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基于复杂扰动的电力系统混沌分析与控制

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题研究背景与意义第8-10页
    1.2 混沌理论概述第10-14页
        1.2.1 混沌的定义第10-11页
        1.2.2 混沌的刻画方法第11-14页
    1.3 电力系统的混沌控制第14-16页
        1.3.1 混沌控制的发展第14-15页
        1.3.2 滑模变结构控制第15-16页
    1.4 本文主要工作安排第16-18页
第2章 两机互联电力系统的动力学特性第18-34页
    2.1 引言第18页
    2.2 系统模型第18-21页
    2.3 动力学特性分析第21-31页
        2.3.1 扰动频率一致第21-24页
        2.3.2 扰动频率整数倍关系第24-26页
        2.3.3 扰动频率分数倍关系第26-29页
        2.3.4 扰动频率无理数关系第29-31页
    2.4 双参数分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 含光伏环节电力系统的稳定性分析第34-52页
    3.1 引言第34页
    3.2 含光伏环节的电力系统四阶模型第34-37页
    3.3 系统动力学特性分析第37-44页
        3.3.1 耗散性分析第37-38页
        3.3.2 发电机参数变化时的动力学行为第38-41页
        3.3.3 负荷端参数变化时的动力学行为第41-44页
    3.4 含扰动项的四阶系统动力学特性第44-51页
        3.4.1 系统模型第44-45页
        3.4.2 系统受负荷扰动参数影响第45-48页
        3.4.3 系统受电磁功率扰动影响第48-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 电力系统的滑模变结构控制第52-66页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 滑模变结构控制理论第53-58页
        4.2.1 基本原理第53-55页
        4.2.2 抖振现象第55-58页
    4.3 两机互联电力系统的滑模控制第58-62页
        4.3.1 控制器设计第58-60页
        4.3.2 数值仿真第60-62页
    4.4 四阶电力系统的自适应鲁棒控制第62-64页
        4.4.1 自适应鲁棒控制原理第62-63页
        4.4.2 自适应鲁棒控制设计及数值仿真第63-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 结论与展望第66-68页
    5.1 全文总结第66-67页
    5.2 未来研究展望第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士期间取得的科研成果及荣誉第72-73页
致谢第73页

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