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基于虚拟惯性控制的微电网暂态稳定研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 课题研究背景及意义第12-16页
    1.2 微电网暂态稳定问题第16-17页
    1.3 本文研究内容第17-19页
第二章 并网逆变器暂态稳定机理第19-29页
    2.1 物理解释第19-22页
        2.1.1 并网同步发电机第19-21页
        2.1.2 并网逆变器第21-22页
    2.2 数学解释第22-26页
        2.2.1 发电机摇摆方程第22-24页
        2.2.2 并网逆变器控制方程第24-25页
        2.2.3 一致性分析第25-26页
    2.3 关键因素及处理办法第26-28页
        2.3.1 耗散项第27页
        2.3.2 电流饱和机制第27-28页
        2.3.3 多机系统第28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 并网逆变器暂态稳定量化分析第29-47页
    3.1 相关定义及简化假设第29-30页
        3.1.1 系统定义第29页
        3.1.2 问题阐述第29-30页
        3.1.3 简化假设第30页
    3.2 双环暂态行为分析第30-36页
        3.2.1 双环控制数学模型第30-31页
        3.2.2 双环暂态行为第31-36页
    3.3 系统微分方程及功角曲线第36-38页
    3.4 耗散特性等面积法则第38-41页
    3.5 仿真验证第41-46页
        3.5.1 模型搭建及仿真第41-45页
        3.5.2 程序编写第45页
        3.5.3 仿真结果分析第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 基于深度学习的微电网暂态稳定分析第47-62页
    4.1 研究背景第47-49页
    4.2 深度学习基本原理第49-50页
        4.2.1 数学本质第49-50页
        4.2.2 基本步骤第50页
    4.3 单机系统TSA第50-54页
        4.3.1 特征量提取第50-52页
        4.3.2 数据预处理第52页
        4.3.3 仿真分析第52-54页
    4.4 三机系统TSA第54-60页
        4.4.1 特征量提取第54-55页
        4.4.2 测试方案第55-57页
        4.4.3 测试结果及分析第57-60页
    4.5 算法改进第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况第68-69页
学位论文评阅及答辩情况表第69页

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