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基于滑模变结构控制的网络化自动发电控制系统应用与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-12页
    1.2 自动发电控制的发展概况第12-14页
        1.2.1 国外自动发电控制的发展概况第12-13页
        1.2.2 国内自动发电控制的发展概况第13-14页
    1.3 自动发电控制的研究现状第14-18页
        1.3.1 自动发电控制系统的模型研究第14-15页
        1.3.2 自动发电控制系统控制策略的研究第15-17页
        1.3.3 网络化的自动发电控制系统研究现状第17-18页
    1.4 本文的主要内容第18-19页
第2章 网络化自动发电控制系统分析与模型建立第19-34页
    2.1 引言第19页
    2.2 能量管理系统概述第19-21页
    2.3 自动发电控制系统基本原理第21-22页
        2.3.1 自动发电控制系统结构第21页
        2.3.2 自动发电控制系统控制过程第21-22页
        2.3.3 自动发电控制系统控制目标第22页
    2.4 自动发电控制系统的控制方式第22-25页
        2.4.1 定频率控制第23页
        2.4.2 定交换功率控制第23页
        2.4.3 联络线功率频率偏差控制第23-24页
        2.4.4 带自动修整偏差的控制方式第24-25页
    2.5 自动发电控制系统的网络时延第25-26页
    2.6 自动发电控制系统的数学模型第26-33页
        2.6.1 各环节的数学模型第26-29页
        2.6.2 非线性环节第29-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第3章 滑模控制在自动发电控制系统中的应用第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 滑模控制基本原理第34-38页
        3.2.1 滑模控制器的设计目标第35-37页
        3.2.2 滑模控制的抖振问题第37-38页
    3.3 滑模控制器设计第38-40页
        3.3.1 滑模面设计第38-39页
        3.3.2 控制律设计第39-40页
    3.4 滑模控制在网络化自动发电控制系统中的应用第40-44页
        3.4.1 滑模控制在网络化自动化控制系统中的应用意义第40-41页
        3.4.2 滑模控制在网络化自动化控制系统中的应用仿真第41-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 结论与展望第45-46页
    4.1 结论第45页
    4.2 研究展望第45-46页
参考文献第46-49页
致谢第49页

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