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基于Hamilton函数的多机电力系统控制策略研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景及研究意义第10页
    1.2 电力系统的结构及其稳定性第10-13页
        1.2.1 电力系统的结构第10-12页
        1.2.2 电力系统的稳定性第12-13页
    1.3 电力系统非线性控制第13-18页
        1.3.1 电力系统非线性控制的提出第13-14页
        1.3.2 非线性控制方法在电力系统中的应用第14-18页
    1.4 基于Hamilton方法的电力系统控制第18页
    1.5 课题研究的主要内容第18-20页
第2章 同步发电机与双馈发电机数学模型第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 具有励磁控制的同步电机数学模型第20-23页
        2.2.1 同步发电机的转子运动方程第20-22页
        2.2.2 同步发电机的励磁绕组电磁动态方程第22-23页
        2.2.3 同步发电机的实用数学模型第23页
    2.3 典型双馈式风力发电机组数学模型第23-26页
        2.3.1 双馈风力发电机的基本数学模型第23-25页
        2.3.2 双馈风力发电机的机械运动模型第25-26页
        2.3.3 双馈风力发电机的实用数学模型第26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 考虑控制时滞和参数不确定的多机电力系统自适应H∞控制第28-40页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 多机电力系统模型及其Hamilton模型建立第29-31页
    3.3 考虑控制时滞的自适应H_∞控制第31-34页
        3.3.1 考虑控制时滞的Hamilton模型建立第31-32页
        3.3.2 自适应H_∞控制器设计第32-34页
    3.4 仿真研究第34-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 双馈感应风力发电机组鲁棒自适应协同镇定控制研究第40-56页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 双馈感应发电机模型及其Hamilton模型建立第41-44页
    4.3 双馈感应发电机组的鲁棒自适应协同镇定第44-47页
    4.4 仿真研究第47-54页
    4.5 本章小结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第64-65页
致谢第65页

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