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現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版)

現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版)

出版社:清華大學(xué)出版社出版時(shí)間:2016-05-01
開本: 32開 頁數(shù): 713
本類榜單:教材銷量榜
中 圖 價(jià):¥71.3(7.2折) 定價(jià)  ¥99.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版) 版權(quán)信息

現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版) 本書特色

本書根據(jù)d.p.kothari教授編寫的《modern power system analysis 4th》翻譯而成。翻譯過程中,在力求忠實(shí)原文的基礎(chǔ)上,對(duì)文中的個(gè)別之處進(jìn)行了解釋或錯(cuò)誤更正。本書以印度電網(wǎng)為描述對(duì)象,在內(nèi)容上補(bǔ)充了2007年之后電力和能源領(lǐng)域的一些研究成果;在知識(shí)點(diǎn)的組織上也與國內(nèi)書目有所不同,側(cè)重全面揭示和展望電力分析領(lǐng)域的知識(shí)路線和發(fā)展路線,側(cè)重理論知識(shí)向?qū)嶋H工程問題的轉(zhuǎn)化。 全書內(nèi)容由19章和16個(gè)附錄組成,其中正文包括:緒論部分,大視角地概述了21世紀(jì)電力系統(tǒng)的相關(guān)問題;隨后依次介紹了輸電線路等效參數(shù)、電力系統(tǒng)主要組成部分;在輸電線路特點(diǎn)與性能一章,引入了線路調(diào)壓器、電壓控制、閃電現(xiàn)象和中性點(diǎn)接地等方面的內(nèi)容;交流潮流和ac-dc潮流;電力系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行環(huán)節(jié),詳細(xì)介紹了機(jī)組組合問題以及維修規(guī)劃、電力系統(tǒng)可靠性;電力系統(tǒng)的自動(dòng)發(fā)電控制和電壓控制;電力系統(tǒng)的對(duì)稱故障分析、對(duì)稱分量法、不對(duì)稱故障分析、電力系統(tǒng)穩(wěn)定和電力系統(tǒng)暫態(tài);高壓直流輸電;電力系統(tǒng)安全分析;電壓穩(wěn)定性;電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì);電力系統(tǒng)的補(bǔ)償;負(fù)荷預(yù)測(cè)技術(shù)。在附錄環(huán)節(jié)方面,除了對(duì)傳統(tǒng)電力知識(shí)進(jìn)行補(bǔ)充以外,還安排了智能電網(wǎng)、智能變電站、電能質(zhì)量、電力系統(tǒng)通信領(lǐng)域的趨勢(shì)、電力系統(tǒng)重組和電力系統(tǒng)可靠性等內(nèi)容。在各章和每個(gè)附錄后,還給出了相應(yīng)的參考文獻(xiàn)。 書中提供了實(shí)例總結(jié)、例題解算、思考題和多項(xiàng)選擇題,以幫助學(xué)生理解和體會(huì)概念。各章題目均給出了參考答案。 本書可作為電氣工程專業(yè)的研究生、高年級(jí)本科生、工程技術(shù)人員、管理人員的參考或?qū)W習(xí)的資料。

現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

信息技術(shù)和電氣工程學(xué)科國際知名教材美國多所著名高校推薦教材本書是基于世界著名電力教育家、iet和ieee fellow d.p.kothari教授在2012年執(zhí)筆的*英文版翻譯而成。該書前三版被國際眾多高校所使用,一直是電力專業(yè)知名教材之一。從理論到實(shí)際,并加以前瞻的全視角論述,一直是此系列書的特色,這一版本延續(xù)了這一特點(diǎn)。同時(shí),書中還給出了大量結(jié)合實(shí)際的例題、自測(cè)題以及答案。為了提高讀者利用計(jì)算機(jī)解決電力系統(tǒng)分析問題的能力,書中給出了19個(gè)基于matlab/simulink的程序代碼。通過中譯版的出版,希望可以讓我國電力方向的學(xué)生和科研人員能從中獲益,并促進(jìn)我國的電力教育和加強(qiáng)工程實(shí)踐教育。本書特色: 1. 面向研究型高校高年級(jí)本科生、研究生和電力工程技術(shù)人員,引領(lǐng)提高。2. 體現(xiàn)寬口徑教學(xué)思想,滿足多學(xué)科交叉的教學(xué)需求。3. 強(qiáng)調(diào)物理概念,簡(jiǎn)化理論推導(dǎo),強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實(shí)際,反映技術(shù)發(fā)展。4. 補(bǔ)充了2007年之后電力和能源領(lǐng)域的研究成果。5. 揭示了某些現(xiàn)有知識(shí)的路線,展望了電力分析領(lǐng)域未來一些可能的路線。 

現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版) 目錄

目錄 第1章引言 1.1電力系統(tǒng) 1.2印度電力行業(yè) 本書章節(jié)編號(hào)遵照原書。 1.2.1背景歷史 1.3當(dāng)代視角 1.3.1差異系數(shù) 1.3.2可用性關(guān)稅 1.3.3負(fù)荷預(yù)測(cè) 1.4電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 1.5電能的傳統(tǒng)來源 1.5.1熱電站——蒸汽/燃?xì)鉃榛A(chǔ) 1.5.2核能發(fā)電 1.5.3水力發(fā)電 1.6磁流體(mhd)發(fā)電 1.7地?zé)崮茉? 1.8發(fā)電的環(huán)境影響 1.8.1大氣污染 1.8.2熱污染 1.8.3來自架空線的電磁輻射 1.8.4視覺和聽覺的影響 1.9可再生能源 1.10太陽能及其利用 1.10.1太陽與太陽能 1.10.2日曬的變化 1.10.3太陽光束和接收面的幾何學(xué) 1.10.4收集器的*佳方向 1.10.5太陽能的應(yīng)用 1.10.6太陽熱機(jī)系統(tǒng) 1.10.7太陽光直接轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)化為電能 1.10.8制造硅光伏電池的主流技術(shù) 1.10.9通過spv(太陽能光伏)電池實(shí)現(xiàn)大能量轉(zhuǎn)換 1.11風(fēng)能 1.11.1風(fēng)電系統(tǒng)的運(yùn)行和控制 1.11.2風(fēng)電場(chǎng) 1.12生物燃料 1.13發(fā)電預(yù)量、可靠性和可信度 1.13.1發(fā)電容量混合 1.13.2負(fù)荷管理 1.14儲(chǔ)能 1.14.1壓縮空氣儲(chǔ)能 1.14.2熱存儲(chǔ) 1.14.3蓄電池組 1.14.4氫能系統(tǒng) 1.14.5燃料電池 1.15節(jié)能 1.15.1發(fā)電節(jié)能 1.15.2工業(yè)節(jié)能 1.15.3建筑物節(jié)能——工業(yè)、商業(yè)和家庭 1.16印度電力系統(tǒng)的發(fā)展 1.17放松管制 1.18分布式和分散發(fā)電 1.19電力工程師與電力系統(tǒng)學(xué)習(xí) 1.20使用計(jì)算機(jī)和微處理器 1.21印度電力工業(yè)面臨的問題與它的選擇 附錄1.1 附錄1.2 參考例題 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第2章輸電線路的電阻和電感 2.1引言 2.2電感的定義 2.3一個(gè)孤立載流導(dǎo)線的磁鏈 2.3.1內(nèi)部磁通的磁鏈 2.3.2導(dǎo)線外部?jī)牲c(diǎn)間磁通引起的磁鏈變化 2.3.3外部某點(diǎn)磁通引起的磁鏈變化 2.4單相雙線線路上的電感 2.5導(dǎo)線類型 2.6一個(gè)導(dǎo)線組的磁鏈 2.7復(fù)合導(dǎo)線的電感 2.8三相線路的電感 2.9雙回三相線路 2.10分裂導(dǎo)線 2.11電阻 2.12趨膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng) 2.13磁場(chǎng)感應(yīng) 2.14總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第3章輸電線路的電容 3.1簡(jiǎn)介 3.2長(zhǎng)直導(dǎo)線的電場(chǎng) 3.3一組平行導(dǎo)線中兩根平行導(dǎo)體的電位差 3.4雙線線路的電容 3.5等間距三相輸電線路的電容 3.6非對(duì)稱間距三相線路的電容 3.7大地對(duì)輸電線路電容的影響 3.7.1鏡像法 3.8gmd方法(改進(jìn)) 3.9分裂導(dǎo)線 3.10靜電感應(yīng) 3.11總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第4章電力系統(tǒng)元件的描述 4.1引言 4.2三相平衡網(wǎng)絡(luò)的單相表述 4.3單線圖和阻抗或電抗圖 4.4標(biāo)幺系統(tǒng) 4.4.1變壓器的標(biāo)幺值表征 4.4.2電力系統(tǒng)的阻抗標(biāo)幺值圖 4.5復(fù)功率 4.6同步電機(jī)的穩(wěn)態(tài)模型 4.6.1功率因數(shù)與功率控制 4.6.2凸極式同步發(fā)電機(jī) 4.6.3同步發(fā)電機(jī)的運(yùn)行圖 4.7電力變壓器 4.8電力傳輸 4.9電力系統(tǒng)保護(hù) 4.10電力負(fù)荷的描述 4.11總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第5章輸電線路的特點(diǎn)和性能 5.1簡(jiǎn)介 5.2短輸電線路 5.2.1電壓調(diào)整率 5.3中等距離線路 5.3.1標(biāo)準(zhǔn)t模型 5.3.2標(biāo)準(zhǔn)π型模型 5.4長(zhǎng)線路——嚴(yán)格解 5.4.1常數(shù)abcd的求法 5.5長(zhǎng)距離線路的等效電路 5.6長(zhǎng)線路方程的解釋 5.7費(fèi)蘭梯效應(yīng) 5.8電力線路的調(diào)諧 5.9傳輸線路的功率流 5.9.1功率圓圖 5.10控制電壓的方法 5.10.1注入無功功率 5.10.2變壓器控制 5.10.3通過線路中部升壓控制 5.10.4傳輸線路的補(bǔ)償 5.11總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第6章潮流計(jì)算 6.1簡(jiǎn)介 6.2網(wǎng)絡(luò)模型的描述 6.2.1ybus矩陣形式的算法 6.3通過奇異變換生成ybus 6.3.1圖 6.3.2初級(jí)網(wǎng)絡(luò) 6.3.3母線坐標(biāo)系下的網(wǎng)絡(luò)變量 6.3.4母線關(guān)聯(lián)矩陣 6.4潮流計(jì)算 6.4.1平衡節(jié)點(diǎn) 6.4.2pq節(jié)點(diǎn)/負(fù)載節(jié)點(diǎn) 6.4.3pv節(jié)點(diǎn)/發(fā)電節(jié)點(diǎn) 6.4.4電壓可控節(jié)點(diǎn) 6.4.5近似潮流計(jì)算方法 6.5高斯賽德爾法 6.5.1潮流計(jì)算算法(針對(duì)情形ⅰ) 6.5.2收斂的加速 6.6牛頓拉夫遜法 6.6.1nr法解潮流 6.6.2迭代算法 6.6.3直角坐標(biāo)下的潮流修正方程式 6.7解耦潮流法 6.7.1解耦牛頓法 6.7.2快速解耦潮流法 6.8潮流計(jì)算方法的比較 6.9電壓分布的控制 6.9.1由發(fā)電機(jī)控制 6.9.2通過無功發(fā)生器(同步或靜態(tài)電容器)控制 6.9.3變壓器控制 6.10電力電子控制下的潮流 6.10.1acdc潮流 6.10.2變流器模型 6.10.3解算方法 6.10.4順序法 6.11總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第7章電力系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行 7.1概述 7.2單母線發(fā)電機(jī)組的優(yōu)化運(yùn)行 7.2.1發(fā)電機(jī)運(yùn)行成本 7.3優(yōu)化機(jī)組組合 7.3.1動(dòng)態(tài)規(guī)劃法 7.4可靠性的考慮 7.4.1巴頓安全函數(shù) 7.4.2安全約束下的機(jī)組組合優(yōu)化 7.4.3考慮機(jī)組的啟動(dòng) 7.5*優(yōu)發(fā)電調(diào)度 7.5.1由b系數(shù)表示的傳輸損耗 7.5.2傳輸損耗公式的推導(dǎo) 7.5.3由潮流方程表示的傳輸損耗 7.6*優(yōu)潮流計(jì)算 7.6.1無不等式約束的潮流優(yōu)化 7.6.2控制變量的不等式約束 7.6.3因變量的不等式約束 7.7水火混合電力系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)度 7.7.1數(shù)學(xué)表述 7.8電力系統(tǒng)安全 7.8.1引言 7.8.2電力系統(tǒng)的狀態(tài)分類 7.8.3安全性分析 7.8.4事故分析建模 7.8.5事故篩選 7.9維修計(jì)劃 7.10電力系統(tǒng)可靠性 7.10.1電力中斷 7.10.2連續(xù)馬爾可夫過程 7.10.3可靠性規(guī)劃 7.10.4互聯(lián)系統(tǒng) 7.10.5復(fù)合發(fā)電及輸電系統(tǒng) 7.11總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 附錄7.1機(jī)組組合問題 附錄7.2排放調(diào)度 參考文獻(xiàn) 第8章自動(dòng)發(fā)電控制和電壓控制 8.1概述 8.2頻率控制(單一區(qū)域情況) 8.2.1汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng) 8.2.2調(diào)速系統(tǒng)模型 8.2.3汽輪機(jī)模型 8.2.4發(fā)電機(jī)負(fù)荷模型 8.2.5完整的獨(dú)立電力系統(tǒng)的頻率控制方框圖 8.2.6穩(wěn)態(tài)分析 8.2.7動(dòng)態(tài)響應(yīng) 8.2.8控制區(qū)的概念 8.2.9比例積分控制 8.3負(fù)荷頻率控制和經(jīng)濟(jì)調(diào)度控制 8.4兩區(qū)域的負(fù)荷頻率控制 8.5負(fù)荷頻率控制(兩控制區(qū))的優(yōu)化 8.6自動(dòng)電壓控制 8.7受爬坡速率約束(grcs)的負(fù)荷頻率控制 8.8調(diào)速器死區(qū)及其對(duì)agc的影響 8.9數(shù)字控制器 8.9.1離散控制模型 8.10分散控制 8.11用于agc的離散積分控制器 8.12重組電力系統(tǒng)中的agc 8.12.1框圖表示 8.12.2非管制環(huán)境下的兩區(qū)域電力系統(tǒng)狀態(tài)空間模型 8.13總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第9章對(duì)稱故障分析 9.1概述 9.2傳輸線上的暫態(tài)過程 9.3同步電機(jī)的短路(空載情況) 9.4帶載同步電機(jī)的短路 9.4.1應(yīng)用戴維南定理計(jì)算短路(sc)電流 9.5斷路器的選擇 9.6短路計(jì)算的算法 9.7阻抗矩陣zbus建立 9.7.1通過建立導(dǎo)納陣ybus 9.7.2電流注入技術(shù) 9.7.3zbus建立的算法 9.8總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第10章對(duì)稱分量法 10.1概述 10.2對(duì)稱分量變換 10.2.1功率恒定 10.3△變壓器的相移 10.4輸電線路的序阻抗 10.5電力系統(tǒng)的序阻抗和序網(wǎng)絡(luò) 10.6同步電機(jī)的序阻抗和序網(wǎng)絡(luò) 10.6.1正序阻抗和網(wǎng)絡(luò) 10.6.2負(fù)序阻抗和網(wǎng)絡(luò) 10.6.3零序阻抗和網(wǎng)絡(luò) 10.6.4同步發(fā)電機(jī)的序阻抗的值 10.7傳輸線的序阻抗 10.8變壓器的序阻抗和序網(wǎng)絡(luò) 10.9電力系統(tǒng)中的序網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)造 10.10小結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第11章不對(duì)稱故障分析 11.1概述 11.2不對(duì)稱故障的對(duì)稱分量分析 11.3單相接地故障 11.3.1帶載條件下的故障分析 11.4兩相短路故障 11.5兩相接地故障 11.6斷線故障 11.6.1兩相斷線 11.6.2單相斷線 11.7利用節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣法分析不對(duì)稱故障 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第12章電力系統(tǒng)穩(wěn)定性 12.1引言 12.1.1電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的分類 12.1.2可靠性、安全性與穩(wěn)定性的關(guān)系 12.2同步發(fā)電機(jī)的動(dòng)態(tài)特性 12.2.1多機(jī)系統(tǒng) 12.2.2電機(jī)運(yùn)動(dòng)同步性 12.3功角方程 12.3.1簡(jiǎn)化的電機(jī)模型 12.3.2功角曲線 12.4節(jié)點(diǎn)消去技術(shù) 12.4.1星角變換 12.4.2戴維南等效 12.4.3節(jié)點(diǎn)消除技術(shù) 12.5簡(jiǎn)單系統(tǒng) 12.5.1連接無限大母線的電機(jī) 12.5.2兩機(jī)系統(tǒng) 12.6靜態(tài)穩(wěn)定 12.6.1關(guān)于靜態(tài)穩(wěn)定的總結(jié) 12.7暫態(tài)穩(wěn)定 12.8等面積法則 12.8.1機(jī)械功率突變 12.8.2故障切除時(shí)間對(duì)穩(wěn)定性的影響 12.8.3一回輸電線路突然消失 12.8.4一條線路突然短路 12.9運(yùn)動(dòng)方程的數(shù)值解法 12.9.1持續(xù)故障 12.10多機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性 12.10.1故障前節(jié)點(diǎn)矩陣 12.10.2故障期間節(jié)點(diǎn)矩陣 12.10.3故障后節(jié)點(diǎn)矩陣 12.10.4搖擺方程的數(shù)字計(jì)算機(jī)解法 12.10.5考慮自動(dòng)調(diào)壓器和調(diào)速環(huán) 12.10.6運(yùn)動(dòng)方程的狀態(tài)方程 12.10.7運(yùn)用改進(jìn)歐拉方法計(jì)算搖擺曲線的計(jì)算機(jī)算法 12.10.8大系統(tǒng)的穩(wěn)定性研究 12.11影響暫態(tài)穩(wěn)定的因素 12.11.1近期趨勢(shì) 12.12總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第13章電力系統(tǒng)暫態(tài)過程 13.1介紹 13.2系統(tǒng)暫態(tài)過程分類 13.2.1浪涌現(xiàn)象 13.2.2短路現(xiàn)象 13.2.3暫態(tài)穩(wěn)定 13.3浪涌行波和傳播 13.3.1電流解 13.3.2結(jié)論的物理解釋 13.3.3行波的反射與折射 13.3.4t型連接點(diǎn)的反射與折射 13.3.5線路與集總電抗連接 13.3.6串聯(lián)電感 13.3.7行波的衰減和失真 13.3.8行波電壓的測(cè)定 13.4輸電線路過電壓的產(chǎn)生 13.4.1諧振過電壓 13.4.2操作過電壓 13.4.3雷擊過電壓 13.5輸電線路防雷保護(hù) 13.5.1使用屏蔽線或地線的保護(hù) 13.6電力系統(tǒng)設(shè)備的防浪涌沖擊保護(hù) 13.6.1浪涌吸收器 13.6.2浪涌分流器(避雷器) 13.7絕緣配合 13.7.1基本絕緣水平 13.7.2臨界閃絡(luò)電壓 13.7.3脈沖率 13.7.4標(biāo)準(zhǔn)脈沖測(cè)試波 13.7.5電壓時(shí)間特性曲線 13.7.6設(shè)備的bil 13.7.7絕緣配合 13.7.8避雷器相對(duì)于變壓器的位置 13.7.9基于波形的絕緣配合 13.8雷電現(xiàn)象 13.8.1威爾遜電荷分離原理 13.8.2辛普森和scarse學(xué)說 13.8.3雷擊的機(jī)理 13.9中性點(diǎn)接地 13.9.1中性點(diǎn)接地方式 13.10總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第14章高壓直流(hvdc)輸電 14.1概述 14.2換流器基礎(chǔ) 14.2.1晶閘管(閥) 14.2.2晶閘管換流器 14.2.3晶閘管等級(jí) 14.2.4諧波 14.3直流線路的種類(輸電方式) 14.4高壓直流(hvdc)輸電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 14.4.1諧波 14.4.2無功功率的需求 14.5hvdc控制原理 14.6經(jīng)濟(jì)考量 14.7hvdc的應(yīng)用 14.8hvdc系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn) 14.9三相橋式換流器的性能 14.10整流器 14.11逆變器 14.12hvdc中的幾種典型斷路器 14.12.1acdc線路 14.12.2多極直流線路 14.13近期前沿 14.13.1現(xiàn)有交流線路的改造 14.13.2近期印度的hvdc工程 14.13.3直流電抗器 14.14未來發(fā)展趨勢(shì) 14.15總結(jié) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第15章電力系統(tǒng)安全分析 15.1引言 15.2系統(tǒng)狀態(tài)分類 15.2.1電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài) 15.3安全分析 15.3.1預(yù)想事故分析的建模 15.3.2預(yù)想事故篩選 15.4預(yù)想事故分析 15.5靈敏度因子 15.6電力系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性 15.6.1控制和防止電壓不穩(wěn)定的有效措施 15.6.2電壓崩潰 15.6.3提高電壓穩(wěn)定性的方法 15.6.4未來趨勢(shì)和挑戰(zhàn) 15.7總結(jié) 選擇題 參考文獻(xiàn) 第16章電壓穩(wěn)定性 16.1引言 16.1.1小擾動(dòng)電壓穩(wěn)定性 16.1.2電壓穩(wěn)定性 16.1.3電壓崩潰 16.2功角與電壓穩(wěn)定性的比較 16.2.1電壓穩(wěn)定性研究 16.2.2靜態(tài)電壓分析 16.2.3一些應(yīng)對(duì)措施 16.3無功功率潮流與電壓崩潰 16.4電壓穩(wěn)定性問題的數(shù)學(xué)方程 16.4.1電壓穩(wěn)定性的其他準(zhǔn)則 16.5電壓穩(wěn)定性分析 16.5.1各種電力系統(tǒng)元件的建模要求 16.5.2發(fā)電機(jī)及其勵(lì)磁控制 16.5.3動(dòng)態(tài)分析 16.5.4靜態(tài)分析 16.5.5臨近不穩(wěn)定 16.5.6使用模型分析法的電壓穩(wěn)定性評(píng)估 16.5.7連續(xù)潮流分析法 16.5.8高壓直流線路下的電壓穩(wěn)定性 16.6預(yù)防電壓崩潰 16.7目前的技術(shù)發(fā)展水平、未來趨勢(shì)及挑戰(zhàn) 16.8小結(jié) 選擇題 參考文獻(xiàn) 附錄a 第17章電力系統(tǒng)的狀態(tài)估計(jì)入門 17.1引言 17.2*小二乘估計(jì): 基本算法[79] 17.2.1加權(quán)l(xiāng)se 17.2.2非線性測(cè)量 17.3電力系統(tǒng)的靜態(tài)狀態(tài)估計(jì)[1012] 17.3.1唯注入算法(節(jié)點(diǎn)注入狀態(tài)估計(jì)法) 17.3.2唯支路算法(支路潮流狀態(tài)估計(jì)法) 17.4電力系統(tǒng)的跟蹤狀態(tài)估計(jì)[16] 17.5計(jì)算的一些注意事項(xiàng) 17.5.1網(wǎng)絡(luò)可觀測(cè)性[17] 17.5.2病態(tài)問題 17.6外部系統(tǒng)等值[20] 17.7不良數(shù)據(jù)的處理[21,22] 17.7.1不良數(shù)據(jù)檢測(cè)[23] 17.7.2不良數(shù)據(jù)的辨識(shí)[23] 17.7.3不良數(shù)據(jù)的抑制[24] 17.8網(wǎng)絡(luò)可觀測(cè)性及偽測(cè)量 17.9電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)的應(yīng)用 拓展閱讀 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 第18章電力系統(tǒng)中的補(bǔ)償 18.1引言 18.2載荷能力 18.2.1負(fù)荷補(bǔ)償 18.2.2線路補(bǔ)償 18.3補(bǔ)償 18.3.1串聯(lián)補(bǔ)償 18.3.2并聯(lián)補(bǔ)償 18.4柔性交流輸電系統(tǒng)(facts) 18.4.1并聯(lián)補(bǔ)償器 18.4.2串聯(lián)補(bǔ)償器 18.4.3串并聯(lián)混合補(bǔ)償器 18.4.4晶閘管控制的串聯(lián)電容器(tcsc) 18.4.5靜止同步補(bǔ)償器(statcom) 18.4.6靜止串聯(lián)同步補(bǔ)償器(sssc) 18.4.7統(tǒng)一潮流控制器(upfc) 18.5其他facts裝置 18.6statcom和svc之間的比較 18.6.1串、并聯(lián)補(bǔ)償器之間的比較 18.7facts裝置的性能 18.8upfc和svc裝置的費(fèi)用比較 18.9facts裝置的等效電路 18.10facts的應(yīng)用與益處 18.10.1facts控制器在配電系統(tǒng)中對(duì)于提高電能質(zhì)量的應(yīng)用 18.10.2功率因數(shù)(pf)和thd 18.11總結(jié) 選擇題 參考文獻(xiàn) 第19章負(fù)荷預(yù)測(cè)技術(shù) 19.1前言 19.2預(yù)測(cè)方法 19.3平均值與趨勢(shì)因子的估計(jì) 19.3.1更多的一般形式模型 19.4周期成分的估計(jì) 19.5ys(k)的估計(jì): 時(shí)間序列法 19.5.1自回歸(ar)模型 19.5.2自回歸滑動(dòng)平均模型(autoregressive movingaverage models) 19.6隨機(jī)分量的估計(jì): 卡爾曼濾波法 19.6.1應(yīng)用于短期預(yù)測(cè) 19.6.2即時(shí)非平穩(wěn)態(tài)負(fù)荷預(yù)測(cè)技術(shù) 19.7利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行長(zhǎng)期負(fù)荷預(yù)測(cè) 19.8無功負(fù)荷預(yù)測(cè) 19.9總結(jié) 19.9.1未來發(fā)展趨勢(shì) 思考題 選擇題 參考文獻(xiàn) 附錄a向量與矩陣代數(shù)的介紹 附錄b電路常量概述 附錄c矩陣三角分解與*優(yōu)排序 附錄d電力系統(tǒng)雅可比矩陣的元素 附錄ekuhntucker定理 附錄f電力系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制 附錄g智能電網(wǎng)特性 附錄hmatlab與simulink介紹 附錄i變電站 附錄j負(fù)荷潮流計(jì)算方法的收斂性 附錄k電能質(zhì)量: 概述 附錄l電力系統(tǒng)通信的*新發(fā)展趨勢(shì) 附錄m電力系統(tǒng)的重組和放松管制 附錄n電力系統(tǒng)可靠性研究 附錄o廢氣排放控制 附錄p發(fā)電機(jī)組檢修計(jì)劃 附錄1.1 習(xí)題答案 選擇題答案
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現(xiàn)代電力系統(tǒng)分析-(第四版) 作者簡(jiǎn)介

DP Kothari博士是印度國家工程院和印度國家科學(xué)院的Fellow, 還是IET和IEEE Fellow。曾獲最活躍研究人員獎(jiǎng),在多個(gè)國家的期刊雜志和國際會(huì)議上發(fā)表了684篇研究文章和報(bào)告,出版了22本電力系統(tǒng)和相關(guān)領(lǐng)域的書籍,做過很多次重要的學(xué)術(shù)報(bào)告,并多次受邀參加印度國內(nèi)外電力能源系統(tǒng)會(huì)議。曾獲印度國家科斯拉終身工程成就獎(jiǎng)、印度國家Swami Prananvananda Saraswati獎(jiǎng)、印度教育規(guī)劃和管理終身榮譽(yù)獎(jiǎng)等許多獎(jiǎng)項(xiàng)。 IJ Nagrath是印度Birla科技學(xué)院兼職教授和電氣工程學(xué)院前副院長(zhǎng),合著多本電機(jī)、電力系統(tǒng)工程領(lǐng)域的書籍,并發(fā)表多篇文章。 劉宏達(dá),博士,2012年、2015年曾2次訪學(xué)美國高校,現(xiàn)就職于哈爾濱工程大學(xué)。曾任哈爾濱工程大學(xué)電氣工程研究所副所長(zhǎng),電氣工程中心主任。主持并完成了多項(xiàng)國家和省級(jí)自然基金和科研專項(xiàng)項(xiàng)目;教育教學(xué)方面,曾獲黑龍江省教育成果一等獎(jiǎng)和二等獎(jiǎng),黑龍江省精品課程《船舶電站》主講教師之一。主要關(guān)注船舶綜合電力系統(tǒng)、海域微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)的科學(xué)構(gòu)建與管理等方面的內(nèi)容。 盧芳,博士,先后在東北電力大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)獲本科、碩士、博士學(xué)位,現(xiàn)就職于哈爾濱工程大學(xué)。參與并完成了多項(xiàng)國家和省級(jí)自然基金和科研專項(xiàng)項(xiàng)目,黑龍江省精品課程《船舶電站》主講教師之一,編著的《船舶電站》一書已在國防工業(yè)出版社出版第二版,并被列為國家級(jí)規(guī)劃教材。主要關(guān)注綠色船舶和電力系統(tǒng)暫態(tài)分析研究。

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