第10-11页
   ·励磁系统的任务第11-13页
     ·电压的控制第11页
     ·提高电力系统稳定性第11-13页
     ·给电力系统运行带来的其他好处第13页
   ·励磁控制方式的演绎第13-15页
     ·古典励磁控制方式第13-14页
     ·最优励磁控制器第14-15页
     ·自适应励磁控制第15页
     ·智能励磁控制第15页
   ·自并励励磁系统简介第15-17页
     ·自并励励磁系统的基本组成第15-16页
     ·自并励励磁系统的优缺点第16-17页
   ·本课题研究的意义第17-18页
   ·本文主要研究内容第18-20页
第2章 自并励励磁系统主回路参数计算第20-28页
   ·主回路参数计算第20-21页
     ·交流侧线电压计算第20页
     ·交流侧线电流计算第20-21页
     ·交流电源功率计算第21页
   ·三相整流桥可控硅选择第21-23页
     ·可控硅额定电流选择第21-22页
     ·可控硅额定电压选择第22-23页
   ·三相整流桥短路电流的计算第23-25页
     ·三相整流桥直流侧短路的计算第23-24页
     ·三相桥式整流电路一臂击穿时短路电流的计算第24-25页
   ·同步发电机的灭磁及其计算第25-27页
   ·本章总结第27-28页
第3章 励磁系统数学模型第28-34页
   ·对励磁系统的要求第28-29页
   ·自并励励磁系统的基本构成第29-30页
     ·功率单元第29-30页
     ·励磁控制器算法第30页
   ·常规PID 励磁控制器研究第30-32页
   ·PID 参数整定第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第4章 电力系统稳定器数学模型第34-43页
   ·电力系统低频振荡的简化模型(Heffron-Philips 模型)第34-38页
   ·低频振荡产生的物理机制第38-40页
   ·PSS 的传递函数第40-42页
     ·发电机轴转速偏差为输入信号的稳定器第41-42页
     ·以电功率偏差为输入信号的稳定器第42页
   ·本章小结第42-43页
第5章 励磁系统仿真第43-60页
   ·MATLAB/ Simulink 简介第43页
   ·单机—无穷大系统仿真模型的建立第43-47页
     ·以ΔP 为PSS 输入信号的单机—无穷大系统仿真模型的建立第45-46页
     ·以Δω为PSS 输入信号的单机—无穷大系统仿真模型的建立第46-47页
   ·三相对地短路仿真第47-51页
   ·仿真结果分析第51-52页
   ·机端电压小扰动仿真第52-58页
   ·仿真结果分析第58-59页
   ·本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65页

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