【摘 要】
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随着电力系统规模的不断扩大,系统结构和运行方式的复杂程度也在不断增加,势必使电力系统的安全稳定面临新的挑战。改善电力系统控制系统性能的最有效手段之一就是控制理论技术的提高和控制方法的改进。将先进的控制理论应用于电力系统设计出鲁棒性能好、适应性强、易于工程实现的控制器,对电力系统的稳定有着重要的意义。本文在总结了电力系统稳定控制研究现状的基础上,针对电力系统的特性,利用模糊T-S模型无限逼近非线性的
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随着电力系统规模的不断扩大,系统结构和运行方式的复杂程度也在不断增加,势必使电力系统的安全稳定面临新的挑战。改善电力系统控制系统性能的最有效手段之一就是控制理论技术的提高和控制方法的改进。将先进的控制理论应用于电力系统设计出鲁棒性能好、适应性强、易于工程实现的控制器,对电力系统的稳定有着重要的意义。本文在总结了电力系统稳定控制研究现状的基础上,针对电力系统的特性,利用模糊T-S模型无限逼近非线性的特性构建电力系统的非线性模糊模型,在此基础上,结合鲁棒H∞控制和极点约束等设计电力系统控制器
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