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基于能量的包含SVC和非线性负荷的电力系统鲁棒控制

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-22页
   ·引言第9-10页
   ·电力系统的非线性控制第10-14页
   ·包含SVC的电力系统稳定性分析和控制方法研究第14-20页
     ·电力系统稳定性和FACTS的关系第14页
     ·SVC动态无功补偿的概念和功能第14-15页
     ·SVC动态无功补偿的原理第15-16页
     ·SVC的类型第16-18页
     ·SVC控制在电力系统中的应用方法研究第18-20页
   ·本论文的研究内容和章节安排第20-22页
2 非线性微分代数系统的Hamilton实现和鲁棒控制第22-30页
   ·引言第22-23页
   ·非线性微分代数系统耗散Hamilton实现形式第23-25页
   ·非线性微分代数系统的耗散实现条件和步骤第25-26页
   ·基于能量的非线性微分代数系统的鲁棒控制第26-29页
     ·非线性微分代数系统的L_2增益分析第27页
     ·基于能量的非线性微分代数系统的鲁棒控制第27-29页
   ·本章小结第29-30页
3 包含SVC和非线性负荷的电力系统鲁棒控制第30-43页
   ·引言第30页
   ·(FC+TCR)型SVC工作原理第30-32页
   ·包含SVC和非线性负荷的电力系统不确定非线性微分代数模型第32-34页
   ·反馈耗散Hamilton实现第34-36页
   ·鲁棒控制器设计第36-38页
   ·仿真分析第38-41页
     ·包含SVC和非线性负荷的电力系统仿真模型第38-39页
     ·常规PID控制器仿真模型第39-40页
     ·仿真结果第40-41页
   ·本章小结第41-43页
4 包含非线性负荷电力系统SVC和发电机协调鲁棒控制第43-54页
   ·引言第43-44页
   ·包含SVC和非线性负荷电力系统动态模型第44-46页
   ·系统反馈耗散Hamilton实现第46-50页
   ·SVC和发电机鲁棒协调控制器设计第50-51页
   ·仿真分析第51-53页
   ·本章小结第53-54页
5 结论与展望第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第59页

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