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[正版] 电力系统调度自动化 清华大学电气工程系列教材 吴文传 张伯明 孙宏斌 清华大学出版社
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书名: | 电力系统调度自动化(清华大学电气工程系列教材) |
图书定价 | ¥ 32 元 |
图书作者 | 吴文传 (作者), 张伯明 (作者), 孙宏斌 (作者) |
出版社: | 清华大学出版社 |
出版日期 | 2011 |
ISBN号: | 9787302260639 |
开本: | 16 |
装帧: | 平装 |
页数: | 257页 |
版次: | 第1版 |
《清华大学电气工程系列教材:电力系统调度自动化》全面阐述现代调度自动化系统的基本构成、工作原理及其关键模型和算法。全书共分10章。第1章讨论现代电力系统的特点、电力系统调度体制和现代调度自动化系统的结构功能和发展。第2章介绍变电站自动化的基本内容和作用。第3章介绍电力系统数据采集与监测的相关技术。第4章阐述电力系统数据通信系统的构成和技术,以及远动通信规约的基本概念。第5章介绍调度自动化的主站系统——SCADA/EMS系统的软硬件结构、功能构成和基本内涵。第6章分析电力系统状态估计的模型和算法。第7章讨论实时静态安全分析的模型和算法。第8章阐述自动发电控制系统的基本结构、实现原理和方法。第9章讨论无功电压自动控制系统的基本结构、实现原理和方法。第10章介绍调度员培训仿真系统的基本结构、实现原理和方法。 |
第1章绪论 1.1现代电力系统的特点 1.2电力系统调度的主要任务 1.3电力系统调度体制和现代调度自动化系统的发展 1.3.1我国的电力系统的分区分级调度 1.3.2调度自动化系统的发展 1.4调度自动化系统的基本结构 1.4.1信息采集和控制执行子系统 1.4.2信息传输子系统 1.4.3信息处理子系统 1.4.4人机联系子系统 第2章子站系统——变电站自动化 2.1引言 2.2变电站自动化的基本内容 2.2.1继电保护的功能 2.2.2监视控制的功能 2.2.3自动控制装置功能 2.2.4远动及数据通信功能 2.3变电站自动化的结构 2.3.1变电站自动化的设计原则和要求 2.3.2集中式变电站自动化系统 2.3.3分层分布式结构集中组屏的变电站自动化系统 2.3.4分散分布式与集中相结合的变电站自动化系统 2.4变电站自动化的发展 第3章电力系统数据采集 3.1引言 3.2开关量输入电路 3.2.1隔离电路 3.2.2滤波去抖电路 3.2.3驱动控制 3.2.4地址译码电路 3.2.5输入/输出的控制方式 3.3开关量输出电路 3.4模拟量输入电路 3.5模拟量输出电路 3.5.1结构形式 3.5.2D/A转换器 第4章电力系统数据通信 4.1引言 4.1.1电力系统远动通信的基本功能 4.1.2电力系统远动通信的基本结构 4.1.3数据通信的基本原理 4.1.4远动通信配置的基本类型 4.2信息传输与信道 4.2.1电力系统传输信道 4.2.2多路复用 4.2.3数字调制与解调 4.3差错控制 4.3.1概述 4.3.2差错控制方式 4.3.3误码控制编码的分类 4.3.4有关误码控制编码的几个基本概念 4.3.5纠错编码方式简介 4.3.6循环冗余校验码 4.4远动信息传输的基本模式及其规约 4.4.1概述 4.4.2远动信息传输规约 4.4.3IEC的相关国际标准 第5章主站系统——SCADA/EMS系统 5.1引言 5.2调度自动化的硬件结构 5.2.1集中式系统 5.2.2分布式系统 5.3调度自动化系统的系统软件 5.3.1操作系统 5.3.2开发支持环境 5.4调度自动化系统的应用支持平台 5.4.1任务调度与实时通信子系统 5.4.2数据库管理系统 5.4.3图形系统 5.5 SCADA系统 5.5.1SCADA系统基本功能 5.5.2SCADA数据库 5.5.3SCADA系统的评价指标 5.6EMS应用软件基本功能 5.7电网与电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护 5.8EMS系统的发展方向——标准化和组件化 5.8.1开放系统 5.8.2CORBA简介 5.8.3概要分析 5.8.4主要优点 5.8.5CORBA的基本框架 5.8.6IEC 61970标准 第6章电力系统实时拓扑分析与状态估计 6.1引言 6.1.1什么是状态 6.1.2谁决定状态 6.1.3厂站的典型接线方式 6.2网络拓扑的实时确定 6.2.1厂站的接线分析 6.2.2网络的接线分析 6.3电力系统静态状态估计 6.3.1概述 6.4量测系统可观测性分析的拓扑方法 6.4.1对量测系统分析的一些基本认识 6.4.2可观测性分析的步骤 6.4.3利用边界注入量测合并量测岛 6.4.4基于潮流定解条件的可观测性分析 6.4.5实时数据的误差和不良数据 6.4.6状态估计问题的数学模型 6.4.7极大似然估计 6.5电力系统静态状态估计的算法 6.5.1Newton法解加权最小二乘估计问题 6.5.2快速分解状态估计算法 6.5.3稀疏矩阵技术的应用 6.5.4状态估计和常规潮流的关系 6.6电力系统状态估计中不良数据的检测和辨识 6.6.1概述 6.6.2残差方程——量测误差和残差之间的关系 6.6.3不良数据的检测 6.6.4不良数据的辨识 6.7抗差状态估计 6.7.1概述 6.7.2M—估计 6.7.3最大指数平方抗差状态估计 第7章电力系统实时静态安全分析 7.1绪言 7.1.1电力系统运行的安全性和可靠性 7.1.2电力系统运行状况的数学模型 7.1.3电力系统实时运行状态的分类 7.1.4电力系统安全控制的分类 7.1.5安全控制功能的总框图 7.2电力系统静态安全分析中的潮流算法 7.2.1直流潮流法简介 7.2.2Newton—Raphson法潮流计算 7.2.3快速解耦潮流计算 7.3电力系统静态安全评定 7.3.1矩阵求逆辅助定理 7.3.2快速分解法交流开断潮流的计算 7.3.3发电机开断的模拟 7.4安全控制对策 7.4.1灵敏度分析 7.4.2准稳态灵敏度 7.4.3校正控制的数学模型 7.4.4控制变量变化量△u的求解 7.4.5线性规划的数学模型 第8章自动发电控制 第9章无功电压自动控制 第10章调度员培训仿真系统 参考文献 |
《清华大学电气工程系列教材:电力系统调度自动化》可作为高等院校电力系统专业高年级本科生及研究生的教材,并可供电力系统运行、调度、自动化的科学研究人员参考。 |
版权页: 插图: 4.3差错控制 4.3.1概述 差错控制是采用可靠、有效的编码以发现或纠正数字信号在传输过程中由于噪声干扰而造成的错码。差错控制也称抗干扰编码。 为了能判断传送的信息是否有误,可以在传送时增加必要的附加判断数据;如果又能纠正错误,则需要增加更多的附加判断数据。这些附加数据在不发生误码的情况之下是完全多余的,但如果发生误码,即可利用被传信息数据与附加数据之间的特定关系来实现检出错误和纠正错误,这就是误码控制编码的基本原理。具体地说就是:为了使信源代码具有检错和纠错能力,应当按一定的规则在信源编码的基础上增加一些冗余码元(又称监督码),使这些冗余码元与被传送信息码元之间建立一定的关系,发信端完成这个任务的过程就称为误码控制编码;在收信端,根据信息码元与监督码元的特定关系,实现检错或纠错,输出原信息码元,完成这个任务的过程就称误码控制译码(或解码)。另外,无论检错和纠错,都有一定的误别范围。比如,采用“0”代表开关处于开的状态,“1”代表开关处于合的状态,则一旦发生错误,这种编码是不可检测和辨识的。若采用“00”代表开关处于开的状态,“11”代表开关处于合的状态,则其中一位发生错误,这种编码是可检测,但不具备纠错能力。进一步,采用“000”代表开关处于开的状态,“111”代表开关处于合的状态,则其中一位发生错误,这种编码是可检测,也具备纠错能力。 抗干扰编码就是对要传送的信息进行加工,按预定的规则附加上若干监督码元,使它具有一定的特征,接收端可以按照约定的规则进行检验,从而检验出错误或纠正错误。 对抗干扰编码的主要要求是: (1)码的性能,能检出或纠正最可能出现的那些错误类型。 (2)编码效率要高,所加的监督位数要少。编码效率一信息码元数/传送的总码元数。 (3)实现编码和译码的方法要简便,并力求设备简单,使用方便。 4.3.2差错控制方式 差错控制方式基本上分为两类,一类称为反馈纠错,另一类称为前向纠错。在这两类基础上又派生出混合纠错。 1.反馈纠错 这种方式在发信端采用某种能发现一定程度传输差错的简单编码方法对所传信息进行编码,加入少量监督码元,在接收端则对根据编码规则收到的编码信号进行检查,一旦检测出(发现)有错码时,即向发信端发出询问的信号,要求重发。发信端收到询问信号时,立即重发已发生传输差错的那部分信息,直到正确收到为止。所谓发现差错是指在若干接收码元中知道有一个或一些是错的,但不一定知道错误的准确位置。反馈纠错的缺点是若干扰严重,则重传显著增多,通信效率下降;优点是只检错,编码、译码比较简单。 |
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