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交/直流互联电力系统的非线性模态分析和柔性协调控制

第一章 绪论第1-24页
 1.1 引言第12-16页
 1.2 国内外研究动态第16-22页
  1.2.1 电力系统的模态分析第16-17页
  1.2.2 电力系统紧急控制、HVDC控制及协调第17-20页
  1.2.3 国内外研究存在的问题,今后的发展及研究方向第20-22页
 1.3 本文的主要工作第22-24页
第二章 模态级数法的理论基础第24-38页
 2.1 引言第24页
 2.2 系统模型第24-25页
  2.2.1 Taylor级数展开第24-25页
  2.2.2 特征值和Jordan型变换第25页
 2.3 线性模态分析第25-26页
 2.4 向量场的正则型技术第26-27页
 2.5 非线性系统的模态级数表示第27-33页
  2.5.1 命题第27-28页
  2.5.2 证明第28-30页
  2.5.3 求解方法第30-33页
  2.5.4 非线性交互作用第33页
 2.6 示例第33-37页
  2.6.1 近似度第33-34页
  2.6.2 示例分析第34-37页
 2.7 小结第37-38页
第三章 交/直流互联电力系统非线性模态表示第38-50页
 3.1 引言第38-39页
 3.2 交/直流互联电力系统模型第39-46页
  3.2.1 交流系统模型第39页
  3.2.2 直流系统模型第39-42页
  3.2.3 发电机的电磁功率特性和AC-DC接口方程第42-45页
  3.2.4 应用于模态级数法的状态空间模型第45-46页
 3.3 模态级数法在HVDC/AC互联电力系统中的应用第46-49页
  3.3.1 动态元件模型分析第46-47页
  3.3.2 AC-DC接口方程的求解第47页
  3.3.3 基于模态级数法的电力系统分析程序第47-49页
 3.4 小结第49-50页
第四章 交/直流互联电力系统的非线性模态分析第50-63页
 4.1 引言第50-51页
 4.2 模态分析指标第51-53页
 4.3 纯交流系统的研究第53-58页
  4.3.1 系统描述第53页
  4.3.2 仿真分析第53-58页
 4.4 交/直流混合输电系统的研究第58-62页
  4.4.1 系统描述第58-59页
  4.4.2 仿真分析第59-62页
 4.5 小结第62-63页
第五章 基于Multi-Agent的交/直流互联电网柔性协调控制第63-84页
 5.1 引言第63-64页
 5.2 互联电网柔性协调控制的提出和架构第64-67页
 5.3 基于Multi-agent系统的交/直流互联电网柔性协调控制第67-83页
  5.3.1 Multi-agent系统理论第67-71页
   5.3.1.1 Agent与Multi-agent基本概念第67-68页
   5.3.1.2 Multi-agent系统的特征第68页
   5.3.1.3 Multi-agent系统的体系结构第68-69页
   5.3.1.4 任务分派和任务执行机制第69-70页
   5.3.1.5 冲突消解第70页
   5.3.1.6 Agent之间的通信第70页
   5.3.1.7 Multi-agent技术的应用范围第70-71页
  5.3.2 基于Multi-agent系统的柔性协调控制系统第71-76页
   5.3.2.1 系统构成和工作原理第71-73页
   5.3.2.2 协调优化策略第73-76页
  5.3.3 应用于多馈入直流输电系统的全局协调优化方法第76-77页
  5.3.4 算例研究第77-83页
 5.4 小结第83-84页
第六章 南方电网中直流附加控制器及其协调研究第84-97页
 6.1 引言第84-85页
 6.2 直流输电系统的附加控制第85-87页
 6.3 多馈入直流输电系统的协调控制第87-88页
 6.4 南方电网概况及系统稳定研究第88-90页
  6.4.1 南方电网现状第88页
  6.4.2 “十五”向广东送电系统方案第88-89页
  6.4.3 系统稳定性研究简介第89-90页
 6.5 HVDC附加控制器的研究第90-93页
  6.5.1 直流调制信号的比较第90-92页
  6.5.2 附加控制器结构的比较第92-93页
  6.5.3 小结第93页
 6.6 贵广直流与天广直流的协调控制第93-96页
 6.7 小结第96-97页
第七章 结论与展望第97-100页
参考文献第100-112页
攻读学位期间发表的论文第112-114页
声明第114-115页
致谢第115页

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