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切换控制理论在电力系统暂态稳定控制中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 电力系统稳定性问题第11-12页
    1.3 非线性控制在电力系统暂态稳定性控制中的应用第12-18页
        1.3.1 电力系统反馈线性化方法第13-15页
        1.3.2 Lyapunov直接法第15页
        1.3.3 H∞ 鲁棒控制第15-16页
        1.3.4 变结构控制第16页
        1.3.5 自适应控制第16-17页
        1.3.6 混杂控制第17-18页
    1.4 本文主要工作第18-19页
第二章 切换控制理论及其应用第19-35页
    2.1 引言第19页
    2.2 切换系统第19-25页
        2.2.1 基本概念第19-20页
        2.2.2 切换系统的分类第20-21页
        2.2.3 切换系统稳定性第21-24页
        2.2.4 切换模型第24-25页
    2.3 BFC切换控制方法第25-33页
        2.3.1 逻辑切换映射第26-28页
        2.3.2 合理性假设第28-30页
        2.3.3 简化合理性假设第30-31页
        2.3.4 算例第31-33页
    2.4 小结第33-35页
第三章 同步电机SSEC设计第35-48页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 单机无穷大系统模型第36-37页
    3.3 CEC模型第37-38页
    3.4 三阶BFC励磁控制器设计第38-40页
        3.4.1 系统方程精确线性化第38-40页
        3.4.2 三阶BFC模型第40页
    3.5 SSEC设计第40-42页
    3.6 FLC控制器设计第42页
    3.7 仿真分析第42-47页
        3.7.1 控制效果分析第43页
        3.7.2 控制器性能第43-45页
        3.7.3 参数不确定性的鲁棒性分析第45-47页
    3.8 小结第47-48页
第四章 多机电力系统同步电机SSEC设计第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 控制器设计第48-53页
        4.2.1 多机电力系统模型第48-49页
        4.2.2 完全线性化模型第49-53页
        4.2.3 SSEC设计第53页
    4.3 仿真分析第53-62页
        4.3.1 搭建仿真模型第53-54页
        4.3.2 三相对地短路故障第54-55页
        4.3.3 传输线短路故障第55-56页
        4.3.4 小结第56-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 总结第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第69-70页
致谢第70-71页
附件第71页

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