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文檔簡介
1、隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和供電需求的增加,電力系統(tǒng)逐漸向著大機組、大電網(wǎng)、超高壓和遠(yuǎn)距離傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,規(guī)模日益龐大,已然成為了一個多自由度、強耦合性的復(fù)雜非線性動力學(xué)系統(tǒng)。在一定條件下能夠產(chǎn)生豐富的混沌運動,大大增加了系統(tǒng)失穩(wěn)的可能性,對系統(tǒng)的穩(wěn)定性控制提出了嚴(yán)峻的考驗。要想確保電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,就必須在深入了解電力系統(tǒng)動態(tài)特性的基礎(chǔ)上,設(shè)計符合系統(tǒng)運行需求的控制方法。
本文對單機無窮大系統(tǒng)的基本動力學(xué)特性進行了深入研究,利用滑
2、模變結(jié)構(gòu)控制方法抑制電力系統(tǒng)中的混沌振蕩,克服系統(tǒng)的多穩(wěn)態(tài)特性。論文的主要研究成果如下:
首先,以單機無窮大系統(tǒng)二階模型為例,利用分岔圖、Lyapunov指數(shù)譜和Poincaré截面等方法分析系統(tǒng)的基本動力學(xué)特性,確定電力系統(tǒng)中混沌運動的產(chǎn)生范圍,重點研究系統(tǒng)對電磁功率擾動幅值和頻率的敏感性。
其次,考慮到測量數(shù)據(jù)在遠(yuǎn)程傳輸過程中的時間延遲,對含有時滯因素的電力系統(tǒng)四階模型進行混沌和多穩(wěn)態(tài)特性的研究,討論時滯系統(tǒng)在不
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