摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-25页 |
1.2.1 电力系统动态响应建模 | 第13-20页 |
1.2.2 电力系统区域间振荡阻尼控制 | 第20-25页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 电网扰动后的线性特性研究 | 第26-36页 |
2.1 前言 | 第26页 |
2.2 线性特性 | 第26-27页 |
2.3 美国东部互联电网仿真数据分析 | 第27-30页 |
2.3.1 仿真系统简介 | 第27-28页 |
2.3.2 算例分析 | 第28-30页 |
2.4 中国电网仿真数据分析 | 第30-33页 |
2.4.1 仿真系统简介 | 第30-31页 |
2.4.2 算例分析 | 第31-33页 |
2.5 可进行线性化分析的讨论 | 第33-35页 |
2.6 小结 | 第35-36页 |
第3章 基于线性方法的电力系统动态响应建模 | 第36-52页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 建模的基本原理 | 第37-43页 |
3.2.1 动态响应估计模型 | 第37-39页 |
3.2.2 建模量测信号的选择 | 第39-41页 |
3.2.3 动态响应相关性地图 | 第41-42页 |
3.2.4 动态响应估计算法 | 第42-43页 |
3.3 算例研究 | 第43-51页 |
3.3.1 美国东部互联电网的仿真分析 | 第43-45页 |
3.3.2 基于美国东部电网的相关性指标鲁棒性分析 | 第45-48页 |
3.3.3 实测数据分析验证 | 第48-51页 |
3.4 小结 | 第51-52页 |
第4章 基于非线性方法的电力系统动态响应建模方法 | 第52-68页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 基于量测的电力系统动态响应聚类研究 | 第52-59页 |
4.2.1 相空间重构 | 第53-54页 |
4.2.2 几何模板匹配算法 | 第54-56页 |
4.2.3 建模的基本原理 | 第56-58页 |
4.2.4 动态响应估计的基本步骤 | 第58-59页 |
4.3 算例研究 | 第59-66页 |
4.3.1 建模量测信号的选择 | 第60-62页 |
4.3.2 美国东部互联电网仿真分析验证 | 第62-64页 |
4.3.3 实测数据分析验证 | 第64-66页 |
4.4 小结 | 第66-68页 |
第5章 电力系统区域间振荡自适应阻尼控制系统设计 | 第68-99页 |
5.1 前言 | 第68页 |
5.2 考虑时滞的自适应阻尼控制系统的设计原理 | 第68-79页 |
5.2.1 信号预处理 | 第69页 |
5.2.2 多输入多输出传递函数模型的辨识 | 第69-71页 |
5.2.3 单输入单输出传递函数模型的辨识 | 第71-72页 |
5.2.4 模型参数的实时估计 | 第72-74页 |
5.2.5 反馈信号和控制信号的选择 | 第74-75页 |
5.2.6 广域阻尼控制器的设计 | 第75-77页 |
5.2.7 时滞补偿环节的设计 | 第77-78页 |
5.2.8 控制系统的设计步骤 | 第78-79页 |
5.3 四机两区硬件测试系统算例 | 第79-89页 |
5.3.1 系统简介 | 第80-81页 |
5.3.2 在线辨识模型的建立及验证 | 第81-84页 |
5.3.3 控制器和时滞补偿环节的设计 | 第84-85页 |
5.3.4 典型扰动下的控制器的测试分析 | 第85-88页 |
5.3.5 控制器对变化时滞的适应性验证 | 第88-89页 |
5.4 16机68节点系统算例 | 第89-98页 |
5.4.1 系统简介 | 第90-91页 |
5.4.2 多输入多输出模型的建立 | 第91-96页 |
5.4.3 不同控制回路下的控制效果比较 | 第96-98页 |
5.5 小结 | 第98-99页 |
总结与展望 | 第99-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-118页 |
附录 | 第118-126页 |
附录Ⅰ:HTB上的四机两区系统数据 | 第118-119页 |
附录Ⅱ:纽约/新英格兰16机系统参数 | 第119-126页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第126-128页 |
攻读博士学位期间的科研工作及获奖情况 | 第128-129页 |