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静止无功补偿器抑制电网低频振荡的仿真研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题的研究目的和意义第8-9页
    1.2 低频振荡的研究现状第9-13页
        1.2.1 低频振荡机理研究第9页
        1.2.2 低频振荡分析方法分类第9-10页
        1.2.3 低频振荡的抑制措施第10-11页
        1.2.4 广域阻尼控制的研究现状第11-13页
    1.3 SVC的应用概述第13-14页
    1.4 本文的主要工作第14-16页
2 SVC的工作原理第16-31页
    2.1 引言第16页
    2.2 SVC的工作原理第16-20页
        2.2.1 基本结构第16-18页
        2.2.2 基本控制原理第18页
        2.2.3 控制策略第18-20页
    2.3 SVC抑制低频振荡的原理第20-26页
        2.3.1 SVC附加阻尼控制器第20-22页
        2.3.2 单机无穷大系统经典二阶模型分析第22-23页
        2.3.3 含SVC的电力系统Phillips-Heffron模型分析第23-26页
    2.4 SVC动、稳态特性的MATLAB仿真第26-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 基于PSO的SVC附加阻尼控制器参数优化设计第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 粒子群算法第31-38页
        3.2.1 基本原理第31-32页
        3.2.2 算法流程第32-33页
        3.2.3 改进的粒子群算法第33-34页
        3.2.4 算例分析第34-38页
    3.3 SVC附加阻尼控制器的改进粒子群优化第38-40页
    3.4 仿真验证第40-46页
    3.5 本章小结第46-47页
4 考虑时滞的广域SVC附加阻尼控制器设计第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 WAMS系统第47-50页
        4.2.1 信号延时的原因分析第47-48页
        4.2.2 基于Pade近似的时滞处理第48-49页
        4.2.3 Prony方法的原理第49-50页
    4.3 广域SVC附加阻尼控制器设计第50-53页
        4.3.1 广域反馈信号的选择第50-51页
        4.3.2 广域SVC附加阻尼控制器设计第51-53页
    4.4 仿真验证第53-59页
        4.4.1 广域SVC附加阻尼控制器反馈信号的选取第55-56页
        4.4.2 考虑反馈信号时滞的系统振荡模式分析与计算第56-57页
        4.4.3 时域仿真结果第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页

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