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时滞电力系统的FACTS附加阻尼控制器优化设计研究

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究的问题及意义第12-13页
    1.2 时滞电力系统稳定性分析与控制的研究现状第13-17页
        1.2.1 广域测量系统第13-14页
        1.2.2 时滞系统稳定性分析第14-15页
        1.2.3 时滞系统稳定性控制第15-16页
        1.2.4 广域阻尼控制器优化设计第16-17页
    1.3 论文的主要工作第17-19页
第2章 时滞特征值计算方法和广域阻尼控制器设计方法第19-31页
    2.1 时滞电力系统的线性化数学模型第19-20页
    2.2 基于解算子离散化的时滞特征值计算方法第20-23页
    2.3 FACTS选址和附加广域阻尼控制器反馈信号的选取第23-24页
    2.4 附加广域阻尼控制器参数优化问题建模第24-25页
    2.5 粒子群优化算法第25-26页
    2.6 算例系统介绍第26-29页
    2.7 小结第29-31页
第3章 含SVC的时滞电力系统稳定性分析和控制第31-45页
    3.1 SVC的工作原理第31-33页
    3.2 含SVC的电力系统潮流计算第33-34页
    3.3 SVC的线性化模型第34-37页
    3.4 SVC选址和附加广域阻尼控制器反馈信号选择第37-38页
    3.5 SVC附加广域阻尼控制器的优化设计第38-40页
    3.6 时滞对含SVC的电力系统稳定性的影响第40-42页
    3.7 考虑时滞的SVC附加广域阻尼控制器设计第42-43页
    3.8 小结第43-45页
第4章 含TCSC的时滞电力系统稳定性分析与控制第45-59页
    4.1 TCSC的工作原理第45-46页
    4.2 含TCSC的电力系统潮流计算第46-48页
    4.3 TCSC的线性化模型第48-50页
    4.4 TCSC的选址和附加广域阻尼控制器反馈信号的选择第50-52页
    4.5 TCSC附加广域阻尼控制器的优化设计第52-55页
    4.6 时滞对含TCSC电力系统稳定性的影响第55-56页
    4.7 考虑时滞的TCSC附加广域阻尼控制器设计第56-58页
    4.8 小结第58-59页
第5章 交直流混合时滞电力系统稳定性分析与控制第59-72页
    5.1 HVDC输电系统的工作原理第59-60页
    5.2 交直流混合电力系统的潮流计算方法第60-61页
    5.3 HVDC输电系统的线性化模型第61-66页
    5.4 交直流混合电力系统的潮流计算和小干扰稳定性分析第66-68页
    5.5 HVDC附加广域阻尼控制器的优化设计第68-69页
    5.6 时滞对交直流混合电力系统稳定性的影响第69页
    5.7 考虑时滞的HVDC输电系统附加广域阻尼控制器设计第69-71页
    5.8 小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结第72-73页
    6.2 进一步研究工作的展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间的研究成果第81-82页
学位论文评阅及答辩情况表第82页

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