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脉冲控制在同步发电机励磁系统中的应用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·引言第10页
   ·励磁系统的任务及对它的要求第10-13页
     ·同步发电机励磁系统的任务第10-12页
     ·对励磁系统的基本要求第12-13页
   ·国内外励磁系统的发展与研究现状第13-16页
     ·线性传递函数数学模型的单变量控制第13-14页
     ·线性传递函数数学模型上的多变量控制第14页
     ·线性状态空间模型上的多变量优化控制第14页
     ·非线性励磁控制第14-15页
     ·智能控制第15-16页
   ·脉冲控制理论在国内外的发展状况第16页
   ·脉冲控制理论及其在同步电机励磁系统中的应用第16-19页
     ·脉冲系统模型第18页
     ·脉冲控制在电力系统中的应用第18-19页
   ·论文的主要工作第19-20页
第二章 脉冲控制的基本理论第20-32页
   ·脉冲控制方法简介第20页
   ·脉冲系统的数学模型第20-22页
   ·脉冲控制的稳定标准第22-26页
   ·脉冲系统的运动轨迹第26-27页
   ·脉冲系统的比较原理第27-30页
   ·脉冲控制运用实例第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 脉冲控制在同步发电机励磁系统中的应用第32-46页
   ·同步电机励磁系统对电力系统稳定性的影响分析第32-34页
     ·励磁调节对系统静态稳定的影响第32-34页
     ·励磁调节对系统动态稳定的影响第34页
   ·系统数学模型第34-42页
     ·同步发电机的数学模型第35-37页
     ·励磁系统数学模型第37-39页
     ·单机无穷大系统数学模型第39-42页
   ·脉冲励磁控制器的设计原理第42-45页
     ·脉冲控制器设计思路第42-44页
     ·脉冲控制器设计步骤第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 励磁控制器的仿真及实现第46-59页
   ·仿真工具简介第46-47页
   ·常规励磁控制器第47页
     ·PID 励磁控制器第47页
     ·AVR+PSS 励磁控制器第47页
   ·仿真模型的建立第47-52页
     ·AVR 励磁控制器仿真模型的建立第48-49页
     ·AVR+PSS 励磁控制器仿真模型的建立第49页
     ·脉冲励磁控制器仿真模型的建立第49-52页
   ·数值仿真第52-57页
     ·系统输入端加入阶跃信号时的仿真波形第53-55页
     ·系统发生瞬时三相对地短路时的仿真波形第55-57页
   ·仿真结果分析第57-58页
     ·阶跃信号下三种控制器下的波形区别第57页
     ·三相对地短路时三种控制器下的波形区别第57-58页
     ·仿真分析结论第58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
   ·全文总结第59页
   ·展望及对今后工作的建议第59-61页
参考文献第61-64页
附录第64-66页
攻读学位期间主要的研究成果第66-67页
致谢第67页

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