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微分代数模型的ASVG与发电机励磁非线性控制策略研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-21页
   ·引言第13-14页
   ·发电机励磁的发展状况第14-16页
     ·经典控制论的励磁控制第14页
     ·发电机励磁的线性最优控制第14-15页
     ·发电机励磁的非线性控制第15页
     ·发电机励磁的智能控制第15-16页
   ·FACTS的发展状况第16-18页
     ·FACTS控制第16-17页
     ·协调控制第17-18页
   ·电力系统中微分代数模型的控制研究第18页
   ·研究动机第18-20页
   ·全文结构安排第20-21页
第二章 SISO微分代数系统的多指标非线性控制策略研究第21-39页
   ·引言第21-22页
   ·微分代数系统的基本概念第22-28页
     ·单输入单输出微分代数控制系统第22-23页
     ·数学预备第23-25页
     ·微分代数系统的稳定性判据第25-28页
     ·哈特曼-格鲁曼线性化定理第28页
   ·SISO微分代数系统控制器设计第28-33页
     ·相对阶第28-29页
     ·坐标变换第29-30页
     ·完全精确线性化设计第30-31页
     ·部分精确线性化设计第31-33页
   ·参数配置第33-36页
   ·举例分析第36-37页
   ·小结第37-39页
第三章 MIMO微分代数系统的多指标非线性控制策略研究第39-48页
   ·引言第39-40页
   ·MIMO微分代数系统控制器设计第40-45页
     ·相对阶第40-41页
     ·坐标变换第41-42页
     ·完全精确线性化设计第42-44页
     ·部分精确线性化设计第44-45页
   ·举例分析第45-46页
   ·小结第46-48页
第四章 微分代数模型的发电机励磁控制器设计第48-59页
   ·引言第48-49页
   ·发电机励磁控制系统的数学模型第49-50页
   ·励磁控制的设计方案第50-54页
     ·完全精确线性化设计第50-52页
     ·DASMINC方法设计第52-54页
   ·仿真结果分析第54-58页
     ·调功扰动第54-56页
     ·调压扰动第56-57页
     ·三相短路扰动第57-58页
   ·小结第58-59页
第五章 微分代数模型的ASVG控制器设计第59-70页
   ·引言第59页
   ·ASVG主电路及其数学模型第59-63页
     ·ASVG主电路第59-60页
     ·ASVG的数学模型第60-63页
   ·ASVG的多指标非线性控制器设计第63-66页
     ·ASVG的微分代数模型第63-65页
     ·DASMINC控制器设计第65-66页
   ·仿真结果分析第66-69页
     ·三相短路扰动第67页
     ·随机扰动第67-69页
   ·小结第69-70页
第六章 ASVG与同步发电机励磁系统的协调控制器设计第70-80页
   ·引言第70页
   ·ASVG与发电机励磁联合系统的数学模型第70-73页
   ·DASMINC协调控制器设计第73-74页
   ·仿真结果分析第74-79页
     ·调功扰动第75-77页
     ·调压扰动第77-78页
     ·三相短路扰动第78-79页
   ·小结第79-80页
第七章 结论与展望第80-83页
   ·研究工作的总结第80-81页
   ·研究内容的展望第81-83页
参考文献第83-88页
致谢第88-89页
攻读学位期间发表论文情况第89页

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