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柔性交流输电系统非理想STATCOM与发电机励磁协调控制

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 FACTS产生背景第11-12页
    1.2 研究意义和目的第12-13页
    1.3 FACTS的系统应用研究现状第13-16页
        1.3.1 西方国家应用FACTS进展第15页
        1.3.2 国内应用FACTS进展第15-16页
    1.4 主要研究内容及章节安排第16-19页
第二章 FACTS控制器第19-39页
    2.1 可控串联补偿器TCSC第19-22页
    2.2 静止无功补偿器SVC第22-28页
    2.3 静止同步补偿器STATCOM第28-32页
    2.4 统一潮流控制器UPFC第32-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第三章 发电机励磁控制第39-48页
    3.1 基本原理第39-40页
    3.2 励磁系统的主要功能第40页
    3.3 对励磁系统的要求第40-41页
    3.4 单机无穷大系统励磁控制理论第41-42页
    3.5 励磁系统的分类第42-46页
        3.5.1 直流励磁系统第42-43页
        3.5.2 交流励磁系统第43-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 电力系统稳定控制理论第48-63页
    4.1 电力系统稳定性定义第48页
    4.2 电力系统稳定的分类第48-52页
        4.2.1 按系统恢复扰动的过渡过程分类第49-51页
        4.2.2 按系统失稳的物理特性分类第51-52页
    4.3 电力系统控制对象第52-53页
    4.4 电力系统稳定控制技术的发展和研究现状第53-61页
        4.4.1 线性控制理论第54-55页
        4.4.2 非线性系统控制理论第55-61页
        4.4.3 综合智能控制理论第61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 非理性STATCOM与发电机励磁协调控制第63-79页
    5.1 非线性控制系统第63-66页
    5.2 协调控制器的建模仿真第66-75页
        5.2.1 仿真模型的建立第66-69页
        5.2.2 仿真模型研究第69-70页
        5.2.3 协调控制器的设计要求第70-74页
        5.2.4 控制输入的确定第74-75页
    5.3 仿真结果第75-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-83页
参考文献第83-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第89页

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