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结构保持电力系统分岔与稳定控制

结构保持电力系统分岔与稳定控制

出版社:科学出版社出版时间:2009-08-01
开本: 16开 页数: 261 页
本类榜单:工业技术销量榜
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结构保持电力系统分岔与稳定控制 版权信息

结构保持电力系统分岔与稳定控制 本书特色

《结构保持电力系统分岔与稳定控制》是由科学出版社出版的。

结构保持电力系统分岔与稳定控制 内容简介

本书主要介绍非线性微分代数控制系统的基本理论和一些*新进展,全书分为八章。**章介绍相关的数学预备知识,包括隐函数定理、代数流形、分岔和稳定性等;随后的章节主要分为两部分:**部分包括第二章和第三章,主要讨论线性微分代数系统的控制方法和分岔分析;第二部分包括其余章节,主要讨论结构保持电力系统控制和鲁棒性问题。其中第二章集中讨论线性微分代数系统的可控性和鲁棒性等系统的基本控制特性;第三章是专门考虑微分代数系统分岔和意义。第四章考虑非线性微分代数系统的几何线性化理论与方法;第五章和第六章分别研究结构保持电力系统的FACTS和交直流控制设计;第七章是结构保持电力系统的广义Hamilton实现与控制问题;*后的第八章涉及结构保持电力系统的鲁棒控制等。

结构保持电力系统分岔与稳定控制 目录

序前言符号表第1章 绪论1.1 电力系统非线性控制研究进展1.2 电力系统结构要求和控制特点1.3 非线性控制在电力系统中的应用第2章 预备知识2.1 隐函数定理、微分流形、子流形及代数流形2.1.1 隐函数定理2.1.2 微分流形2.1.3 代数流形2.2 分岔、极限集和稳定性2.2.1 奇点分岔2.2.2 Poincare分岔2.2.3 Hamilton系统的扰动与弱Hilbert第16问题2.2.4 流与极限集2.3 线性微分代数系统的奇异性及分岔2.4 微分代数系统的一些基本定义第3章 线性微分代数控制系统的基本概念3.1 线性微分代数控制系统的能控性3.1.1 线性定常微分代数连续系统能控性定义3.1.2 线性定常微分代数控制系统能控性判据3.2 线性微分代数控制系统的能观测性3.2.1 线性定常微分代数控制系统能观测性定义3.2.2 线性定常微分代数连续系统能观性判据3.3 线性微分代数控制系统的鲁棒性第4章 微分代数系统的分岔与分类4.1 可行域的基本概念和定义4.1.1 线性微分代数系统可行域4.1.2 非线性微分代数系统可行域4.2 奇异性诱导分岔分析4.2.1 奇异诱导分岔4.2.2 鞍节点分岔4.2.3 Hopf分岔4.2.4 中心流形4.3 微分代数系统分岔在电力系统中的物理意义4.4 一般微分代数系统特征值的灵敏度4.5 结构保持电力系统的分岔定性分析4.5.1 结构保持多机系统平筏点结构4.5.2 一类多机电力系统的稳定性分析4.6 多机电力系统振荡周期解的存在性4.6.1 经典多机系统振荡周期解的存在性分析4.6.2 结构保持多机系统振荡周期解的存在性分析第5章 非线性微分代数系统的几何线性化5.1 微分代数系统解的存在唯一性5.2 M导数、M括号、M对合性及M关系度5.2.1 M导数与M括号5.2.2 向量场集合的M对合性5.2.3 微分代数系统的M关系度5.3 线性化标准型5.3.1 M关系度r 5.3.2 单输入单输出非线性微分代数系统的控制设计5.3.3 多输入多输出非线性微分代数系统的控制设计5.4 零动态设计原理5.5 参数自适应控制理论与方法第6章 结构保持电力系统的FACTS与励磁控制6.1 电力系统与非线性负荷模型6.1.1 基本负荷特性的描述6.1.2 同步发电机模型的建立6.1.3 具有结构保持的电力系统数学描述6.2 结构保持电力系统SVC与发电机励磁协调控制6.2.1 不含FACTS装置的一般结构保持电力系统励磁控制设计6.2.2 提高多机系统暂态稳定的励磁与SVC协调控制6.2.3 仿真实例研究6.3 结构保持电力系统参数自适应控制6.3.1 结构保持电力系统参数自适应控制设计6.3.2 仿真研究第7章 结构保持电力系统的交直流系统非线性控制7.1 AC/DC并联系统的非线性微分代数系统模型7.2 单机无穷大交直流并联系统非线性控制设计7.2.1 单机无穷大交直流并联系统非线性控制器设计7.2.2 单机无穷大交直流并联系统仿真分析7.3 多机电力系统交直流并联系统非线性控制设计7.3.1 两机交直流并联系统非线性控制器设计7.3.2 两机交直流并联系统仿真分析7.4 交直流联合输电系统的鲁棒稳定控制器设计7.4.1 基于交直流动态特性的控制模型7.4.2 线性鲁棒控制器设计7.4.3 仿真结果分析7.5 结构保持的交直流联合输电系统的鲁棒稳定控制器设计7.5.1 交直流联合输电系统微分代数模型7.5.2 AC/DC系统模型线性化与控制器设计7.5.3 仿真结果分析第8章 结构保持电力系统的广义Hamilton实现与控制8.1 电力系统的能量函数表示8.1.1 发电机模型8.1.2 能量函数8.2 广义Poisson括号与广义Hamilton系统8.2.1 辛结构与传统Hamilton系统8.2.2 广义Poisson括号8.2.3 受控耗散Hamilton系统8.3 微分代数系统的广义Hamilton实现与控制8.3.1 广义Hamilton实现的概念及简单性质8.3.2 微分代数系统的模型及性质8.3.3 微分代数系统的广义Hamilton实现(一)8.3.4 微分代数系统的广义Hamilton实现(二)8.4 控制律对系统渐近稳定域的影响8.4.1 渐近稳定域的基本概念8.4.2 控制策略对系统渐近稳定域的影响8.4.3 算例分析8.5 不考虑转移电导的结构保持多机电力系统非线性励磁控制器设计8.5.1 电力系统结构保持模型8.5.2 广义Hamilton实现(一)8.5.3 广义Hamilton实现(二)8.5.4 仿真分析第9章 基于广义Hamilton能量的随机网络结构保持多机电力系统鲁棒控制9.1 复杂网络理论在电力系统中的应用9.1.1 复杂网络理论概述9.1.2 电力系统的复杂网络特性9.2 基于广义Hamilton能量的随机网络拓扑结构的多机电力系统控制设计9.2.1 问题描述及基本性质9.2.2 不考虑网络随饥变化的多机电力系统非线性励磁控制器的设计9.2.3 考虑网络随机变化的多机电力系统非线性励磁控制器的设计9.3 考虑自导纳和互电纳的结构保持多机系统非线性励磁控制器设计9.3.1 系统模型的建立9.3.2 构造考虑自导纳系统模型的Hamilton能量函数9.3.3 结构保持多机系统的非线性励磁控制器设计9.3.4 仿真分析9.4 基于广义Hamilton能量理论的随机网络结构保持多机系统鲁棒控制设计9.4.1 问题描述及基本性质9.4.2 不考虑网络随机变化的结构保持电力系统非线性励磁控制器的设计9.5 广义Hamilton能量理论的随机网络结构保持多机系统鲁棒控制设计9.5.1 随机网络模型9.5.2 考虑网络随机变化的多机电力系统非线性励磁控制器的设计参考文献附录
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结构保持电力系统分岔与稳定控制 节选

《结构保持电力系统分岔与稳定控制》系统阐述了结构保持电力系统非线性控制理论及其应用,在全面论述该领域国内外研究成果的基础上,重点介绍了作者近年来从事和参加的国家重点基础科研计划项目、国家自然科学基金重大项目和国家自然科学基金项目等有关课题所取得的*新成果。全书共9章。主要内容包括:线性微分代数系统控制、可行性域、灵敏度及分岔等基本概念和定义;微分代数系统和结构保持电力系统振荡周期解的存在与唯一性;非线性微分代数系统的几何线性化问题及零动态设计原理和参数自适应控制理论与方法;结构保持电力系统协调控制和参数自适应控制设计原理;结构保持的交直流联合输电系统的鲁棒稳定控制器设计方法;结构保持电力系统的广义Hamilton实现与控制原理和电力网络复杂拓扑结构的鲁棒控制方案设计原理。《结构保持电力系统分岔与稳定控制》可作为高等院校电气工程专业、电力系统及其自动化专业的本科生、研究生和教师的教学参考书,也可供该领域的科研工作者、工程技术人员阅读参考。

结构保持电力系统分岔与稳定控制 作者简介

王杰,上海交通大学电气工程系教授、博士生导师。1988-1991年在华北电力大学电力工程系攻读硕士研究生;1995-1998年在东北大学自动控制系攻读博士研究生;1999—2001年在上海交通大学电气工程博士后流动站工作。l992年开始进行结构保持电力系统定性分析;1999年开始从事结构保持电力系统安全稳定分析与控制的研究,并提出了非线性微分代数控制理,论和结构保持电力系统非线性控制新体系。著有《结构保持电力系统控制理论与应用》等书,在IEEE、IJC、EPES、EPSR、《中国电机工程学报》等学术期刊上发表相关论文多篇。目前主要从事大型复杂电力系统稳定与控制研究工作。
陈陈,上海交通大学电气工程系教授。清华大学电机系1961届本科及1964届研究生毕业;1967~1985年在第一机械工业部东方电机厂担任大型试验站技术员及设计科控制工程师;分别于1982年和1984年获美国普渡大学电气工程硕士和博士学位;历任上海交通大学自动控制系副教授及电气工程系教授、电气工程一级学科及电力系统及其自动化二级学科负责人、电气工程博士后流动站(2005年获全国优秀博士后流动站)负责人。现任中国电机工程学会励磁分专委会主任委员、上海电机工程学会电力系统专委会副主任委员。主要研究方向:电力系统稳定性及控制;电力系统分析及软件;新技术FACTS及人工智能等。

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