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基于微分博弈理论STATCOM与SVC协同控制的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-13页
    1.2 FACTS技术简介第13-14页
    1.3 几种常用FACTS装置介绍第14-16页
    1.4 FACTS元件交互影响简介第16-18页
    1.5 FACTS元件协同控制方法评述第18-21页
        1.5.1 单个FACTS元件的协同控制第18-19页
        1.5.2 多个FACTS元件的协同控制第19-21页
    1.6 微分博弈理论简介第21-24页
        1.6.1 微分博弈理论发展概述第21-22页
        1.6.2 时间一致性问题第22页
        1.6.3 纳什均衡第22-23页
        1.6.4 线性二次型微分博弈模型第23-24页
    1.7 本文主要内容和章节安排第24-26页
第二章 装有STATCOM和SVC系统的数学模型第26-37页
    2.1 引言第26页
    2.2 STATCOM的建模第26-28页
        2.2.1 STATCOM工作原理第26-28页
        2.2.2 STATCOM模型建立第28页
    2.3 SVC的建模第28-30页
        2.3.1 SVC工作原理第28-29页
        2.3.2 SVC模型建立第29-30页
    2.4 装有STATCOM和SVC系统数学模型及其结构框图的建立第30-35页
        2.4.1 STATCOM和SVC系统数学模型的推导第30-34页
        2.4.2 STATCOM和SVC系统的结构框图第34-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 STATCOM与SVC交互影响分析第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 交互影响仿真分析第37-44页
    3.3 交互影响理论分析第44-49页
        3.3.1 RGA方法介绍第44-45页
        3.3.2 RGA法分析过程及结果第45-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 STATCOM与SVC的微分博弈协同控制第50-65页
    4.1 引言第50页
    4.2 STATCOM与SVC微分博弈协同控制模型的建立第50-53页
        4.2.1 线性二次型微分博弈模型的定义第50-51页
        4.2.2 含有STATCOM与SVC的微分博弈模型第51-53页
    4.3 STATCOM与SVC开环微分博弈协同控制第53-57页
        4.3.1 开环纳什均衡的定义与解法第53-54页
        4.3.2 STATCOM与SVC的开环纳什均衡解法及仿真第54-57页
    4.4 STATCOM与SVC反馈微分博弈协同控制第57-59页
        4.4.1 反馈纳什均衡的定义与解法第57-58页
        4.4.2 STATCOM与SVC反馈纳什均衡解法及仿真第58-59页
    4.5 两种解法的比较第59-64页
        4.5.1 时间一致性的定义第59-61页
        4.5.2 开环和反馈纳什均衡策略时间一致性比较第61-64页
    4.6 本章小结第64-65页
第五章 微分博弈策略与其他控制方法的比较第65-77页
    5.1 引言第65页
    5.2 传统控制方法仿真第65-70页
        5.2.1 PI控制方法仿真第65-68页
        5.2.2 最优控制方法仿真第68-70页
    5.3 基于微分博弈的协同控制算法与传统控制方法的比较第70-75页
    5.4 本章小结第75-77页
结论与展望第77-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附表第86页

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