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基于自抗扰控制策略的SVC在风电系统中的应用研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·本课题研究背景第9-10页
   ·研究的意义和目的第10-11页
   ·静止无功补偿器(SVC)及其常规控制方式第11-15页
     ·静止无功补偿器第11-12页
     ·静止无功补偿器的常规控制方式第12-15页
   ·本文主要工作第15-16页
第二章 自抗扰控制技术第16-29页
   ·自抗扰控制理论第16-22页
     ·自抗扰控制理论的提出第16-17页
     ·跟踪微分器(TD)第17-19页
     ·扩张状态观测器(ESO)第19-21页
     ·非线性反馈(NL)第21页
     ·自抗扰控制器存在的问题第21-22页
   ·线性自抗扰控制第22-25页
     ·线性扩张状态观测器(LESO)第22-23页
     ·线性自抗扰控制器的结构第23页
     ·线性自抗扰控制器的控制效果第23-25页
   ·仿真分析第25-27页
     ·算例描述第25-26页
     ·仿真结果分析第26-27页
   ·小结第27-29页
第三章 基于自抗扰控制策略的风电系统 SVC 控制器研究第29-42页
   ·风电场模型第29-30页
   ·TSC+TCR 型 SVC第30-33页
     ·TSC+TCR 型 SVC 的结构第30-32页
     ·TSC+TCR 型 SVC 的仿真模块第32-33页
   ·基于风电系统的 SVC 自抗扰控制器设计第33-37页
     ·SVC 自抗扰控制器设计第34-36页
     ·SVC 线性自抗扰控制器设计第36-37页
   ·本文采用的常规 PID 控制器第37页
   ·仿真分析第37-41页
     ·算例描述第37-38页
     ·仿真结果分析第38-41页
   ·小结第41-42页
第四章 基于静分岔理论的 SVC 和 LADRC 控制器分析第42-47页
   ·分岔理论介绍第42-43页
     ·分岔定义第42页
     ·电力系统中的分岔第42-43页
   ·双馈异步发电机静态数学模型第43页
   ·静分岔分析第43-46页
     ·算例描述第43-44页
     ·SVC 对风电系统的影响第44-45页
     ·线性自抗扰控制器的参数 kp 对系统电压稳定性的影响第45-46页
   ·小结第46-47页
第五章 结论与展望第47-48页
参考文献第48-51页
发表论文和科研情况说明第51-52页
致谢第52-53页
附录一:自抗扰控制器编程第53-56页

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