【摘 要】
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作为一种有效的无功功率补偿设备,静止无功补偿器(SVC)在电力系统中得到了广泛应用。如何通过先进控制手段更好地发挥SVC在电力系统稳定控制中的作用已成为重要的研究课题。本文在深入分析FC-TCR型SVC动态补偿原理基础上建立了包含SVC和非线性负荷的电力系统动态模型,并基于能量方法研究了其控制问题。具体内容包括:1、对基于能量的非线性微分代数系统控制进行了详细阐述,分析了非线性微分代数系统耗散Ha
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作为一种有效的无功功率补偿设备,静止无功补偿器(SVC)在电力系统中得到了广泛应用。如何通过先进控制手段更好地发挥SVC在电力系统稳定控制中的作用已成为重要的研究课题。本文在深入分析FC-TCR型SVC动态补偿原理基础上建立了包含SVC和非线性负荷的电力系统动态模型,并基于能量方法研究了其控制问题。具体内容包括:1、对基于能量的非线性微分代数系统控制进行了详细阐述,分析了非线性微分代数系统耗散Hamilton实现条件和步骤,讨论了基于耗散实现的非线性微分代数系统稳定性分析和反馈镇定控制器的构
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