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网络化电力系统负荷频率安全与协同控制研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
符号集第8-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题研究的背景和意义第11-14页
    1.3 国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 负荷频率控制研究概况第14-15页
        1.3.2 事件触发通信研究概况第15-16页
        1.3.3 安全攻击检测与状态重构研究概况第16-17页
        1.3.4 电力系统负荷频率协同控制研究概况第17页
        1.3.5 考虑时滞的负荷频率控制研究概况第17-18页
    1.5 论文的主要研究内容第18-20页
第二章 针对DoS攻击的弹性事件触发机制下电力系统负荷频率控制第20-42页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 基于弹性事件触发机制的网络化电力系统LFC动态模型第21-26页
        2.2.1 考虑事件触发机制的网络化电力系统LFC动态模型第23-24页
        2.2.2 针对DoS攻击的弹性事件触发机制第24-26页
    2.3 稳定性分析与控制器设计第26-36页
        2.3.1 基于事件触发的系统H∞性能条件第28-31页
        2.3.2 基于弹性事件触发机制的系统H∞性能条件第31-33页
        2.3.3 基于弹性事件触发机制的H∞控制器设计第33-36页
    2.4 仿真实例第36-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 事件触发机制下针对注入攻击的电力系统负荷频率控制第42-59页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 问题描述第43-44页
    3.3 针对注入攻击的状态重构和异常检测第44-49页
        3.3.1 状态重构第45页
        3.3.2 加权欧氏距离安全检测器第45-46页
        3.3.3 模型分析第46-49页
    3.4 稳定性分析与控制器设计第49-54页
        3.4.2 H_∞稳定性分析第49-52页
        3.4.3 控制器与观测器设计第52-54页
    3.5 仿真实例第54-58页
    3.6 本章小结第58-59页
第四章 考虑时延的网络化多区域电力系统负荷频率协同控制第59-72页
    4.1 引言第59页
    4.2 微分博弈介绍第59-61页
    4.3 考虑时延的网络化电力系统负荷频率协同控制模型第61-66页
        4.3.1 多区域电力系统LFC协同控制模型第61-63页
        4.3.2 网络化电力系统时延分析与建模第63-66页
    4.4 基于微分博弈的负荷频率控制协同控制器设计第66-68页
        4.4.1 基于微分博弈的有限时长协同控制器设计第66-68页
        4.4.2 基于微分博弈的无限时长协同控制器设计第68页
    4.5 仿真实例第68-71页
    4.6 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 本文工作总结第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-83页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第83-84页
作者在攻读硕士学位期间参与的项目第84-85页
致谢第85页

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