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基于全控器件励磁的多机系统协调控制

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-19页
   ·引言第9-13页
   ·全控器件励磁系统的研究现状第13-14页
   ·电力系统小干扰稳定的分析方法第14-17页
   ·本文的主要研究内容第17-19页
2 全控器件励磁系统的单机数学模型第19-33页
   ·励磁系统的简介第19-20页
   ·基于全控器件整流的自并励式励磁系统第20-24页
   ·全控器件励磁系统的单机无穷大系统的数学模型第24-29页
   ·全控器件励磁系统两个阻尼通道提供的阻尼转矩第29-31页
   ·无功注入控制器的设计方法第31-32页
   ·本章小结第32-33页
3 基于全控器件励磁的多机系统建模及控制第33-49页
   ·电力系统建模的方法第33页
   ·基于全控器件励磁的多机系统的数学模型的建立第33-39页
   ·基于全控器件励磁的多机系统的协调控制第39-43页
   ·仿真分析第43-48页
   ·本章小结第48-49页
4 全控器件励磁系统的线性最优控制第49-66页
   ·线性最优控制理论的简介第49-52页
   ·全控器件励磁单机系统的线性最优控制第52-60页
   ·全控器件励磁系统多机系统的分散协调控制第60-65页
   ·本章小结第65-66页
5 基于 WAMS 的多机全控器件励磁系统的协调控制第66-78页
   ·广域测量系统及广域控制的简介第66-68页
   ·基于 WAMS 的全控器件励磁系统阻尼控制器的设计第68-72页
   ·仿真分析第72-77页
   ·本章小结第77-78页
6 全文总结第78-81页
   ·总结第78-79页
   ·下一步工作展望第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-92页
附录 1 攻读硕士期间参与的项目第92-93页
附录 2 攻读硕士期间申请的专利第93页

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