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基于线性矩阵不等式的电力系统稳定器网络化控制研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题的研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 电力系统低频振荡机理第11-12页
        1.2.2 低频振荡的分析方法第12-14页
        1.2.3 低频振荡抑制方法第14-15页
    1.3 本文的主要研究工作第15-17页
第2章 广域测量系统及网络化控制第17-23页
    2.1 广域测量系统第17-19页
        2.1.1 同步相量测量单元第17-18页
        2.1.2 广域测量系统第18-19页
    2.2 广域测量系统的发展与应用第19页
    2.3 WAMS的时滞分析第19-21页
    2.4 网络化控制第21-22页
    2.5 本章小节第22-23页
第3章 多机电力系统建模及特征分析第23-36页
    3.1 多机系统的线性化模型第23-26页
    3.2 电力系统低频振荡产生原理分析第26-29页
        3.2.1 发电机转子绕组的影响第26-27页
        3.2.2 励磁系统的影响第27-28页
        3.2.3 电力系统稳定器抑制低频振荡的原理第28-29页
    3.3 特征分析法第29-34页
        3.3.1 特征根与特征向量第30页
        3.3.2 相关因子第30-31页
        3.3.3 机电回路相关比第31-32页
        3.3.4 特征根灵敏度第32-33页
        3.3.5 模式的可控性与可观性第33-34页
    3.4 仿真模型的建立和分析第34-35页
    3.5 本章小节第35-36页
第4章 基于LMI理论的时滞系统的控制器设计第36-55页
    4.1 引言第36页
    4.2 线性矩阵不等式第36-40页
        4.2.1 可用线性矩阵不等式来描述的问题第37-38页
        4.2.2 LMI的几个标准问题第38-39页
        4.2.3 求解LMI的算法第39-40页
    4.3 时滞系统稳定性的介绍第40-41页
    4.4 考虑时滞稳定裕度的控制器设计第41-50页
        4.4.1 本地控制器的设计第42-45页
        4.4.2 广域控制器的设计第45-50页
    4.5 利用LMI求解方法的状态反馈控制器设计第50-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 基于WAMS的控制系统仿真第55-70页
    5.1 考虑时滞稳定裕度的控制器设计与仿真第55-64页
        5.1.1 本地控制器的设计第56-57页
        5.1.2 广域控制器的设计第57-60页
        5.1.3 系统仿真第60-64页
    5.2 利用LMI求解方法的状态反馈控制器设计第64-68页
        5.2.1 基于WAMS的状态反馈控制器的设计第64-66页
        5.2.2 系统仿真第66-68页
    5.3 本章小结第68-70页
总结及展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78页

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