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电力系统自动控制新技术


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电力系统自动控制新技术
  • 书号:7030091876
    作者:郭培源
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:16开
  • 页数:184
    字数:260000
    语种:中文
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2001-05-12
  • 所属分类:TN8 无线电设备、电信设备
  • 定价: ¥23.00元
    售价: ¥18.17元
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本书系统地论述了电力系统的自动控制技术,从工程角度综合分析了电力系统自动控制技术的最新成果、研究动向,并介绍了高新技术的应用。全书共分7章,内容包括电力系统及其控制技术概述,电力系统稳定及其控制技术,电力系统频率和有功功率控制技术,电力系统电压调整和无功功率控制技术,电力系统调度自动化及自动监视和控制,配电网自动控制技术,灵活交流输电系统控制技术。其中重点论述了低频振荡及附加控制技术以及用综合阻尼系数方法研究电力系统低频振荡的技术;特别对同步发电机励磁系统模糊逻辑控制、人工神经网络在有功功率和频率控制方面的应用以及电力系统无功/电压专家控制技术、智能变结构控制等进行了专题的研究;并分析了近年来电力系统的新技术GPS及其监测和控制、电力负荷控制和灵活交流输电系统控制技术及应用。
本书可供从事电力系统研究、设计、运行、维护工作的工程技术人员和从事自动控制方面工作的工程技术人员使用,也可作为高等院校有关专业教师、学生的教学用书。
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    第1章电力系统及其控制技术概述
    1.1电力系统的组成、特点及其基本要求
    1.1.1电力系统组成的特点
    1.1.2电力系统的基本要求
    1.2电力系统事故产生的原因及后果
    1.2.1事故的产生
    1.2.2由系统频率下降引起的事故和事故扩大
    1.2.3由系统电压下降引起的事故和事故扩大
    1.2.4由系统稳定破坏引起的事故和事故扩大
    1.2.5由电力线路过负荷引起的事故和事故扩大
    1.3保证电力系统安全运行的控制原则
    1.3.1电力系统安全控制状态
    1.3.2电力系统安全控制原则
    1.3.3电力系统计算机分层控制
    1.3.4电力系统调度(控制)中心SCADA系统
    1.3.5发电厂变电所控制
    第2章电力系统稳定及其控制技术
    2.1电力系统稳定及控制的重要性
    2.2电力系统稳定性的基本概念
    2.2.1电力系统静态稳定性
    2.2.2电力系统暂态稳定性
    2.3研究电力系统稳定性的基本模型
    2.3.1同步发电机模型及其基本方程式
    2.3.2励磁系统模型及其基本方程式
    2.3.3电力系统稳定器模型
    2.3.4原动机调速系统模型及其基本方程式
    2.4低频振荡及附加控制技术
    2.4.l低频振荡原理及励磁系统对稳定的影响
    2.4.2影响阻尼的因素及改善系统阻尼的措施
    2.5提高电力系统稳定性的控制技术
    2.5.1用PSS增强电力系统阻尼防止低频振荡
    2.5.2多机电力系统中PSS分散协调控制
    2.5.3采用综合阻尼系数方法研究电力系统低频振荡
    2.6提高和改善电力系统静态和暂态稳定性的自动装置和控制技术
    2.6.1改善同步发电机及励磁调节控制系统参数及功能
    2.6.2改善原动机调速系统的调节特性
    2.6.3减小变压器电抗
    2.6.4改善继电保护和开关的特性
    2.6.5改善输电线路的特性
    2.6.6输电线路采用串联电容补偿控制
    2.6.7并联电抗器补偿控制
    2.6.8静止补偿器控制
    2.6.9发电机采用电阻电气制动控制
    2.6.10调节直流输电功率控制
    2.6.11电力系统失步振荡后的控制
    2.7现代控制技术在电力系统稳定中的应用
    2.7.1线性最优励磁控制技术
    2.7.2模糊逻辑控制基本原理
    2.7.3同步发电机励磁系统模糊逻辑控制
    第3章电力系统频率和有功功率控制技术
    3.1电力系统频率和有功功率控制的意义
    3.2电力系统有功功率平衡控制
    3.3电力系统的频率控制
    3.3.l电力系统负荷的频率特性
    3.3.2同步发电机组的频率特性
    3.3.3电力系统的频率特性及其控制
    3.3.4联合电力系统的频率控制
    3.4电力系统的有功功率经济分配控制
    3.4.1发电设备的经济特性
    3.4.2等耗量微增率准则及应用
    3.4.3考虑网络损耗的有功负荷控制原则
    3.5自动发电控制技术
    3.5.1概述
    3.5.2自动发电控制的基本原理
    3.6电力系统频率异常的控制
    3.6.1频率异常的特点和控制措施
    3.6.2消除电力系统频率异常的自动控制装置
    3.7电力系统有功功率与频率的神经网络控制
    3.7.l人工神经网络简介
    3.7.2人工神经网络在有功功率和频率控制中的应用
    第4章电力系统电压调整和无功功率控制技术
    4.1电力系统电压控制的意义
    4.2电力系统的无功功率平衡与电压的关系
    4.3电力系统电压控制的措施
    4.3.1发电机控制调压
    4.3.2控制变压器变比调压
    4.3.3利用无功功率补偿设备调压
    4.3.4利用串联电容器控制调压
    4.3.5电力系统电压控制措施的比较
    4.4电力系统电压的综合控制
    4.5电力系统无功功率电源的最优控制
    4.6电力系统无功/电压专家控制技术
    第5章电力系统调度自动化及自动监视和控制
    5.1电力系统调度自动化的功能
    5.1.1安全监视
    5.1.2安全分析
    5.1.3经济调度
    5.1.4自动发电控制
    5.2电力系统自动监视和控制
    5.2.1电力系统信息传输及监视和控制的作用与功能
    5.2.2GPS技术及监测和控制
    第6章配电网自动控制技术
    6.1配电网的任务和要求
    6.2配电网自动化的特点和分类
    6.2.1配电线路自动化
    6.2.2用户自动化
    6.3电力负荷控制技术
    6.3.l电力负荷控制的意义
    6.3.2电力负荷控制的方式
    6.4低压变配电综合自动化
    6.4.1概述
    6.4.2低压变配电所及其综合自动化系统特点
    6.4.3变配电所自动化系统硬件结构
    6.4.4变配电所自动化系统软件结构
    第7章灵活交流输电系统控制技术
    7.1概述
    7.2灵活交流输电系统模型
    7.3统一潮流控制器工作原理
    7.4可控串联补偿装置的智能变结构控制
    附录一综合阻尼系数
    附录二李雅普诺夫稳定性第二方法
    附录三P-Q分解法
    参考文献
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