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基于广域量测的电力系统动态响应建模及区域间振荡阻尼控制

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

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