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切换系统稳定性分析及其在电力电子系统中的应用研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 课题研究的背景与意义第12-16页
    1.2 切换系统的研究现状第16-21页
        1.2.1 周期切换系统与仿射切换系统的研究现状第17-19页
        1.2.2 模糊切换系统与大规模切换系统的研究现状第19-20页
        1.2.3 切换系统理论的应用研究第20-21页
    1.3 论文的主要内容第21-23页
第2章 切换系统稳定性分析方法第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 切换系统的基本概念第23-26页
        2.2.1 基本概念第23-24页
        2.2.2 切换规则及分类第24-26页
    2.3 切换系统的稳定性分析第26-33页
        2.3.1 二次稳定性分析第27-31页
        2.3.2 有限时间稳定性分析第31-32页
        2.3.3 二次稳定与有限时间稳定性的区别第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 模糊非线性切换系统的有限时间稳定性分析第34-55页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 预备知识第35-38页
    3.3 状态反馈控制下的FTB分析及有限时间H_∞性能分析第38-44页
    3.4 输出反馈控制下的FTB分析及有限时间H_∞性能分析第44-49页
    3.5 数值算例第49-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 大规模切换系统的有限时间稳定性分析第55-75页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 预备知识第56-58页
    4.3 分散有限时间有界性及H_∞性能分析第58-66页
    4.4 最优分散有限时间镇定第66-69页
    4.5 算例仿真结果第69-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第5章 仿射切换系统的有限时间稳定性分析第75-92页
    5.1 引言第75页
    5.2 预备知识第75-77页
    5.3 有限时间有界性分析第77-83页
    5.4 有限时间鲁棒镇定第83-88页
    5.5 算例仿真第88-91页
    5.6 本章小结第91-92页
第6章 周期切换系统理论及其在SPWM逆变器中的应用第92-106页
    6.1 引言第92页
    6.2 周期切换系统的稳定性分析第92-96页
        6.2.1 周期切换系统的渐近稳定性分析第92-96页
        6.2.2 周期仿射切换系统有限时间稳定性及状态界估计第96页
    6.3 三相SPWM逆变器的周期切换模型及稳定性分析第96-102页
        6.3.1 三相SPWM逆变器的原理介绍第96-98页
        6.3.2 三相SPWM逆变器的周期切换模型第98-101页
        6.3.3 三相SPWM逆变器的稳定性分析第101-102页
    6.4 数字仿真第102-105页
    6.5 本章小结第105-106页
第7章 仿射切换系统理论在有源电力滤波器中的应用第106-128页
    7.1 引言第106页
    7.2 给定切换规则下的仿射切换系统理论及其在三相APF中的应用第106-114页
        7.2.1 给定切换规则下的仿射线性切换系统的渐近稳定性分析第106-110页
        7.2.2 三相APF的实现原理第110-111页
        7.2.3 三相APF的仿射切换模型及稳定性分析第111-114页
    7.3 仿射切换系统的二次镇定及其在APF电流跟踪控制中的应用第114-121页
        7.3.1 仿射线性切换系统的二次镇定第114-118页
        7.3.2 考虑系统延时的三相APF仿射切换模型与H_∞控制第118-121页
    7.4 基于仿射切换系统的三相APF模型的仿真实验第121-127页
        7.4.1 给定切换规则下APF仿射切换模型及稳定性分析方法的仿真实验第121-124页
        7.4.2 考虑系统延时的APF仿射切换模型及H_∞控制器设计方法仿真第124-127页
    7.5 本章小结第127-128页
结论第128-131页
    1. 主要结论第128-129页
    2. 工作展望第129-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-143页
攻读博士期间的论文及科研情况第143-144页
    1. 论文情况第143-144页
    2. 科研项目第144页

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