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正版 电力系统网源协调技术 : 贺春 上海科学技术出版社 9787547
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第1章绪论0011.1电力系统的基础知识0021.1.1电力系统的基本组成0021.1.2电力系统运行的特点和要求0041.1.3电力系统分析理论与方法浅析0061.2电力系统电源0071.2.1火力发电0071.2.2水力发电0081.2.3核能发电0091.2.4风力发电0101.2.5太阳能发电0101.2.6其他0111.3电力系统电网0111.3.1额定电压与额定频率0111.3.2输电网与配电网0131.3.3电力系统中性点接地方式0131.4电力系统的负荷0141.4.1按电力生产与销售过程分类0141.4.2有功功率负荷与无功功率负荷0141.4.3按可靠性分类0141.5电力系统网源协调及稳定性0151.5.1电力系统网源协调安全问题0151.5.2电力系统稳定性的基本概念0171.5.3电力系统稳定性的分类0181.6电力系统自动化组成及电网调度自动化0191.6.1电力系统自动化组成0191.6.2电网调度自动化019第2章发电机组调速系统0242.1调速系统调节模式0242.1.1火电机组原动机系统结构0252.1.2汽轮机模型0262.1.3热力系统模型0302.1.4燃气轮机模型0322.2调速系统控制指标0342.2.1术语和定义0342.2.2性能考核指标0362.3调速系统参数测试与建模0392.3.1试验目的0392.3.2试验内容和方法0392.3.3工程实例044第3章一次调频控制0493.1频率的影响及频率控制的必要性0493.1.1频率的影响0493.1.2电力系统频率控制的必要性0503.2一次调频调节模式0503.2.1频率一次调整的基本原理0503.2.2系统频率一次调整的特点0523.2.3系统频率一次调整的作用0533.3一次调频控制指标0533.3.1一次调频指标体系及指标限值0533.3.2一次调频评估指标0543.4一次调频试验0583.4.1试验目的0583.4.2试验内容和方法0583.4.3工程实例060第4章自动发电控制系统0664.1AGC系统控制模式0664.1.1AGC调节过程0674.1.2AGC模式分类0694.1.3联络线功率控制的策略0704.1.4AGC系统总体结构0724.2AGC系统控制指标0784.2.1术语和定义0784.2.2性能考核指标0804.3AGC系统联调与试验0814.3.1试验目的0814.3.2试验内容和方法0814.3.3工程实例085第5章自动电压控制系统0885.1AVC的概念与原理0895.1.1AVC的概念0895.1.2AVC的原理0895.2AVC系统调节模式0905.2.1AVC的基本模块0905.2.2AVC的调压手段0915.2.3AVC主站0935.2.4AVC子站0975.3AVC系统性能指标0995.3.1主站性能指标0995.3.2子站性能指标0995.3.3变电站子站性能指标0995.4AVC系统试验1005.4.1试验目的1005.4.2试验内容和方法1005.4.3工程实例103第6章发电机组励磁系统1106.1励磁系统概述及电力系统稳定器1106.1.1励磁系统分类及原理1106.1.2电力系统稳定器1146.2发电机励磁系统状态监测1196.2.1发电机励磁系统稳态监测1206.2.2发电机励磁系统动态监测1216.2.3评价指标的计算方法1266.3励磁系统性能指标要求1286.3.1励磁系统性能指标要求1286.3.2PSS系统性能指标要求与实测方法1296.4励磁系统参数测试与建模及PSS试验1306.4.1试验目的1306.4.2试验内容和方法1316.4.3励磁系统建模工程实例1356.4.4工程实例142第7章电力系统无功调节1477.1电力系统无功调节的必要性1477.1.1电力系统电压控制的必要性1477.1.2电力系统无功功率控制的必要性1487.2电力系统无功电源及无功负荷1497.2.1无功电源1497.2.2无功负荷1537.2.3电力系统的无功补偿1547.2.4电力系统无功功率平衡与电压的关系1577.3电力系统的无功功率控制1587.3.1电力系统无功功率电源的最优分布1587.3.2电力系统无功功率负荷的最优补偿1607.3.3发电机进相运行1617.4发电机进相试验1647.4.1试验目的1647.4.2试验内容和方法1647.4.3工程实例166第8章新能源机组网源协调1708.1概述1708.1.1分布式发电的概念1708.1.2分布式发电系统的组成1718.2风电机组基本特性1728.2.1风力发电概念1728.2.2恒频/变速风力发电系统1728.2.3风力发电控制系统1738.3光伏发电系统1758.3.1光伏发电的概念1758.3.2光伏电池1768.3.3光伏逆变器1778.3.4最大功率点跟踪算法1788.4电池储能技术1808.4.1电池储能系统技术1818.4.2微网中电池储能变流器的传统控制方法1818.4.3逆变器的虚拟同步发电机控制1848.5风光储互补发电控制1858.5.1微网的分层控制1868.5.2孤岛运行特性分析1878.5.3并网运行特性分析1888.6风火互补打捆发电控制1898.6.1风火互补打捆系统原则1898.6.2风火互补控制架构191第9章电力系统安全稳定运行管理1939.1概述1939.1.1电力系统稳定的基本概念1939.1.2电力系统稳定性与控制方法1949.1.3电力系统在扰动下的安全稳定标准1969.2电力系统调度安全运行管理1979.2.1电力系统调度的主要任务1979.2.2电力系统调度机制1989.2.3电力系统运行状态及调度控制2019.2.4安全稳定控制的三道防线2039.3网源协调安全稳定运行管理2059.3.1电力系统静态安全分析2059.3.2电力系统动态安全分析2079.3.3电力系统区域稳定安全控制2099.3.4电力市场环境下的安全稳定控制211附录214参考文献217
贺春,国网天津市电力公司电力科学研究院,高级工程师,长期从事电力系统技术应用及管理工作,在电网继电保护、自动控制、变电运行、电能质量管理等方面具有工程实践及系统运行维护的丰富经验。
网源协调技术与管理的专业理论和实践用书网源协调对保障我国现代化特高压交直流互联电网安全稳定运行有及其重要的意义。本书注重逻辑性、知识性和实用性,紧密结合网源协调专业实际,力求全面、具体、新颖,阐述方式深入浅出、循序渐进。
本书全面、系统地阐述了网源协调的理论基础和实践管理要求,涵盖发电机组调速、调频、自动发电控制、自动电压调节、励磁、无功等理论内容。同时,本书结合现场试验,对试验内容和方法进行了介绍,并以部分电厂涉网试验为例进行了分析和讲解。
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