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多机电力系统励磁和广义Hamilton实现控制方法与应用

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-26页
    1.1 概述第8-9页
    1.2 电力系统非线性控制第9-15页
        1.2.1 电力系统的结构和要求第10-11页
        1.2.2 非线性控制在电力系统中的应用第11-15页
    1.3 同步发电机励磁控制第15-24页
        1.3.1 励磁控制的基本原理第17-18页
        1.3.2 励磁控制的发展第18-24页
    1.4 本文主要研究内容及章节安排第24-26页
第2章 微分代数系统的广义 Hamilton 理论描述第26-44页
    2.1 概述第26-28页
    2.2 Hamilton 系统的基本理论基础第28-34页
        2.2.1 微分流形、向量场及其映射关系第28-29页
        2.2.2 辛结构与经典Hamilton 系统第29-32页
        2.2.3 广义Poisson 括号与广义Hamilton 系统第32-33页
        2.2.4 受控耗散Hamilton 系统第33-34页
    2.3 广义Hamilton 实现第34-39页
        2.3.1 广义Hamilton 实现的概念及性质第34-35页
        2.3.2 微分代数系统的模型与性质第35-36页
        2.3.3 微分代数系统的广义Hamilton 实现第36-39页
    2.4 非线性系统的广义Hamilton 系统控制第39-42页
    2.5 基于微分代数系统的广义Hamilton 系统控制第42-43页
    2.6 小结第43-44页
第3章 结构保持多机电力系统非线性励磁控制器设计第44-68页
    3.1 概述第44-45页
    3.2 多机电力系统的数学模型第45-54页
        3.2.1 单轴电力系统模型第45-49页
        3.2.2 经典电力系统模型第49-51页
        3.2.3 结构保持电力系统模型第51-54页
    3.3 结构保持多机电力系统的广义Hamilton 实现第54-63页
        3.3.1 不考虑转移电导的情况第54-57页
        3.3.2 考虑自导纳和互电纳的情况第57-63页
    3.4 仿真分析第63-67页
    3.5 小结第67-68页
第4章 复杂网络理论的电力系统广义 Hamilton 实现与控制第68-74页
    4.1 概述第68-69页
    4.2 复杂网络的基本原理和数学模型第69-70页
        4.2.1 Erdos -Rényo 模型第69页
        4.2.2 小世界网络模型第69页
        4.2.3 无标度网络模型第69-70页
        4.2.4 其他网络模型第70页
    4.3 电力网络的复杂网络特性第70-72页
        4.3.1 电网的拓扑原则第70页
        4.3.2 电网符合复杂网络特性的共性第70-72页
    4.3 复杂电力网络的广义Hamilton 实现控制方法研究第72-73页
    4.4 小结第73-74页
第5章 结论及展望第74-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的论文及科研工作第83-85页

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