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基于动态面方法的电力系统励磁控制设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
注释表第11-12页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 电力系统稳定性概述第13-15页
        1.1.1 电力系统稳定性的研究意义第13-14页
        1.1.2 电力系统稳定性的定义与分类第14-15页
    1.2 电力系统励磁控制技术的研究现状第15-19页
        1.2.1 励磁控制系统描述第15-16页
        1.2.2 非线性控制理论在励磁系统中的应用第16-19页
    1.3 输入饱和励磁控制系统第19页
    1.4 本文主要研究工作与内容安排第19-21页
第二章 电力系统数学模型第21-28页
    2.1 电力系统建模概述第21页
    2.2 同步发电机转子运动方程第21-23页
    2.3 单机无穷大电力系统输出功率方程第23-25页
    2.4 单机无穷大励磁控制系统建模第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 动态面控制方法的基本原理第28-41页
    3.1 引言第28页
    3.2 非线性控制理论的一些基本概念第28-33页
        3.2.1 李亚普诺夫稳定性理论相关知识第28-31页
        3.2.2 凸优化的一些基本概念第31-32页
        3.2.3 S-procedure第32页
        3.2.4 线性矩阵不等式第32-33页
    3.3 基于动态面方法非线性系统控制器设计第33-36页
    3.4 动态面控制系统的稳定性分析第36-40页
        3.4.1 动态面控制系统的动态误差方程第36-39页
        3.4.2 系统稳定性分析第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 电力系统非线性动态面励磁控制器设计第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 励磁控制非线性电力系统模型第41-43页
    4.3 动态面励磁控制器设计第43-44页
    4.4 系统稳定性分析及控制器参数选择第44-48页
    4.5 仿真结果与分析第48-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第五章 考虑输入饱和的动态面励磁控制技术及其稳定性分析第52-68页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 饱和系统的一些基本概念第53-54页
        5.2.1 饱和环节的定义和分类第53-54页
        5.2.2 饱和系统的研究方法第54页
    5.3 考虑输入饱和的电力系统动态面励磁控制技术第54-58页
        5.3.1 输入饱和励磁控制器设计第54-55页
        5.3.2 输入饱和电力系统的动态误差方程第55-58页
    5.4 饱和系统二次方稳定性和吸引域估计第58-61页
    5.5 系统仿真验证及结果分析第61-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-74页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第74页

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