电力系统暂态分析

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isbn号码:9787120023225
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具体描述

《现代电力电子与电力系统融合:理论、技术与应用》 本书深入探讨了电力电子技术与传统电力系统相互融合所带来的深刻变革,重点关注这一融合趋势在理论、技术以及实际应用层面的最新进展。本书旨在为电力系统工程师、电力电子领域研究人员以及相关专业学生提供一个全面而深入的视角,理解和应对未来电网的挑战与机遇。 第一部分:电力系统现代化的理论基础 本部分将首先回顾电力系统现代化的宏观背景,分析传统电力系统在应对可再生能源接入、分布式发电、电动汽车充电等新兴负荷和电源时所面临的挑战。在此基础上,本书将详细阐述电力电子技术如何成为解决这些挑战的关键,并介绍现代电力系统运行的核心理念,如高渗透率可再生能源整合、微电网运行、柔性交流输电系统(FACTS)及高压直流输电(HVDC)技术在提升系统稳定性、可靠性和效率方面的作用。我们将深入分析电力系统状态估计、动态安全分析等传统领域如何通过引入先进的电力电子控制策略进行优化和升级。 第二部分:先进电力电子变换器与控制技术 本部分将聚焦于推动电力系统变革的核心技术——先进的电力电子变换器。我们将详细介绍适用于不同电压等级和功率范围的变换器拓扑,包括但不限于多电平变换器、模块化多电平变换器(MMC)、宽禁带半导体器件(如SiC和GaN)在变换器中的应用及其优势。对于每种变换器,我们将深入探讨其工作原理、设计考量、损耗特性以及在实际应用中的优缺点。 在控制技术方面,本书将重点阐述电力电子变流器在实现电网支撑功能中的关键作用。这包括: 虚拟同步发电机(VSG)/虚拟惯量(VI)控制: 分析如何通过仿同步发电机控制,为基于电力电子接口的电源(如风力发电、光伏发电)提供与传统同步发电机相似的惯性响应和频率支撑能力,提高电网的频率稳定性。 柔性交流输电系统(FACTS)的先进控制: 详细介绍静止同步补偿器(STATCOM)、可控串联补偿器(TCSC)等FACTS装置的控制原理,以及如何通过精确的电压、相位和阻抗控制来提高输电线路的传输能力、改善电网暂态稳定性、抑制功率振荡。 高压直流输电(HVDC)的控制与优化: 深入研究电压源型高压直流(VSC-HVDC)的控制策略,包括其在黑启动、频率控制、直流潮流控制以及多端系统协调运行中的应用。 微电网能量管理与控制: 阐述微电网在孤岛运行和并网运行下的控制策略,包括功率共享、电压和频率控制、以及在混合能源系统下的优化调度。 面向智能电网的通信与控制: 探讨基于先进通信技术(如5G、TSN)和人工智能算法(如机器学习、深度学习)在电力电子设备监控、故障诊断、预测性维护以及电网协同控制中的应用。 第三部分:电力系统应用与未来发展 本部分将结合实际工程案例,全面展示电力电子技术在现代电力系统中的多元化应用。 可再生能源并网技术: 详细分析光伏、风力发电等间歇性可再生能源并网时的电气特性、并网标准以及电力电子变换器在最大功率点跟踪(MPPT)、谐波抑制、电压支撑、无功功率补偿等方面的关键作用。 电动汽车(EV)与车辆到电网(V2G)技术: 探讨电动汽车充电基础设施的电力电子解决方案,包括交流充电、直流快充以及V2G技术的工作原理和在电网中的潜在应用,如削峰填谷、提供调频调压服务。 储能系统集成: 介绍不同类型储能技术(如锂离子电池、飞轮储能、超级电容器)的并网接口技术,以及电力电子变换器在储能系统充放电控制、能量管理和电网支撑中的作用。 交直流混合输电系统: 分析交直流混合输电系统的优势,以及如何通过HVDC和FACTS等电力电子技术实现不同电网间的优化互联,提高电网的灵活性和韧性。 电能质量改善: 探讨有源电力滤波器(APF)、动补偿器(DVR)等电力电子装置在抑制谐波、补偿电压跌落、消除闪变等方面的应用,以确保电能质量。 电网稳定与韧性提升: 总结电力电子技术如何通过提供惯性、增强阻尼、快速响应故障等方式,显著提升电网的暂态和动态稳定性,并增强电网抵御干扰和恢复的能力。 最后,本书将对未来电力系统发展趋势进行展望,包括直流配电网、智能微电网、能源互联网等概念的实现路径,以及电力电子技术在其中将扮演的核心角色。 本书内容结构清晰,理论与实践相结合,旨在帮助读者全面掌握电力电子技术在现代电力系统转型中的关键作用,为应对未来能源挑战提供强有力的技术支撑。

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用户评价

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这本书的价值,我认为不仅在于它详尽的理论阐述,更在于它所蕴含的“系统思维”。在阅读到关于暂态过程的恢复阶段时,作者不仅分析了系统如何偏离平衡点,更深入探讨了如何设计有效的控制策略,使得系统能够快速、安全地返回稳定区域。其中对于“能量函数法”在暂态稳定评估中的应用,讲解得尤为深入,它提供了一种超越时域仿真、全局评估系统安全裕度的理论工具。作者在阐述这一高级概念时,采用了循序渐进的方式,从最简单的二阶系统入手,逐步推广到多机系统,这种教学方法使得原本高深的理论变得可以被有效掌握。全书的排版和印刷质量也无可挑剔,图表清晰,公式规范,即便是长时间的阅读也不会感到视觉疲劳。这本书无疑是我工具箱里的一把瑞士军刀,面对任何复杂的暂态问题,我都能从中找到可以借鉴的思路和方法论,实属电力系统领域不可多得的精品力作。

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作为一名长期关注电力系统发展趋势的研究者,我非常关注书中对于“电磁暂态”和“机电暂态”耦合分析的论述。这本书在这方面的处理非常到位,它没有将二者割裂开来,而是清晰地展示了快速的电磁暂态变化如何通过励磁系统和调速系统反馈到机电暂态,从而影响整个系统的长期稳定性。书中对“等效机组模型”的选取和简化标准进行了非常深入的讨论,这对于构建大型互联系统的暂态仿真模型至关重要,因为模型过于复杂会严重拖慢计算速度,而模型过于简单又会丢失关键动态信息。作者通过大量的图表对比,直观地展示了不同简化程度对仿真结果带来的偏差,这种对工程权衡的深刻理解,让人敬佩。特别是书中对于穿越电流限制器(IGBT等柔性直流设备)接入后对暂态过程的影响分析,紧跟了当前电力电子接入大规模电网的最新研究方向,资料的更新速度和深度都远超预期。

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这本书的封面设计得非常有力量感,那种深蓝色与闪电状的橙色线条交织在一起,瞬间就能让人感受到电力系统那种庞大而又充满活力的特质。我拿到书后,首先翻阅了一下目录,结构组织得相当清晰,从最基础的元件模型,到复杂的故障分析和暂态稳定评估,层层递进,逻辑性极强。作者在引言部分就明确指出了当前电网在接入大量新能源后,所面临的暂态特性变化和挑战,这一点非常贴合当前行业的热点和痛点,看得出来作者对行业前沿有深入的洞察。特别是关于不同阻尼控制策略的描述,讲解得非常细致,不仅仅是给出公式,更是结合实际运行中的案例进行了深入的剖析,对于我们这些在实际工程中经常与电力系统打交道的人来说,这种理论结合实践的论述方式,无疑是最有价值的。阅读过程中,我发现书中对数学模型的建立过程阐述得非常详尽,每一步推导都有清晰的物理意义支撑,即便是一些相对晦涩的微分方程组,作者也配上了图示辅助理解,极大地降低了学习曲线,让人在啃硬骨头的同时,也能保持对知识的好奇心和求知欲。

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初读此书,我的第一感受是它绝对不是一本“走过场”的教科书,它更像是一位资深工程师手把手教你如何处理电网“急性病”的实战手册。书中对系统遭受突发短路或负荷急剧变化时,系统如何反应的描述,简直是教科书级别的范本。尤其令我印象深刻的是关于次暂态电流计算的那几个章节,作者没有满足于简单的对称分量法应用,而是深入探讨了非对称故障下,发电机和线路参数对暂态分量衰减速率的影响机制。这部分内容对于电力系统继电保护的定值整定有着直接的指导意义,我甚至翻出了自己过去做过的几个复杂故障分析项目,对照书中的方法进行反思和验证,发现很多当初没有深入挖掘的细节,现在都有了更清晰的解释。此外,书中对各种暂态仿真软件(虽然没有明确点名,但从描述的求解器特性来看)的求解器特性差异性做了非常精辟的对比,提醒读者在不同模型和不同求解器环境下,需要注意哪些潜在的误差源,这种严谨的态度,体现了作者对工程准确性的极致追求。

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这本书的语言风格是那种非常沉稳、严谨且带着一丝学究气的,但绝不枯燥。它避免了过于花哨的辞藻,所有的表达都直指核心,直奔物理本质。例如,在论述无功补偿设备对暂态电压稳定的影响时,作者使用了非常精炼的语言,描述了SVC和STATCOM在不同运行点上对系统动态刚度的贡献差异,这种对比分析清晰到仿佛能看到系统状态轨迹在相平面上的变化。我特别欣赏作者在处理一些经典难题时的那种“庖丁解牛”般的分解能力,他总能找到最简洁的数学框架去概括复杂的物理现象。对于一些需要大量计算的章节,书中提供了详细的计算流程和步骤,甚至连编程实现时需要注意的数值稳定性问题,都有所提及,这对于希望将理论付诸代码实践的研究生或者工程师来说,简直是一份意外的惊喜大礼包。读完这部分内容,我感觉自己对电网稳定性的理解不再是停留在“大概知道”的层面,而是真正触及到了其背后的数学和物理根源。

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