基于神经滑模理论的可控串联补偿非线性控制研究

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大型互联电网的形成使得现代电力系统的安全稳定性变得日益重要,且频繁发生停电事故对电力网络的安全可靠运行提出了严峻的挑战,因此研究新型高效的电力系统稳定控制方式一直是电力工业发展的重要课题。TCSC是柔性交流输电装置的典型代表,通过适当的控制作用TCSC可以快速连续地调节输电线路电抗,减小因功率输送引起的电压降和功角差,提高线路输送能力和系统的稳定性,因此设计高效的TCSC控制器是提高电力系统稳定性的有效手段。滑模控制理论与神经网络相结合形成的神经滑模控制方法是一种比较新颖的智能控制方法,
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