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电力系统稳定器及其应用研究

中文摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 PSS的理论发展第13-14页
        1.2.2 新型PSS的发展第14-15页
    1.3 本文主要研究内容及工作第15-16页
第2章 同步发电机励磁系统与低频振荡第16-30页
    2.1 引言第16页
    2.2 低频振荡第16-19页
        2.2.1 低频振荡的产生机理第16-17页
        2.2.2 低频振荡的抑制措施第17-19页
    2.3 同步发电机励磁系统第19-20页
    2.4 同步发电机励磁系统典型数学模型第20-22页
    2.5 单机无穷大系统的Philips-Heffron模型第22-25页
        2.5.1 小干扰时发电机各状态量的计算第22-25页
        2.5.2 单机无穷大系统同步发电机等效模型第25页
    2.6 同步发电机励磁系统对低频振荡的影响第25-27页
    2.7 算例分析第27-29页
    2.8 本章小结第29-30页
第3章 励磁系统附加调差对低频振荡的影响第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 励磁系统附加调差的概念第30-31页
    3.3 考虑附加调差的Philips-Heffron模型第31-33页
    3.4 算例分析第33-35页
    3.5 现场试验验证第35-38页
    3.6 结论第38页
    3.7 本章小结第38-40页
第4章 电力系统稳定器对低频振荡的抑制第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 电力系统稳定器的作用第40-41页
    4.3 电力系统稳定器的数学模型第41-47页
        4.3.1 PSS电路的通用框图第41-42页
        4.3.2 PSS1A的数学模型第42页
        4.3.3 PSS2B的数学模型第42-44页
        4.3.4 PSS3B的数学模型第44-45页
        4.3.5 PSS4B的数学模型第45-47页
    4.4 PSS的参数预设第47-50页
        4.4.1 励磁系统的无补偿相频特性试验第47-48页
        4.4.2 PSS2B参数设定第48-49页
        4.4.3 PSS4B参数设定第49-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第5章 电力系统稳定器抑制低频振荡的仿真分析第52-70页
    5.1 引言第52页
    5.2 单机无穷大系统的仿真分析第52-59页
        5.2.1 励磁参考电压突变第53-54页
        5.2.2 机械功率突变第54-56页
        5.2.3 负荷突变扰动第56-58页
        5.2.4 单相接地短路故障第58-59页
        5.2.5 单机无穷大系统仿真分析结果第59页
    5.3 双机系统的仿真分析第59-69页
        5.3.1 励磁参考电压突变第60-62页
        5.3.2 机械功率突变第62-64页
        5.3.3 单相接地短路故障第64-66页
        5.3.4 负荷突变扰动第66-69页
        5.3.5 双机系统仿真分析结果第69页
    5.4 本章小结第69-70页
第6章 现场机组电力系统稳定器的参数整定第70-78页
    6.1 引言第70页
    6.2 电站机组及励磁系统技术参数第70-72页
    6.3 试验的依据和标准第72页
    6.4 试验仪器第72页
    6.5 试验接线第72-73页
    6.6 PSS预设参数第73页
    6.7 试验内容第73-77页
        6.7.1 PSS增益裕度测量试验第73-74页
        6.7.2 PSS负载阶跃干扰试验第74-76页
        6.7.3 PSS反调试验第76-77页
    6.8 吉牛水电站电力系统稳定器的现状与展望第77页
    6.9 本章小结第77-78页
结论与展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
附录第85页

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