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 |