摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 论文研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 PSS设备的发展与应用 | 第11页 |
1.2.2 PSS参数的协调与研究 | 第11-12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第12-14页 |
第二章 相关技术简介 | 第14-24页 |
2.1 低频振荡 | 第14-20页 |
2.1.1 低频振荡产生机理 | 第14-16页 |
2.1.1.1 负阻尼机理 | 第15页 |
2.1.1.2 强迫振荡机理 | 第15-16页 |
2.1.1.3 混沌振荡机理 | 第16页 |
2.1.1.4 分歧理论机理 | 第16页 |
2.1.2 低频振荡抑制措施 | 第16-18页 |
2.1.2.1 励磁附加装置抑制低频振荡 | 第16-17页 |
2.1.2.2 FACTS技术抑制低频振荡 | 第17页 |
2.1.2.3 高压直流输电技术抑制低频振荡 | 第17-18页 |
2.1.2.4 通过电网结构优化来减少低频振荡 | 第18页 |
2.1.3 电力系统稳定器 | 第18-20页 |
2.2 Simulink仿真及其在Visual Studio2010中的调用 | 第20-22页 |
2.3 低频振荡的Prony分析方法 | 第22页 |
2.3.1 Prony算法 | 第22页 |
2.4 差分演化算法 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 需求分析 | 第24-32页 |
3.1 行业需求 | 第24-26页 |
3.1.1 电力工业的发展及意义 | 第24-25页 |
3.1.2 电力生产对于现代信息化技术的需求 | 第25-26页 |
3.1.3 PSS参数协调整定对于可视化软件的需求 | 第26页 |
3.2 系统功能需求分析 | 第26-31页 |
3.2.1 低频振荡分析模块 | 第26-29页 |
3.2.1.1 低频振荡的分析需求 | 第27-28页 |
3.2.1.2 Prony算法的基本原理与分析 | 第28-29页 |
3.2.2 电力系统稳定器参数协调整定模块 | 第29-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 系统设计与实现 | 第32-59页 |
4.1 软件概要设计 | 第32-33页 |
4.2 软件详细设计 | 第33-58页 |
4.2.1 MySql数据库设计 | 第33-34页 |
4.2.2 Simulink仿真部分设计与实现 | 第34-44页 |
4.2.3 Prony分析模块设计与实现 | 第44-51页 |
4.2.4 多目标差分演化模块设计与实现 | 第51-58页 |
4.2.4.1 参数的确定 | 第51-52页 |
4.2.4.2 种群初始化 | 第52页 |
4.2.4.3 变异操作 | 第52页 |
4.2.4.4 杂交操作 | 第52-53页 |
4.2.4.5 构造实验向量 | 第53页 |
4.2.4.6 选择操作 | 第53-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 系统功能测试及结果分析 | 第59-66页 |
5.1 Simulink仿真模型测试及分析 | 第59-62页 |
5.2 Prony结果及分析 | 第62-63页 |
5.3 差分演化优化结果及分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 论文工作总结 | 第66页 |
6.2 问题与展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 | 第71-81页 |
附录一 | 第71-72页 |
附录二 | 第72-81页 |