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最优励磁控制系统的设计与仿真研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-16页
 §1-1 本课题研究的目的和意义第7-8页
 §1-2 励磁系统的任务以及对它的要求第8-9页
  1-2-1 同步发电机励磁系统的任务第8-9页
  1-2-2 对励磁系统的基本要求第9页
 §1-3 最优控制的发展与研究现状第9-12页
  1-3-1 最优控制理论的基本思想与常用方法第10页
  1-3-2 最优控制的研究现状第10-12页
 §1-4 线性最优控制在电力系统中的应用第12-13页
 §1-5 励磁系统研究的发展与现状第13-15页
  1-5-1 线性传递函数数学模型上的单变量设计第13页
  1-5-2 线性传递函数数学模型上的多变量设计第13页
  1-5-3 线性状态空间模型上的多变量优化设计第13-14页
  1-5-4 基于反馈线性化的非线性设计第14页
  1-5-5 鲁棒控制设计第14页
  1-5-6 自适应控制设计第14页
  1-5-7 智能控制设计第14-15页
  1-5-8 大型模型上的分散与协调设计第15页
 §1-6 本课题的主要工作第15-16页
第二章 电力系统稳定问题的基本理论和分析方法第16-34页
 §2-1 电力系统稳定问题第16-19页
  2-1-1 电力系统稳定问题的历史第16-17页
  2-1-2 电力系统稳定的分类第17-19页
 §2-2 电力系统及其模型第19-26页
  2-2-1 电机理论及其模型——派克方程第19-24页
  2-2-2 电力系统元件模型第24-26页
 §2-3 基本理论及分析方法第26-34页
  2-3-1 小信号稳定分析第26-30页
  2-3-2 暂态稳定分析第30-34页
第三章 励磁系统及其对稳定的影响第34-40页
 §3-1 励磁系统概述第34-35页
 §3-2 励磁控制对稳定的影响第35-40页
  3-2-1 励磁调节对静态稳定的影响第35-38页
  3-2-2 励磁调节对暂态稳定的影响第38-40页
第四章 最优控制理论第40-50页
 §4-1 引言第40页
 §4-2 二次型性能指标第40-42页
 §4-3 最优化原理——汉密尔顿—庞特亚金方程第42-44页
 §4-4 线性最优控制系统设计原理第44-47页
 §4-5 最优控制解存在的条件——可控性第47-49页
 §4-6 本章小结第49-50页
第五章 最优励磁控制系统的设计第50-57页
 §5-1 引言第50页
 §5-2 系统的数学模型第50-55页
 §-3 基于系统数学模型的最优励磁控制系统的设计第55-56页
 §5-4 本章小结第56-57页
第六章 最优励磁控制器的仿真实现第57-65页
 §6-1 仿真工具简介第57-58页
 §6-2 仿真模型的建立第58-61页
  6-2-1 传统励磁控制系统的建立第58-59页
  6-2-2 最优励磁调节系统的建立第59-61页
 §6-3 仿真结果第61-63页
  6-3-1 小扰动试验第62页
  6-3-2 短路试验第62-63页
 §6-4 仿真结果分析及小结第63-65页
结论第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第70页

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