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电子图书
| 电子图书名: |
现代电力系统分析 |
| 编者: |
王锡凡 |
| 所属专业方向: |
电力系统 |
| 内容简介: |
《现代电力系统分析》全面阐述电力系统分析所采用的理论模型和算法,介绍这一领域的最近发展。《现代电力系统分析》共分8章。 |
| 出版社: |
科学出版社 |
| 来源: |
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基本信息- G: `$ D- q5 F* `0 L& U
出版社: 科学出版社; 第1版 (2007年7月1日)
9 y0 K3 t {. v2 Q- O1 L0 H丛书名: 研究生教学用书. F) ?# h. k( a9 g( @& g# ^0 U3 M7 n, }
作者:王锡凡( K/ s' c5 | W: }+ Q: `7 i
平装: 484页
2 s- K$ h' R# @! Q; R正文语种: 简体中文
' T! o7 {8 o. C7 ~% o7 c. Y9 o& }1 d6 O: R& R9 E
5 a7 ? X5 V+ h# u# V
目录:
5 o7 J1 j. ]" k7 z& z4 d7 T* N第1章 电力网络的数学模型及求解方法
, h- y! c+ Q7 g* J5 q3 D1.1 基础知识4 W; I( f+ r% n
1.1.1 节点方程及回路方程
, n& Y, [' x+ c- ^7 S, b1.1.2 变压器及移相器的等值电路 r! w9 f5 X+ _: }: |& L
/ C6 x4 w. u |/ l& F1.2 节点导纳矩阵
& F0 h" U$ z Y* ~/ T, s3 a1.2.1 节点导纳矩阵的基本概念7 f8 ~$ `3 F/ \* M# V5 y0 P
1.2.2 节点导纳矩阵的形成与修改% s7 ~# N2 a; \4 z& C5 X( p
" T( m$ R/ C3 Q) n6 i) |3 ^2 O1.3 电力网络方程求解方法
$ [0 u5 u' l: b) d1 w1.3.1 高斯消去法
) L3 B# ]: A1 [! j1.3.2 因子表和三角分解& T) d% I1 f( [# D$ L1 c, h5 Z; t% u4 ]( {) v' S+ ^
1.3.3 稀疏技术# Z Q$ r$ z/ \3 e5 A0 u
$ @/ s2 Y- a3 f1.3.4 稀疏向量法7 e7 N0 G- o# Q* }+ `* e. ^7 ]- G) l# n3 V) _4 n0 j
1.3.5 电力网络节点编号优化. h' V, j2 \/ w" w2 V- Z
$ q2 R( H ^& N! o, V8 P) ^1.4 节点阻抗矩阵
$ |$ [2 a! R N$ S& k" V1.4.1 节点阻抗矩阵的物理意义2 [# @- w& U; ^% @- i5 o' L2 J6 @9 R6 Q- X4 w& q5 V) Z
1.4.2 用节点导纳矩阵求节点阻抗矩阵$ q: m7 D3 R$ X4 G2 E+ w
" u. U9 w5 U. E6 |1.4.3 用支路追加法求阻抗矩阵+ [; k6 {) O/ Y% ]+ Z# `& x) x& U, \! |( p% M4 y
第2章 电力系统潮流计算$ ]" w: V/ V$ U! w
2.1 概述) s# v) x# @# E2 `2 u' s/ q/ Z/ D7 _# z. ~: v
2.2 潮流计算问题的数学模型
" e) M" T7 ?! b1 v3 D2.2.1 潮流计算问题的节点类型
, [# a+ t; H+ ?, t, ]' ]& Q R0 E2.2.2 节点功率方程式9 V5 M& j% g6 A6 ~. s- t9 t, s: C4 Y* c( r4 F5 e
2.3 潮流计算的牛顿法0 g7 {; ?% B, ~ Z* N! }
7 I M6 X' v0 M8 Z2 _$ U7 M h' s8 _- q$ R2.3.1 牛顿法的基本概念
$ Y% V1 Y' K& C8 Y, n3 _9 B" V: X$ i2.3.2 修正方程式# [; `3 @6 A N9 i$ F
2.3.3 牛顿法的求解过程. X+ @) P4 j( r; o8 A
2.3.4 修正方程式的求解) T% _. v$ l( j: \2 k
# G: s% m/ ^8 ~8 r2.4 潮流计算的P-Q分解法) ?0 i. f7 c% y) p U$ g1 U
2.4.1 P-Q分解法的基本原理, v$ h2 h% Y$ r4 D0 s
( L% y# f& `! w- ?2.4.2 P-Q分解法的修正方程式* i( v1 Z/ a& s/ g! r A+ w# o& A, ^' V
2.4.3 P-Q分解法潮流程序原理框图7 K! r4 j8 R. b& q) D* [
2.5 静态安全分析及补偿法% K- |5 a* W1 ^- M, R4 L# @' l. I; H- K
2.5.1 静态安全分析概述
* d5 c4 z4 _, k+ F1 @- D2.5.2 补偿法( J" a4 Z! r1 E, [) }* D, `8 ` k/ T l5 [! I" {4 K
2.6 静态安全分析的直流潮流法
8 Q1 t! V2 U' c3 W2 D2.6.1 直流潮流模型
% r5 N' u' i N- v3 i2.6.2 直流潮流的断线模型. H9 @/ @* E9 B$ c2 x) I7 b
2.6.3 N-1检验与故障排序方法
8 X1 w. c% s C2.7 静态安全分析的灵敏度法
6 Y3 L9 R% ~) t3 u3 C2 n) D+ P& B2.7.1 节点功率方程的线性化: M- H1 z! e1 \4 N5 j
2.7.2 断线处节点注入功率增量的计算) j% u0 K/ W1 q6 u6 S
2.7.3 快速断线分析计算流程2 b+ o9 e2 n1 z( U# d: |- b& e6 F, z9 N/ k9 ^
第3章 电力市场环境下的电力系统稳态分析4 ~7 ]; F7 _: Z+ _
8 S( `' m2 [6 C) h: a3 x/ n6 A) D; [3.1 概述* E, W! D1 h% i7 @
3.2 电力系统最优潮流
3 K; P# M( i3 G5 h3.2.1 最优潮流模型
# t% R" [7 ?, T3.2.2 最优潮流的算法1 v% {+ X) `4 h/ c/ C: K* K
6 O. J8 }2 |$ x7 Q; E4 l3.2.3 最优潮流问题的内点法# O1 Y8 S, G" `/ ~
* _, k! }) z! d) f% f3 O+ _1 u5 Q3.3 最优潮流在电力市场中的应用; Y3 ]" R a& A2 u4 T$ G
4 G$ u0 n% P1 n3.3.1 综述8 U7 K3 N( b2 D2 S# C6 X5 p2 Z0 L" X. ]& f
3.3.2 基于最优潮流的阻塞管理方法9 X* ~7 E" A9 |& v5 z, e$ V6 R$ Y) j6 h) ]# {8 N
3.4 潮流追踪问题
2 [% N0 Y% W2 G; R& R4 }3.4.1 电流分解公理与网损分摊原则8 g# f( N( ~4 p' N: Y. d) {5 K( h$ E* {8 L* x
3.4.2 网损分摊问题的数学模型! }; I+ T) i8 F1 }2 g
3.4.3 输电设备利用份额问题; K0 I" [0 U8 [) a2 i! N: H7 J6 R+ D X# ^4 T6 \
3.4.4 图论方法+ I% Y4 S4 i8 t, g, l W
L# ^, L) J; \ p8 F) K) k2 J3.5 输电系统可用传输能力% E c0 g* @% }# {* V
3.5.1 可用传输能力(ATC)概述. _8 N7 ?) K) K6 C) i, N5 @$ s" `: u( M0 b3 }+ |- ?3 ?
3.5.2 蒙特卡罗模拟法在ATC计算中的应用/ A) x+ r+ O& u; H: k9 Y5 W
3.5.3 应用灵敏度分析法计算ATC8 w# ]1 H7 `% e0 U2 _- _, g' j5 o# E4 `4 z$ M: Z* e( |
第4章 高压直流输电与柔性输电" Y5 E3 A1 a) t9 }# M R( ]& ?4 X
4.1 概述
2 r5 C0 q [8 E% Y& t4.2 直流输电的基本原理与数学模型1 X5 R; f& }6 f, x) C" t" A. Q' q1 w3 a% c( }* A% c' v9 q7 s
4.2.1 直流输电的基本概念. c+ ?8 [, l0 o l2 x
4.2.2 不计Lc时换流器的基本方程2 H9 ~) @) B: J0 L6 ~3 q8 {
) [* `: y2 U) a. g5 a9 n4.2.3 计及Lc时换流器的基本方程# R* H5 k! }0 X( ^! b, L/ v1 R0 O/ {$ [ j
4.2.4 换流器的等值电路* R3 n: Y( E; M" v8 [
( Z. x" x( y2 _, M W4.2.5 多桥换流器的情况# z9 L4 }+ ]- E# G4 E2 b+ ?4 l/ g) b3 w) M0 Z7 R" x
4.2.6 换流器的控制
( W; d! D: g5 z0 h, \3 J$ v5 s/ H4.3 交直流混联系统的潮流计算方法& p( N; }4 I$ C' H
5 T6 ]# Y/ G& H) y% j7 n0 x4.3.1 标幺制下的换流器基本方程
b( N8 A: V2 g- L* u4.3.2 潮流计算方程式! U* Z* d. b, B/ s+ b7 g# Z
4.3.3 潮流计算方程式的雅可比矩阵& g" D6 Y" Y" `! k6 A. u, ^3 ?% Q3 c
4.3.4 交直流系统统一迭代求解1 Q Y' W. X* K2 U" _: U
4.3.5 交直流系统交替迭代求解1 ^- O/ z! z/ D! R& P- W3 A$ @9 _& U! L
4.4 直流输电系统的动态数学模型2 H2 q% a5 V8 d
4.5 柔性输电的基本原理与装置的数学模型2 ?7 a6 }9 O- {( N8 V
& B* B6 _4 l: w! F/ f7 Y4.5.1 SVC的工作原理与数学模型! H. T( U( t% h7 H# F
4.5.2 STATCOM的工作原理与数学模型( J0 ^4 O6 |7 @ j) |8 U: v0 P2 m0 x/ ^+ I7 _" A& |
4.5.3 TCSC的工作原理与数学模型
: D7 A' c! P/ B8 C. Y4.5.4 SSSC的工作原理与数学模型6 ]9 V+ D+ s3 [6 p/ J: @+ D8 M4 j
4.5.5 TCPST的工作原理与数学模型
3 j% {% f6 b( E4 t0 c4.5.6 UPFC的工作原理与数学模型* G0 P% p% ^0 @* q
1 @/ V0 O! l+ @) F# l4.6 含柔性输电元件的电力系统潮流控制及潮流计算
/ R* m1 ~, o0 G, [) r2 C9 B4.6.1 含SVC与STATCOM的潮流计算. C9 M7 I' b0 V9 L
2 D( d& h6 e0 d/ ^8 Y0 a4.6.2 含TCSC的潮流计算- q K" F8 G+ B" {% ~. |
; _5 ? C- S, h7 q4.6.3 含SSSC的潮流计算1 r* [9 c: N0 S& \8 h
9 M0 }# D" F {4.6.4 含TCPST的潮流计算
* B- C% g# I7 Q& v. \) P; ^8 c+ }4.6.5 含UPFC的潮流计算3 v8 v% g" A7 w
' r* d7 U9 b$ p$ k- d0 ?第5章 发电机组与负荷的数学模型# }# a G* s9 Y$ N
0 N; n: v! K% R1 W/ N S5 j/ ~5.1 概述' @1 N4 n( l6 @" {; ?" |& o4 {7 @" {6 x: ]6 V8 ]
5.2 同步电机的数学模型
, x8 F: h$ F/ Y* m1 i: ~5.2.1 同步电机的基本方程+ l9 `; K+ o/ N# H% D# c4 @3 v4 w
5.2.2 用电机参数表示的同步电机方程
) }' [9 U1 S& _) v, \5.2.3 同步电机的简化数学模型; a0 X% C' Y/ l2 I6 M$ L
- O5 Q7 j1 e& n3 ]. J5.2.4 同步电机的稳态方程和相量图! j( I) o0 R6 Z8 }8 i) ]' f4 _' R' E! n' M6 U
5.2.5 考虑饱和影响时的同步电机方程: S) G- B+ n/ `) n- ^- x; C% v
& r7 h2 q' T# N5.2.6 同步电机的转子运动方程式
' |* i" h; i# v; G' e% f1 W8 u5.3 发电机励磁系统的数学模型# s- ?0 a% Q3 E, _
5.3.1 主励磁系统的数学模型' r. B/ O( R! o* y. C, r
& R3 f* ^$ ?4 X; P: {1 ~5.3.2 电压测量与负载补偿环节! ~ p M: n8 ]* B% R, E/ g3 e" l+ ?7 p) t, S
5.3.3 幅值限制环节
8 F# C& W% D3 R. T5.3.4 辅助调节器——电力系统稳定器的数学模型 C0 p) Z% K5 J
/ Z8 E$ @4 g/ ~2 O6 ?5.3.5 励磁调节器的数学模型( ]6 K/ v- u8 w/ d# L( _: T' h0 i
5.4 原动机及调速系统的数学模型! @* ]4 g% U3 d' F( s8 Q
5 V' e0 u6 q5 |/ V# ~5.4.1 水轮机及其调速系统的数学模型4 j; \8 ?2 a' U t, i8 n' N
5.4.2 汽轮机及其调速系统的数学模型/ A, j) k6 c5 }- ^" C# j& l$ q& H6 S) f
/ D7 w9 N. ?+ \# D5.5 负荷的数学模型% {* N; D- f& Y4 e* p* `) @+ I
5.5.1 负荷的静态特性模型( a7 z& b( ?: q# O% Z. C
5.5.2 负荷的动态特性模型2 G2 v% E& ]$ T8 e$ |
" |# X9 {7 ^ Z4 D) t3 g. N% _第6章 电力系统暂态稳定分析& [8 g0 c# v0 M C3 |- C" G D. B0 |) `) L/ q! w
6.1 概述
* |9 y, e3 _* C9 ^/ I% [6.2 暂态稳定分析数值求解方法
) _, U+ i4 F1 \; X+ u D' W6.2.1 常微分方程的数值解法( n5 j4 |* Z" C8 G+ e' R0 K
6.2.2 微分-代数方程组的数值解法2 V) @( s' N4 P. c+ s7 g
6.2.3 暂态稳定分析的基本流程; m; w1 S7 E, d
+ O6 z$ W+ b0 g9 j7 P7 I6.3 暂态稳定分析的网络数学模型及其求解方法
! R5 S( X: { {! v6.3.1 各动态元件与网络的连接
0 V. q; \8 A. c( g8 H4 c% b8 J6.3.2 网络操作及故障的处理& s. ]5 o6 |. `6 _3 h
6.4 简单模型下的暂态稳定分析' {2 R% E- _; I( d: X
6.4.1 初值计算
" y4 [0 x4 | w }5 |" m4 {6.4.2 用直接法求解网络方程
) K$ q v" E5 J/ D- f" v6.4.3 用改进欧拉法求解微分方程5 K* i* Z2 [+ \6 w' Y& R* {. k2 F
6.4.4 经典模型下暂态稳定分析的数值积分方法. x3 w' v Q- d+ A: a4 j X; j8 }+ p) A
6.5 含有FACTS的复杂模型暂态稳定分析/ q3 Y6 c1 B) |5 S3 b& }/ L
6.5.1 发电机组的初值及差分方程
! A% k& k7 Z1 | T6.5.2 FACTS及直流输电系统的初值及差分方程) Z* z1 i/ V2 d- Q
6.5.3 电力网络方程的形成# X2 _8 Z: a [! l1 f% w+ V
6.5.4 差分方程与网络方程的联立求解: ^ e6 c y! a5 Y8 j# R1 A1 {' c! P% ^" G7 `9 q0 X7 N) s
6.5.5 交、直流系统的交替求解# I% ^6 e2 w, O V% \# X
6.5.6 数值求解过程中一些特殊问题的处理
+ N' N, r/ [ A1 g6.6 暂态稳定分析的直接法; \+ v& f4 k1 v/ H8 Q. \. K
6.6.1 暂态稳定问题直接法的数学基础, L% ]) ^! c* ]7 B- G! u) U/ w" w( k7 N- J; \2 G
6.6.2 暂态稳定分析的直接法, B# Z6 u& Y0 O& v! ^2 n
1 K8 c! g0 s. r& j$ [: B( j# F' F( @1 |第7章 电力系统小干扰稳定分析5 t& x5 V/ ?" `( q7 E# r, _- ]7 o
5 }6 m1 J A/ W7.1 概述+ G5 z7 A% M9 }" C% Q
7.2 电力系统动态元件的线性化方程
_8 }9 v" d$ g; m7.2.1 同步发电机组的线性化方程$ ^' s( ?1 p6 r
. t+ Q4 M( e4 w& J9 s j- t2 T7.2.2 负荷的线性化方程8 U# D, e \7 P' F9 v. k
7.2.3 FACTS元件的线性化方程
2 E# {% q4 b2 G7.2.4 直流输电系统的线性化方程 Q y3 C! X8 R, C- W
7.3 小干扰稳定分析的步骤
7 j% G1 \& O& B* P) A7.3.1 网络方程4 {0 m" m4 M/ f1 F: [
7.3.2 全系统线性化微分方程的形成/ p7 o3 n A; [: ^7 w0 E+ ?2 S
7.3.3 小干扰稳定分析程序的组成* f) C/ D5 ~% r# o& W, D
7.4 小干扰稳定分析的特征值问题1 {. h. G( D3 E8 Q% m3 n
1 \! Z! {4 g/ N7.4.1 状态矩阵的特征特性
% e0 x# U5 U8 I4 z7.4.2 线性系统的模态分析3 F' U: {& ?' p5 |
" ?4 O; I& X k b7.4.3 特征值的计算1 \7 g I, `. n Q' {, o) z; A& l* R* Y! [4 | h r# S
7.4.4 稀疏特征求解方法7 l6 l2 o- X0 D( w& R$ a2 q0 f. P) y! d* i: l9 R
7.4.5 特征值灵敏度分析的应用
7 o: ^# j/ p0 O/ C7.5 电力系统的振荡分析 D7 `) \7 e; d
7.6 大规模电力系统小干扰稳定分析的特殊方法! ?! Z t3 |0 `& Y0 c5 |! A8 t2 A* s" z
7.6.1 降阶选择模态分析法$ n2 n+ f) u$ O0 o# b- K) |0 U* j# Q& r% {7 S( ?
7.6.2 选择特征分析的序贯法和子空间法9 a4 {" D* T9 v' N, I6 v
第8章 电力系统的电压稳定性分析
U& q8 r& I- w+ ?* y1 C8.1 概述9 ^ j0 n; [ ~# Z+ b c% [6 n! R1 J
8.2 电压不稳定现象及其物理解释0 S5 W: y6 u* r9 N4 m) x2 \
7 r! Q9 D c1 w: n( |8.3 复杂系统电压稳定性分析的数学模型! M5 u4 I9 _9 M8 g
/ h% o( o( F7 [8 L7 D$ Y& H8.4 复杂系统的电压稳定性分析- F! Z* [" O, ^2 w( D" R+ J
/ s0 _+ Q' ~8 h5 w( t8.4.1 延拓潮流( g. d- F0 u+ K" ]5 V* m6 w0 W
8.4.2 V-Q灵敏度分析6 t) r7 y3 _# r3 C- d9 h1 b( }) M/ N
8.4.3 Q-V模态分析6 O& `% ~2 z2 ~3 z8 Z
* _" i' c3 F0 ]8.5 电压稳定性分析方法讨论和展望, e, D0 S8 `2 i% L) C' D3 k+ X, A3 I' R% f7 w2 U
附录P-Q分解法潮流程序$ X& S6 p5 Q0 J5 Z
F.1 原始数据的输入( I7 F5 [1 F, N5 A' r0 |( q! K( w5 J, G, I: T7 C, f
F.2 稀疏导纳矩阵的形成8 [8 t8 V8 K/ ]' c" P1 d Y5 ^
7 F# ~) v, u6 [. PF.2.1 基本公式 ~8 e& @6 y3 p" @3 ?; G7 ? y6 l
F.2.2 稀疏导纳矩阵的处理# J( P1 `: }( y. z* y: @
, Z: W" r& G$ XF.2.3 导纳矩阵形成过程及框图
' [ q* N6 \! YF.2.4 追加接地支路的程序框图0 L8 R9 A; g( i& X5 a4 j6 Q- D
9 O/ N8 n1 ]$ d( p. a! BF.3 稀疏系数矩阵线性方程式的求解6 @. p! q4 T8 u3 w) R$ T& y
. l9 A' A! V' CF.3.1 修正方程式的解法及计算公式
A" S* b4 F) |+ V2 d: \F.3.2 因子表形成程序框图
a7 ?5 f) s$ {; ~( OF.3.3 线性方程组的求解过程与框图
! G2 T+ K* [$ h6 d1 |, y- K/ M% J/ e: ~F.4 迭代过程中节点功率的计算3 v/ L* r- y( c. A" M4 u
! y3 M0 a8 {3 |) C( Q3 Z' D0 IF.4.1 基本公式分析1 K+ M, a5 e: O* F/ B# I' k8 q$ g' \# H% ]: M. a( U, i' a
F.4.2 节点功率的计算过程及框图- q' M6 g0 B2 ?: Z
F.5 迭代过程 U; `6 m/ g/ a3 n( B: P5 y
F.6 支路功率计算与输出程序# x3 f# T7 t7 Y! `) H0 Q; I
F.6.1 支路功率计算1 E( l& e! G7 W/ G4 @
- h* i& f& i2 F; e8 G, FF.6.2 节点数据的输出
; o0 ^0 S3 i' L5 i" H; zF.6.3 支路数据的输出
f$ m; S8 \' }) l5 _, o( U
. E- C. U; C& ]! Z$ M# A$ K
9 k1 v& _0 E$ F% S" m4 ]- O7 o5 v. G
) P3 J: a' x0 H/ {6 V* n
4 X3 J& B/ h+ z! `/ ?& E; L! ?
现代电力系统分析.rar
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