摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 电力系统仿真理论的基本概念 | 第7页 |
1.2 暂态稳定仿真工具研究的目的和意义 | 第7页 |
1.3 国内外研究现状 | 第7-10页 |
1.3.1 仿真技术的发展及研究现状 | 第7-9页 |
1.3.2 基于VLSI进行电力系统暂态稳定仿真技术 | 第9-10页 |
1.4 本文的主要工作 | 第10-11页 |
第2章 电力系统模型 | 第11-17页 |
2.1 电力系统的模型~[20] | 第11-13页 |
2.2 摇摆方程 | 第13-14页 |
2.3 发电机摇摆方程的求解 | 第14-15页 |
2.4 摇摆方程的模拟模型 | 第15-16页 |
2.5 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 用模拟VLSI进行电力暂态仿真所必须的模拟模型 | 第17-28页 |
3.1 摇摆方程模型的实现 | 第17页 |
3.2 积分电路的实现 | 第17-19页 |
3.3 跨导放大器的实现 | 第19页 |
3.4 正弦函数电路的实现 | 第19-23页 |
3.5 负荷模型的实现 | 第23-24页 |
3.6 传输线模型的实现 | 第24-27页 |
3.7 本章小结 | 第27-28页 |
第4章 VLSI仿真在单机系统中的应用 | 第28-37页 |
4.1 本章概述 | 第28页 |
4.2 单机无穷大系统 | 第28-35页 |
4.3 误差分析 | 第35-36页 |
4.4 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 使用可重构的VLSI进行电力系统暂态稳定仿真 | 第37-64页 |
5.1 引言 | 第37页 |
5.2 重构的概念 | 第37-38页 |
5.3 使用VLSI对电力系统暂态稳定仿真重构概念的提出 | 第38-41页 |
5.4 使用g_m重构法对电力系统进行暂态稳定的仿真 | 第41-48页 |
5.4.1 可编程跨导放大器工作原理 | 第41-44页 |
5.4.2 使用变跨导法进行VLSI仿真器重构的原理 | 第44-45页 |
5.4.3 变跨导法对单机无穷大系统的仿真结果 | 第45-48页 |
5.5 使用可重构的开关电容电路进行暂态稳定仿真 | 第48-64页 |
5.5.1 引言 | 第48-49页 |
5.5.2 可重构的发电机模型 | 第49-50页 |
5.5.3 开关电容电路 | 第50-51页 |
5.5.4 通过变频法对电路重构方法的提出 | 第51-54页 |
5.5.5 通过变频法对电路重构方法的提出 | 第54-58页 |
5.5.6 考虑系统阻尼作用后的仿真 | 第58-61页 |
5.5.7 误差分析 | 第61-63页 |
5.5.8 变频重构法和变跨导重构法的比较 | 第63页 |
5.5.9 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论和展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 不足和展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |