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醉染图书电力系统网源协调技术9787547856604
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物流
章绪论001
1.1电力系统的基础知识002
1.1.1电力系统的基本组成002
1.1.2电力系统运行的特点和要求004
1.1.3电力系统分析理论与方法浅析006
1.2电力系统电源007
1.2.1火力发电007
1.2.2水力发电008
1..核能发电009
1.2.4风力发电010
1.2.5太阳能发电010
1.2.6011
1.3电力系统电网011
1.3.1额定电压与额定频率011
1.3.2输电网与配电网013
1.3.3电力系统中点接地方式013
1.4电力系统的负荷014
1.4.1按电力生产与销售过程分类014
1.4.2有功功率负荷与无功功率负荷014
1.4.3按可靠分类014
1.5电力系统网源协调及稳定015
1.5.1电力系统网源协调安全问题015
1.5.2电力系统稳定的基本概念017
1.5.3电力系统稳定的分类018
1.6电力系统自动化组成及电网调度自动化019
1.6.1电力系统自动化组成019
1.6.2电网调度自动化019
第2章发电机组调速系统024
2.1调速系统调节模式024
2.1.1火电机组原动机系统结构025
2.1.2汽轮机模型026
2.1.3热力系统模型030
2.1.4燃气轮机模型032
2.2调速系统控制指标034
2.2.1术语和定义034
2.2.2能考核指标036
.调速系统参数测试与建模039
..1试验目的039
..2试验内容和方法039
..工程实例044
3章次调频控制049
3.1频率的影响及频率控制的必要049
3.1.1频率的影响049
3.1.2电力系统频率控制的必要050
3.2一次调频调节模式050
3.2.1频率一次调整的基本原理050
3.2.2系统频率一次调整的特点052
3..系统频率一次调整的作用053
3.3一次调频控制指标053
3.3.1一次调频指标体系及指标限值053
3.3.2一次调频评估指标054
3.4一次调频试验058
3.4.1试验目的058
3.4.2试验内容和方法058
3.4.3工程实例060第4章自动发电控制系统066
4.1AGC系统控制模式066
4.1.1AGC调节过程067
4.1.2AGC模式分类069
4.1.3联络线功率控制的策略070
4.1.4AGC系统总体结构072
4.2AGC系统控制指标078
4.2.1术语和定义078
4.2.2能考核指标080
4.3AGC系统联调与试验081
4.3.1试验目的081
4.3.2试验内容和方法081
4.3.3工程实例085第5章自动电压控制系统088
5.1C的概念与原理089
5.1.1C的概念089
5.1.2C的原理089
5.2C系统调节模式090
5.2.1C的基本模块090
5.2.2C的调压手段091
5..C主站093
5.2.4C子站097
5.3C系统能指标099
5.3.1主站能指标099
5.3.2子站能指标099
5.3.3变站站能指标099
5.4C系统试验100
5.4.1试验目的100
5.4.2试验内容和方法100
5.4.3工程实例103第6章发电机组励磁系统110
6.1励磁系统概述及电力系统稳定器110
6.1.1励磁系统分类及原理110
6.1.2电力系统稳定器114
6.2发电机励磁系统状态监测119
6.2.1发电机励磁系统稳态监测120
6.2.2发电机励磁系统动态监测121
6..评价指标的计算方法126
6.3励磁系统能指标要求128
6.3.1励磁系统能指标要求128
6.3.2PSS系统能指标要求与实测方法129
6.4励磁系统参数测试与建模及PSS试验130
6.4.1试验目的130
6.4.2试验内容和方法131
6.4.3励磁系统建模工程实例135
6.4.4工程实例142第7章电力系统无功调节147
7.1电力系统无功调节的必要147
7.1.1电力系统电压控制的必要147
7.1.2电力系统无功功率控制的必要14
7.2电力系统无功电源及无功负荷149
7.2.1无功电源149
7.2.2无功负荷153
7..电力系统的无功补偿154
7.2.4电力系统无功功率平衡与电压的关系157
7.3电力系统的无功功率控制158
7.3.1电力系统无功功率电源的分布158
7.3.2电力系统无功功率负荷的补偿160
7.3.3发电机进相运行161
7.4发电机进相试验164
7.4.1试验目的164
7.4.2试验内容和方法164
7.4.3工程实例166第8章新能源机组网源协调170
8.1概述170
8.1.1分布式发电的概念170
8.1.2分布式发电系统的组成171
8.2风电机组基本特172
8.2.1风力发电概念172
8.2.2恒频/变风力电系统172
8..风力发电控制系统173
8.3光伏发电系统175
8.3.1光伏发电的概念175
8.3.2光伏电池176
8.3.3光伏逆变器177
8.3.4功率点跟踪算法178
8.4电池储能技术180
8.4.1电池储能系统技术181
8.4.2微网中电池储能变流器的传统控制方法181
8.4.3逆变器的虚拟同步发电机控制184
8.5风光储互补发电控制185
8.5.1微网的分层控制186
8.5.2孤岛运行特分析187
8.5.3并网运行特分析188
8.6风火互补打捆发电控制189
8.6.1风火互补打捆系统原则189
8.6.2风火互补控制架构191第9章电力系统安全稳定运行管理193
9.1概述193
9.1.1电力系统稳定的基本概念193
9.1.2电力系统稳定与控制方法194
9.1.3电力系统在扰动下的安全稳定标准196
9.2电力系统调度安全运行管理197
9.2.1电力系统调度的主要任务197
9.2.2电力系统调度机制198
9..电力系统运行状态及调度控制201
9.2.4安全稳定控制的三道防线203
9.3网源协调安全稳定运行管理205
9.3.1电力系统静态安全分析205
9.3.2电力系统动态安全分析207
9.3.3电力系统区域稳定安全控制209
9.3.4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,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、电能质量管理等方有工程实践及系统运行维护的丰富经验。
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、知识和实,紧密结合网源协调专业实际,力求全、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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