摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·研究励磁系统饱和环节的意义 | 第11-12页 |
·饱和系统的研究方法与控制策略 | 第12-16页 |
·饱和环节的定义和分类 | 第12-14页 |
·饱和系统的研究方法 | 第14-15页 |
·饱和系统的控制策略 | 第15-16页 |
·电力系统安全域的研究方法综述 | 第16-18页 |
·静态安全域的研究方法 | 第17-18页 |
·动态安全域的研究方法 | 第18页 |
·本文主要工作 | 第18-21页 |
第二章 动力系统稳定性和凸优化问题 | 第21-29页 |
·引言 | 第21页 |
·动力系统的稳定性理论 | 第21-22页 |
·凸优化的基本概念与定理 | 第22-24页 |
·线性矩阵不等式的标准形式 | 第24-25页 |
·双线性矩阵不等式的标准形式 | 第25-26页 |
·椭球体的几何问题 | 第26-28页 |
·椭球体的表示 | 第26页 |
·椭球体的体积 | 第26-27页 |
·点到椭球体的距离 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 小扰动稳定分析中计及励磁饱和环节的稳定性判定 | 第29-51页 |
·引言 | 第29-30页 |
·数学模型 | 第30-35页 |
·电力系统各元件模型 | 第30-34页 |
·计及饱和环节后的系统模型 | 第34-35页 |
·饱和系统全局稳定性判定方法 | 第35-46页 |
·触发映射的概念 | 第35-38页 |
·二次曲面Lyapunov函数的应用 | 第38-41页 |
·饱和系统的全局稳定性条件 | 第41-45页 |
·切换时间边界的估计 | 第45-46页 |
·算例分析 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 计及励磁饱和环节的电力系统吸引域计算 | 第51-70页 |
·引言 | 第51页 |
·线性最优励磁控制器的设计 | 第51-52页 |
·单机系统椭球吸引域的计算 | 第52-58页 |
·单饱和环节系统椭球吸引域的估计 | 第52-54页 |
·算例分析 | 第54-58页 |
·多机系统椭球吸引域的计算 | 第58-68页 |
·数学模型的线性化 | 第58-60页 |
·多饱和环节系统椭球吸引域的估计 | 第60-62页 |
·高维椭球吸引域在三维子空间上的投影 | 第62-64页 |
·算例分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第五章 计及励磁饱和环节的小扰动稳定域计算 | 第70-83页 |
·引言 | 第70页 |
·数学模型 | 第70-72页 |
·网络模型 | 第71页 |
·负荷模型 | 第71页 |
·励磁控制模型 | 第71-72页 |
·确定小扰动稳定域边界的方法 | 第72-76页 |
·基于Hopf分岔确定小扰动稳定域边界 | 第72-75页 |
·基于椭球吸引域确定小扰动稳定域边界 | 第75-76页 |
·算例分析 | 第76-78页 |
·影响因素分析 | 第78-82页 |
·权矩阵对椭球吸引域体积的影响 | 第78-79页 |
·阻尼系数对椭球吸引域体积的影响 | 第79-80页 |
·固定增益与变增益的影响 | 第80-81页 |
·不同椭球吸引域指标的影响 | 第81页 |
·负荷模型的影响 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 基于域方法实现多目标饱和励磁控制器的设计 | 第83-95页 |
·引言 | 第83页 |
·扩张状态观测器的设计 | 第83-85页 |
·多目标饱和控制器的设计 | 第85-90页 |
·问题的描述 | 第85-86页 |
·饱和系统的多面体模型 | 第86-87页 |
·初始状态域和椭球吸引域关系的不等式表达 | 第87页 |
·LMI区域的不等式表达 | 第87-88页 |
·控制器的迭代设计方法 | 第88-90页 |
·算例分析 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论与展望 | 第95-98页 |
·结论 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
附录 | 第112-114页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第114-115页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第115页 |