【摘 要】
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传统的电力系统稳定器(PSS)的设计是基于电力系统在某个合适的工作点下的线性化模型,其参数是固定的,由于出现小干扰时,电力系统本身并没有远离线性化模型,只是在其附近波动,因此只要设计得当,在小干扰情况下,参数固定的PSS在较广的工作区域内能很好地改善系统的动态特性,并具有很好的稳定性。但在大干扰(例如三相短路)的情况下,设计电力系统稳定器所依赖的线性化模型不足以准确地表示这种急剧动荡的系统,因此参
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传统的电力系统稳定器(PSS)的设计是基于电力系统在某个合适的工作点下的线性化模型,其参数是固定的,由于出现小干扰时,电力系统本身并没有远离线性化模型,只是在其附近波动,因此只要设计得当,在小干扰情况下,参数固定的PSS在较广的工作区域内能很好地改善系统的动态特性,并具有很好的稳定性。但在大干扰(例如三相短路)的情况下,设计电力系统稳定器所依赖的线性化模型不足以准确地表示这种急剧动荡的系统,因此参数固定的PSS在大干扰情况下,不能显著地改善系统的动态性能。随着现代控制理论的日益成熟,许多新的控制策略
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