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电力系统基于能量的非线性鲁棒和自适应控制

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 电力系统非线性控制第10-12页
    1.2 Hamilton控制系统第12-14页
    1.3 电力系统基于Hamilton方法控制第14-16页
    1.4 本论文内容及结构第16-18页
第2章 不确定耗散Hamilton系统控制设计第18-32页
    2.1 耗散Hamilton系统镇定第18-20页
    2.2 不确定耗散Hamilton鲁棒控制第20-25页
    2.3 不确定耗散Hamilton系统L_2自适应控制第25-32页
第3章 电力系统基于能量鲁棒控制第32-54页
    3.1 PCH系统鲁棒控制第32-34页
    3.2 同步发电机基于能量的励磁控制第34-40页
        3.2.1 同步发电机模型第34页
        3.2.2 耗散Hamilton实现第34-36页
        3.2.3 鲁棒控制器设计第36-37页
        3.2.4 吸引域分析第37-38页
        3.2.5 仿真分析第38-40页
    3.3 带汽门开度控制的同步发电机基于能量鲁棒控制第40-46页
        3.3.1 带汽门开度的同步发电机模型第40-41页
        3.3.2 耗散Hamilton实现第41-42页
        3.3.3 鲁棒控制器设计第42-44页
        3.3.4 仿真分析第44-46页
    3.4 五阶电力系统基于能量鲁棒控制第46-52页
        3.4.1 同步发电机五阶模型第46页
        3.4.2 鲁棒控制器设计第46-50页
        3.4.3 仿真分析第50-52页
    3.5 结论第52-54页
第4章 电力系统基于能量的自适应控制第54-90页
    4.1 PCH系统自适应控制第54-56页
    4.2 基于能量的自适应励磁控制第56-63页
        4.2.1 同步发电机耗散Hamilton实现第56-57页
        4.2.2 鲁棒自适应控制器设计第57-59页
        4.2.3 吸引域分析第59-61页
        4.2.4 仿真分析第61-63页
    4.3 基于能量的自适应汽门开度控制第63-70页
        4.3.1 模型及耗散Hamilton实现第63-65页
        4.3.2 鲁棒自适应控制器设计第65-68页
        4.3.3 仿真分析第68-70页
    4.4 五阶电力系统基于能量的自适应控制第70-77页
        4.4.1 五阶模型及其耗散Hamilton实现第70-72页
        4.4.2 鲁棒自适应控制器设计第72-75页
        4.4.3 仿真分析第75-77页
    4.5 具有超导储能装置的电力系统基于能量的自适应控制第77-89页
        4.5.1 带有SMES设备的发电机模型第77-79页
        4.5.2 系统的耗散Hamilton实现第79-82页
        4.5.3 基于能量的鲁棒自适应控制设计第82-86页
        4.5.4 仿真分析第86-89页
    4.6 结论第89-90页
第5章 结束语第90-92页
    5.1 基本结论第90页
    5.2 未来工作展望第90-92页
参考文献第92-102页
致谢第102-104页
发表的论文第104-105页
学位论文评阅及答辩情况表第105页

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