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基于迭代学习控制理论的励磁控制研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-21页
 §1.1 电力系统励磁控制的发展趋势第10-13页
 §1.2 迭代学习控制的研究现状及其发展趋势第13-18页
 §1.3 本文的主要研究内容第18-20页
 §1.4 小结第20-21页
第二章 迭代学习控制的基本原理及有关概念第21-27页
 §2.1 迭代学习控制的基本原理第21-23页
 §2.2 迭代学习控制应用于电力系统励磁控制的特点第23-25页
 §2.3 有关数学定理和引理第25-26页
 §2.4 小结第26-27页
第三章 线性迭代学习励磁控制第27-52页
 §3.1 单机无穷大系统的模型第27-33页
 §3.2 单机无穷大系统中的开环D型学习控制第33-38页
 §3.3 单机无穷大系统中的开环PID型学习控制第38-43页
 §3.4 两机电力系统的模型第43-46页
 §3.5 两机电力系统中的开环D型学习控制第46-49页
 §3.6 两机电力系统中的开环PID型学习控制第49-51页
 §3.7 小结第51-52页
第四章 可变增益的迭代学习控制的收敛性分析第52-71页
 §4.1 单机无穷大系统中的PID-PI型控制第52-58页
 §4.2 单机无穷大系统中的PID-PID型控制第58-65页
 §4.3 两机电力系统中的非线性PID-PI型控制第65-67页
 §4.4 两机电力系统中的非线性PID-PID型控制第67-70页
 §4.5 小结第70-71页
第五章 新型励磁控制器的设计第71-83页
 §5.1 对期望轨迹的跟踪第71-72页
 §5.2 带有(?)_q的励磁控制器的设计第72-77页
 §5.3 不带有(?)_q的励磁控制器的设计第77-82页
 §5.4 小结第82-83页
第六章 非线性PID控制器的设计第83-110页
 §6.1 非线性PID控制器的设计原理第83-90页
 §6.2 其它几种控制律的仿真研究第90-108页
 §6.3 小结第108-110页
第七章 总结第110-113页
 §7.1 结论第110-111页
 §7.2 有待进一步研究的问题第111-113页
参考文献第113-120页
发表论文和参加科研情况说明第120-121页
致谢第121-122页

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