基于H_∞方法的电力系统小干扰稳定性分析研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-19页 |
·研究背景和意义 | 第9页 |
·小干扰稳定性分析方法概述 | 第9-12页 |
·线性方法 | 第10-11页 |
·非线性方法 | 第11-12页 |
·提高小干扰稳定性的主要控制手段 | 第12-16页 |
·发电机励磁控制技术 | 第12-15页 |
·FACTS 装置阻尼低频振荡 | 第15-16页 |
·电网结构的优化以及直流输电技术的应用 | 第16页 |
·问题的提出 | 第16-18页 |
·论文主要工作 | 第18-19页 |
第2章 H_ ∞控制设计原理 | 第19-30页 |
·鲁棒控制概述 | 第19-21页 |
·H_∞控制基本概念 | 第21-26页 |
·H_∞范数 | 第21-22页 |
·L_2 增益问题 | 第22页 |
·标准H_∞控制问题 | 第22-24页 |
·鲁棒稳定性分析时域方法 | 第24-26页 |
·H_∞状态反馈控制器 | 第26-28页 |
·静态状态反馈H_∞设计 | 第26-27页 |
·鲁棒H_∞状态反馈设计 | 第27-28页 |
·H_∞控制用于小干扰稳定分析的可行性 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第3章 多机系统小干扰稳定性分析模型 | 第30-38页 |
·多机系统小干扰稳定性分析控制一般模型 | 第30-34页 |
·绝对功角坐标系下系统线性化模型 | 第31-34页 |
·相对功角坐标系下系统线性化模型 | 第34页 |
·带干扰的多机系统小干扰稳定性分析控制模型 | 第34-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第4章 鲁棒阻尼控制器设计及其效果分析 | 第38-54页 |
·多机系统物理模型 | 第38-39页 |
·基于线性系统理论的最优阻尼控制器设计 | 第39页 |
·基于H_∞理论的鲁棒阻尼控制器设计 | 第39-45页 |
·带有干扰的系统建模 | 第40-42页 |
·权矩阵的选取 | 第42-44页 |
·鲁棒阻尼控制器设计 | 第44-45页 |
·控制器效果 | 第45-47页 |
·系统特征值与低频振荡模式阻尼比 | 第45页 |
·系统广义阻尼 | 第45-46页 |
·系统传递函数的H_∞范数 | 第46-47页 |
·控制器参数优化配置分析 | 第47-53页 |
·γ的选取 | 第47-48页 |
·b_(li) 的选取 | 第48-50页 |
·c_(iq)的选取 | 第50-51页 |
·c_ω的选取 | 第51-52页 |
·c_δ的选取 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第5章 总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
附录A MFILE(求解RICCATI 方程) | 第60-64页 |
附录B MFILE(励磁控制效果对比) | 第64-66页 |
附录C MFILE(关键参数对系统性能影响分析) | 第66-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75页 |