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自触发控制算法在电力系统励磁控制中的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·选题背景及意义第9-10页
   ·非均匀采样技术概况第10-11页
   ·本课题的主要研究内容第11-13页
第二章 自触发采样控制理论第13-20页
   ·自触发和事件触发采样控制的基本思想及理论基础第13-15页
     ·事件触发采样策略第13-15页
     ·自触发采样策略第15页
   ·采样间隔下界计算第15-17页
   ·采样策略与状态变量间的映射关系第17-18页
   ·空间复杂度和时间复杂度第18-19页
     ·空间复杂度第18-19页
     ·时间复杂度第19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 电力系统同步发电机模型及其最优励磁控制系统设计第20-30页
   ·电力系统同步发电机模型第20-25页
     ·同步发电机的基本方程组第20-24页
     ·基本方程组的偏差化与线性化第24-25页
   ·同步发电机最优励磁控制系统设计第25-29页
     ·励磁控制系统结构第25-26页
     ·最优励磁控制系统的设计第26-29页
   ·本章小结第29-30页
第四章 自触发算法在发电机最优励磁控制中的应用第30-47页
   ·单机无穷大电力系统最优励磁控制系统模型第30-33页
     ·单机无穷大电力系统三阶实用模型第30-32页
     ·同步发电机三阶最优励磁控制系统的设计第32-33页
   ·自触发同步发电机最优励磁控制器采样时间的计算第33-35页
     ·发电机最优励磁控制器采样间隔下界计算第33页
     ·发电机最优励磁控制器各状态量与自触发采样策略间的映射关系第33-35页
   ·仿真分析第35-46页
     ·固定离散化步长的情况下改变最大开环运行时间第35-40页
     ·固定最大开环运行时间的情况下改变离散化步长第40-45页
     ·空间复杂度和时间复杂度第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第五章 结论与展望第47-48页
   ·主要工作及成果第47页
   ·展望第47-48页
参考文献第48-51页
攻读学位论文期间发表文章第51-52页
攻读硕士学位期间参加的科研工作第52-53页
致谢第53页

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