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互联电力系统自动发电控制的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 自动发电控制的发展概况第10-13页
        1.2.1 外国对电力系统AGC的研究第10-11页
        1.2.2 我国对电力系统AGC的使用与研究第11-12页
        1.2.3 互联电网AGC的发展第12-13页
    1.3 AGC组成及结构第13-17页
        1.3.1 负荷控制器第14-15页
        1.3.2 机组控制器第15-17页
    1.4 本文所作的工作第17-18页
第二章 AGC的基本原理第18-33页
    2.1 AGC的控制任务与基本功能第18-19页
        2.1.1 AGC的控制任务第18页
        2.1.2 AGC的功能原理第18-19页
    2.2 电力系统频率第19-21页
    2.3 电网调度的频率控制第21-24页
        2.3.1 自然调频第21页
        2.3.2 一次调频第21-22页
        2.3.3 二次调频第22-24页
    2.4 互联电力系统的自动发电控制第24-33页
        2.4.1 电力系统内部中控制以及相应控制偏差模块第25-27页
        2.4.2 自动发电控制策略第27-33页
第三章 火电厂AGC系统模型第33-37页
    3.1 孤立电力系统AGC模型第33-35页
        3.1.1 单个机组中各主要环节的模型第33-35页
        3.1.2 单机组AGC模型第35页
    3.2 互联电力系统AGC模型第35-37页
第四章 本文所用控制器简介第37-46页
    4.1 经典PID控制器第37-42页
        4.1.1 PID简介第37-38页
        4.1.2 PID原理和特点第38-41页
        4.1.3 PID控制器参数的实验整定第41-42页
    4.2 模糊控制概述第42-46页
        4.2.1 模糊控制器(Fuzzy Controller)第43-44页
        4.2.2 自适应模糊PID控制器第44-46页
第五章 AGC系统仿真研究第46-56页
    5.1 MATLAB简介第46页
    5.2 SIMULINK工具箱简介第46-47页
    5.3 仿真的过程第47-48页
    5.4 AGC系统仿真第48-56页
第六章 结论与展望第56-57页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-60页

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