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电力系统附加阻尼控制器的优化配置与设计方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-28页
   ·课题研究的背景及意义第14-15页
   ·低频振荡问题第15-20页
     ·低频振荡的本质第15-17页
     ·低频振荡的分析方法第17-20页
   ·电力系统阻尼控制策略研究现状第20-26页
     ·PSS 抑制低频振荡的研究现状第20-24页
     ·FACTS 附加阻尼控制方法的研究现状第24-25页
     ·控制器安装位置研究现状第25-26页
   ·本文主要研究内容第26-28页
第2章 电力系统附加阻尼控制器配置研究第28-46页
   ·引言第28页
   ·奇异值分解的数学理论及性质第28-29页
   ·控制系统输入-输出向量相互影响的SVD 分析方法第29-34页
     ·基于SVD 分解的评价指标第29-30页
     ·最大奇异值与留数法评价指标的关系第30-31页
     ·SVD 法与留数法的比较分析第31-34页
   ·基于最大SVD 方法的附加阻尼控制器的配置第34-45页
     ·基于最大SVD 的附加阻尼控制器配置分析方法第34-35页
     ·传递函数的辨识第35-36页
     ·4 机2 区域系统附加阻尼控制器的配置第36-40页
     ·New England 系统附加阻尼控制器的配置第40-45页
   ·本章小结第45-46页
第3章 基于BFO-PSO 混合算法的PSS 参数优化设计第46-69页
   ·引言第46-47页
   ·数学模型描述第47-50页
     ·附加阻尼控制器设计的数学模型第47-48页
     ·控制目标的协调第48-50页
   ·BFO-PSO 算法第50-60页
     ·PSO 算法基本原理第50-52页
     ·BFO 算法理论基础第52-54页
     ·BFO 算法的步骤第54-56页
     ·BFO 算法的整体流程第56-57页
     ·BFO-PSO 算法的流程第57-58页
     ·算法测试第58-60页
   ·基于BFO-PSO 算法的PSS 参数优化第60-68页
     ·单机无穷大母线系统PSS 参数优化第60-62页
     ·New England 系统PSS 参数优化第62-68页
   ·本章小结第68-69页
第4章 最小熵鲁棒附加励磁控制器设计第69-85页
   ·引言第69页
   ·最小熵H∞控制基本原理第69-73页
   ·最小熵H∞附加励磁控制器设计第73-80页
     ·混合灵敏度优化问题第73-74页
     ·PS/T 混合灵敏度问题第74-76页
     ·基于BFO-PSO 算法的加权函数优化第76-78页
     ·控制器的降阶第78-79页
     ·4 机2 区域系统附加励磁控制器设计第79-80页
   ·仿真与分析第80-84页
   ·本章小结第84-85页
第5章 FACTS 的附加阻尼分数阶控制器优化设计第85-103页
   ·引言第85页
   ·分数阶微积分的数值算法第85-91页
     ·分数阶微积分理论基础第85-87页
     ·分数阶微积分系统的数学描述第87-88页
     ·分数阶控制器的离散化方法第88-91页
   ·SVC 附加阻尼控制机理分析第91-95页
   ·SVC 附加阻尼分数阶控制器优化设计第95-99页
     ·分数阶PID 控制器特性分析第95-97页
     ·SVC 附加阻尼分数阶控制器设计原则第97-98页
     ·基于BFO-PSO 优化的控制器参数设计第98-99页
   ·仿真与分析第99-102页
   ·本章小结第102-103页
结论第103-105页
参考文献第105-116页
附录第116-120页
攻读博士学位期间发表的论文第120-123页
致谢第123-124页
个人简历第124页

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