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基于PSO算法的IEEEAC5A励磁系统对电力系统稳定性的影响研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 背景和意义第11-12页
    1.2 励磁系统研究现状第12-14页
    1.3 电力系统稳定性理论和研究方法第14-16页
    1.4 本文主要工作第16-17页
第2章 发电机及励磁系统数学模型第17-22页
    2.1 引言第17页
    2.2 发电机的数学模型第17-18页
    2.3 励磁系统数学模型第18-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 基于PSO算法的PID励磁控制器设计第22-36页
    3.1 引言第22页
    3.2 常规PID控制器原理及设计第22-25页
        3.2.1 PID控制原理第22-23页
        3.2.2 PID控制算法第23-24页
        3.2.3 PID参数的整定第24-25页
    3.3 粒子群优化算法介绍第25-28页
        3.3.1 PSO算法原理第26页
        3.3.2 PSO算法数学描述第26-27页
        3.3.3 PSO算法参数第27-28页
    3.4 基于PSO算法的PID控制器参数整定第28-34页
    3.5 PSO算法的图形用户界面第34-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第4章 低频振荡的特征分析法第36-51页
    4.1 引言第36页
    4.2 多机系统模型的线性化及状态矩阵第36-48页
        4.2.1 多机系统线性化第37-41页
        4.2.2 系统状态方程及状态矩阵第41-48页
    4.3 特征根和特征向量及其数学性质第48-49页
    4.4 相关因子第49页
    4.5 机电回路相关比第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第5章 基于ADPSS的ETSDAC的系统仿真和分析第51-61页
    5.1 引言第51页
    5.2 ETSDAC简介第51-52页
    5.3 基于ETSDAC的自定义建模第52-60页
        5.3.1 单机起励仿真第52-55页
        5.3.2 励磁系统对多机系统的影响研究仿真第55-60页
    5.4 本章小结第60-61页
总结第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
附录第67-75页
攻读硕士学位期间发表论文和科研情况第75页

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