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自抗扰控制技术及其在抑制电力系统低频振荡中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状第11-19页
        1.2.1 电力系统低频振荡的产生机理第11-13页
        1.2.2 电力系统低频振荡的抑制措施第13-19页
        1.2.3 问题分析第19页
    1.3 本文主要研究内容及结构第19-21页
第2章 自抗扰控制器理论基础第21-31页
    2.1 线性自抗扰控制(LADRC)第21-24页
        2.1.1 线性扩张状态观测器(LESO)第21-22页
        2.1.2 线性状态误差反馈控制(LSEF)第22-23页
        2.1.3 线性自抗扰控制(LADRC)参数整定第23-24页
    2.2 广义自抗扰控制(GADRC)第24-30页
        2.2.1 GADRC结构第24-25页
        2.2.2 GADRC参数整定第25-26页
        2.2.3 GADRC稳定性分析第26-28页
        2.2.4 GADRC和传统LADRC的联系第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 GADRC在单机无穷大系统中的应用第31-48页
    3.1 单机无穷大系统低频振荡分析第31-36页
        3.1.1 单机无穷大系统二阶模型分析第31-32页
        3.1.2 单机无穷大系统三阶模型分析第32-36页
    3.2 抑制低频振荡的励磁控制方案设计第36-41页
        3.2.1 PSS抑制电力系统低频振荡的分析第37-39页
        3.2.2 GADRC抑制电力系统低频振荡的设计第39-41页
    3.3 仿真分析第41-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 GADRC在互联电力系统中的应用第48-63页
    4.1 多机系统的动态模型第48-50页
    4.2 GADRC用于多机电力系统低频振荡的抑制第50-52页
    4.3 仿真性能分析第52-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 研究总结第63-64页
    5.2 研究展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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