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文檔簡介
1、電力系統(tǒng)是一個強非線性、多維、動態(tài)大系統(tǒng)。電力系統(tǒng)一旦失去穩(wěn)定,其暫態(tài)過程極快,處理不當可能很快波及全系統(tǒng),往往造成大范圍、較長時間停電,給國民經(jīng)濟和人民生活造成巨大損失和嚴重危害,在最嚴重的情況下,則可能使電力系統(tǒng)崩潰和瓦解。近年來,隨著微型計算機和現(xiàn)代控制理論的不斷進展,各種先進的控制方法也在電力系統(tǒng)控制方面得到了廣泛應用。它們在提高電力系統(tǒng)性能的同時,也為解決上述問題提供了各種各樣的途徑。 本文針對電力系統(tǒng)的非線性模型,將
2、變結構方法和backstepping思想相結合,研究了電力系統(tǒng)勵磁控制、汽門控制等一系列穩(wěn)定控制問題。介紹了電力系統(tǒng)穩(wěn)定性控制發(fā)展情況和變結構一些預備知識,即變結構控制理論在電力系統(tǒng)中的應用情況。采用了backstepping變結構設計方法:針對實際系統(tǒng)中常常存在的未知干擾,在backstepping設計步驟中融合進變結構和非線性H∞干擾抑制理論,設計出使系統(tǒng)穩(wěn)定的非線性變結構控制器。文中將上述結果推廣到單機電力系統(tǒng)勵磁控制、汽門控制和
3、多機電力系統(tǒng)分散勵磁控制中:將電力系統(tǒng)非線性模型(帶干擾)線性化,然后把變結構控制應用到backstepping的各步中,設計出變結構控制器。在設計滑模面時應用了H∞干擾抑制理論,并討論了克服滑模面抖動的方法。 所介紹的電力系統(tǒng)模型均為更貼近實際的非線性模型,從而使所設計的結果更具有實用性。通過理論分析及仿真證明所得控制器確實具有優(yōu)良的性能。最后對本文的工作進行了系統(tǒng)的總結,提出所研究問題的不足之處,并進行未來研究工作的展望。
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