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正版 配电系统的控制和自动化 詹姆斯 诺思科特 格伦 智能电网关键技术研究与应用 决策树 基本架构 实施策略 解决方
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商品基本信息 | |
商品名称: | 配电系统的控制和自动化 |
作者: | [瑞典] 詹姆斯·诺思科特·格伦 (James Northcote-Green) |
市场价: | 119.00 |
ISBN号: | 978-7-111-63144-6 |
版次: | 1-1 |
出版日期: | 2019-09 |
页数: | 351 |
字数: | 469 |
出版社: | 机械工业出版社 |
目录 |
译者序 原书前言
第1章输配电系统控制和自动化1 11引言1 12为什么需要配电自动化1 121渐进式实施3 122电力行业对配电自动化的接受程度4 13输配电系统6 14控制层级 7 15什么是配电自动化9 16配电自动化系统10 161自动化决策树11 162自动化阶段12 163自动化强度水平13 17配电自动化的基本架构和实施策略14 171基本架构14 172创建配电自动化解决方案15 173配电网结构17 18自动化设备准备度的定义17 19总结19 参考文献19
第2章中央控制和管理20 21引言20 211为什么要控制电力系统20 22电力系统运行20 23配电网运行环境22 24配电管理系统的演变22 25配电管理系统的基本功能25 26实时控制系统的基础28 261数据采集29 262监测和事件处理30 263控制功能32 264数据存储、归档和分析32 265硬件系统配置33 266SCADA系统原理34 267轮询原理35 27停电管理37 271基于故障投诉的停电管理38 272基于高级应用的停电管理42 273以GIS为中心和以SCADA为中心44 28决策支持应用44 281调度员潮流45 282故障计算47 283损耗最小化48 284VAR控制48 285电压控制49 286数据依赖性49 29子系统52 291变电站自动化52 292变电站就地自动化53 210扩展控制馈线自动化57 211性能测量和响应时间57 2111场景定义57 2112DA响应时间的计算60 2113响应时间62 212数据库结构和接口63 2121网络数据模型表示63 2122SCADA数据模型64 2123DMS数据需求、来源和接口65 2124数据模型标准68 2125数据接口标准74 213总结74 附录2A综合CIM结构样本75 参考文献75
第3章配电系统和中压网络的设计、建造和运行77 31引言77 32配电网的设计79 321电压选择80 322架空和地下网络80 323配电变电站的容量81 324接入中压网络(上游结构)83 325配电网所需的性能86 326网络复杂性因数87 327电压控制89 328电流负荷95 329负荷增长96 3210接地98 3211损失的电量99 3212英国和美国配电网的比较102 3213所选设计的安装成本105 3214电网建成后的拥有成本106 33低压配电网106 331地下低压配电网106 332架空低压配电网107 34低压网络和配电变电站的开关设备108 35低压网络和配电变电站的扩展控制110 36总结111 参考文献111
第4章配电系统的硬件112 41开关设备简介112 42一次开关设备116 421变电站断路器116 422变电站隔离开关119 43落地式变电站120 431环网柜120 432基座式开关设备123 44更大的配电/紧凑型变电站124 45封闭式柱上开关126 46柱上重合器128 461单罐式设计128 462单支柱式设计129 47柱上隔离开关与负荷隔离开关130 48操作和执行机构131 481电动执行机构131 482磁力执行机构132 49电流和电压测量装置133 491电磁式电流互感器135 492电磁式VT137 410仪用互感器的扩展控制137 411电流和电压传感器138 4111电流传感器138 4112电阻分压器139 4113组合传感器和传感器封装139 参考文献140
第5章保护和控制141 51引言141 52采用继电器的保护141 521基于时间的判别142 522基于电流的判别142 523基于时间和电流的判别143 53灵敏接地故障和瞬时保护方案144 54采用熔断器的保护145 55直接接地/经电阻接地网络的接地故障和过电流保护148 56补偿网络中的接地故障149 57不接地网络中的接地故障152 58一种用于补偿网络和不接地网络的接地故障继电器153 59故障指示器156 591手动控制的配电网对故障指示器的需求156 592什么是故障指示器157 593采用扩展控制或自动化的配电网对故障指示器的需求159 594闭环网络中使用的故障指示器159 595方向性故障指示器的其他应用161 510故障指示器与配电网导线的连接161 5101采用电流互感器的连接方式161 5102地下网络中采用CT的连接方式161 5103架空网络中采用CT的连接方式162 5104架空网络中无CT的连接方式(临近)163 511配电系统接地及故障指示165 5111稳态故障情况下的检测166 5112暂态故障情况下的检测166 5113灵敏型接地故障指示167 512自动重合闸与故障指示器167 513相间故障和接地故障之间的指示选择167 514故障指示器的重置168 515故障指示器的配合168 516选择故障指示器169 517智能电子设备169 5171远程终端单元170 5172保护智能电子设备172 518扩展控制的电源173 519自动化就绪开关设备——FA组成单元176 5191开关的选择178 5192驱动(执行机构)的选择178 5193RTU的选择179 5194CT/VT的选择179 5195通信系统的选择179 5196FPI的选择179 5197电池的选择179 5198组成单元中的接口179 520组成单元举例181 521组成单元的典型输入和输出182 5211分段开关(无测量功能,见图540)182 5212分段开关(有测量功能,见图541)182 5213架空系统中的保护用重合闸183 522控制单元及其改进183 523控制逻辑184 5231方案1:线路A有15个开关自动化、FPI和开关远程控制184 5232方案2:线路B有25个开关自动化、FPI和开关远程控制185 5233方案3和方案4:没有FPI186 5234方案5和方案7:只有本地控制186 5235方案6和方案8:只有本地控制187 5236特殊情况:多重重合闸和自动分段开关187
第6章配电系统的性能190 61配电网的故障190 611故障类型190 612故障的影响192 613瞬时故障、重合闸和补偿网络193 62配电系统性能和基本的可靠性计算195 621系统指标196 622电网可靠性指标的计算196 623持续停电时间(SAIDI)的计算(参见表64)198 624持续停电频率(SAIFI)的计算(参见表64)199 625瞬时停电频率(MAIFI)的计算(参见表64)199 626计算结果的总结200 627计算扩展控制的影响202 628网络复杂性因数函数的指标202 629在没有自动化情况下改善性能203 63提高地下网络的可靠性206 631设计方法1:添加手动分段开关206 632设计方法2:添加手动切换的备用电源207 633设计方法3:添加自动线路保护208 634设计方法4:添加连续备用电源209 64提高架空网络的可靠性(设计方法5~方法7)211 65通过自动化提高性能213 66通过综合设计方法1~方法4和方法8改进地下线路214 参考文献218
第7章用于控制和自动化的通信系统219 71引言219 72通信与配电自动化220 73配电自动化通信物理链路选项221 74无线通信222 741未许可的扩频无线电222 742VHF、UHF窄带分组数据无线电(许可/未许可)222 743无线网络理论222 744集群系统(公共分组交换无线电)229 745蜂窝229 746寻呼技术229 747卫星通信——近地轨道229 75有线通信230 751电话线230 752光纤230 753配电线载波230 754通信方式总结252 76配电自动化通信协议253 761MODBUS254 762DNP 30257 763IEC 60870-5-101262 764UCA 20,IEC 61850264 77配电自动化通信架构265 771中央DMS通信265 772异常轮询和报告267 773智能节点控制器/网关267 774异构协议的互连268 78配电自动化通信用户接口268 79配电自动化通信选择的一些考虑268 710确定通信信道规格的要求269 7101确认和未确认的通信269 7102通信系统的特征270 7103通信模型271 7104反应或响应时间的计算271
第8章创建商业案例273 81简介273 82变电站自动化为行业带来的潜在收益274 821变电站控制和自动化的集成及其功能收益274 822SCADA与SA275 823行业声称的经济收益276 83馈线自动化为行业带来的潜在收益277 84一般性收益278 85收益机会矩阵280 86收益流程图282 87依赖性以及共享和专有收益283 871依赖性283 872共享收益284 873主要DA功能产生的专有收益286 874收益总结289 88资本推迟、释放或替换290 881一次变电站资本投资的推迟290 882配电网容量的释放295 883上游网络和系统容量的释放296 884用自动化替换传统设备297 89人力节省297 891降低变电站/控制中心的运行水平297 892减少巡视297 893人员时间节省298 894与投资和运行节省相关的人员时间节省的计算307 895为CLPU更改继电器设置减少的人员时间和工作量308 810与电量相关的节省308 8101因更快的恢复而减少供电量产生的节省308 8102受控负荷减小导致的电量收益减少309 8103因技术性损耗减少产生的电量节省310 811其他运营收益312 8111维修和维护收益312 8112更好的信息产生的收益312 8113改进的用户关系管理313 812配电自动化功能和收益总结315 813经济价值-成本315 8131电力公司成本316 8132用户成本322 8133经济价值323 814结论326 参考文献328
第9章案例研究330 91简介330 92案例1:长的农村馈线330 921性能评估330 922人员时间节省331 923网络性能和罚款332 93案例2:大型城市网络334 931预备分析:人员时间节省335 932预备分析:网络性能337 933成本节省的总结343 934SCADA/DMS的成本343 935成本收益和回收期344 936结论345 词汇表346
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内容简介 |
本书对配电网自动化涉及的基本理论、相关硬件和合理性等进行了详 细介绍,主要内容包括配电网自动化的控制系统和架构、网络设计和运 行、相关硬件设备、保护和通信、性能评价和经济性分析等。 本书适合配电领域的技术人员,特别是正在从事配电网规划和设计的 电力工程师以及高等学校电力系统的教师和学生阅读。
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