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基于Lambert W函数时滞电力系统低频振荡研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-15页
    1.1 课题研究背景及意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-11页
        1.2.1 PSS发展现状第9-10页
        1.2.2 SVC发展现状第10-11页
    1.3 Lambert W函数第11-13页
    1.4 本文主要工作及章节安排第13-15页
2 电力系统低频振荡第15-22页
    2.1 国内外低频振荡事故第15页
    2.2 低频振荡的定义及分类第15-16页
        2.2.1 低频振荡的定义第16页
        2.2.2 低频振荡的分类第16页
    2.3 低频振荡的原因及现象第16-17页
        2.3.1 低频振荡产生的原因第16-17页
        2.3.2 低频振荡的现象第17页
    2.4 电力系统低频振荡产生的机理第17-19页
        2.4.1 负阻尼机理第17-18页
        2.4.2 共振或谐振机理第18页
        2.4.3 非线性机理第18-19页
    2.5 电力系统低频振荡产生的分析方法第19页
        2.5.1 特征值分析法第19页
        2.5.2 时域仿真分析法第19页
    2.6 电力系统低频振荡的抑制措施第19-21页
        2.6.1 电力系统稳定控制器(PSS)第20-21页
        2.6.2 静止无功补偿器(SVC)第21页
    2.7 本章小结第21-22页
3 PSS和SVC联合抑制互联电网低频振荡第22-33页
    3.1 PSS提高系统阻尼第22-24页
        3.1.1 PSS基本原理第22-23页
        3.1.2 PSS参数整定方法第23-24页
    3.2 SVC提高系统阻尼第24-30页
        3.2.1 SVC的定义及种类第25-26页
        3.2.2 SVC的结构及工作原理第26-28页
        3.2.3 SVC抑制低频振荡的原理第28-30页
    3.3 SVC辅助控制以及最优信号、地址的选择第30-32页
        3.3.1 SVC抑制低频振荡的信号选择第30-31页
        3.3.2 SVC最佳安装地点的选择第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
4 Lambert W函数分析时滞电力系统第33-47页
    4.1 WAMS时滞对电力系统稳定性影响第33-34页
    4.2 Lambert W函数在时滞电力系统分析中的应用第34-42页
        4.2.1 时滞电力系统稳定性分析方法简介第35页
        4.2.2 Lambert W函数在一阶时滞系统中的应用第35-38页
        4.2.3 Lambert W函数在高阶时滞系统中的应用第38-40页
        4.2.4 Lambert W函数在非齐次时滞系统中的应用第40-42页
    4.3 基于Lambert W函数的时滞电力系统稳定性分析第42-45页
        4.3.1 时滞电力系统的数学模型第43-44页
        4.3.2 仿真结果分析第44-45页
    4.4 本章小结第45-47页
5 电力系统仿真及结果分析第47-58页
    5.1 仿真软件介绍第47-48页
        5.1.1 MATLAB简介第47页
        5.1.2 SIMULINK简介第47-48页
        5.1.3 PowerSystem子库第48页
    5.2 SVC仿真模型第48-52页
        5.2.1 SVC控制器结构和仿真第48-49页
        5.2.2 SVC系统仿真模拟第49-50页
        5.2.3 SVC辅助控制器设计第50-52页
    5.3 含PSS和SVC双机电力系统模型研究第52-57页
        5.3.1 仿真模型第52-53页
        5.3.2 含有时滞问题的仿真分析第53页
        5.3.3 单相短路故障仿真分析第53-55页
        5.3.4 三相短路故障仿真分析第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
6 总结与展望第58-60页
    6.1 全文总结第58页
    6.2 展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
附录第64页

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