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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 |
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。 |
所属专业方向: |
电力系统 |
出版社: |
科学出版社 |
来源: |
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基本信息4 N3 @& w1 N6 z- k7 C2 R/ |# j7 i
出版社: 科学出版社; 第1版 (2007年7月1日)6 D3 w' K+ j, e( m- y
丛书名: 研究生教学用书* Q" R8 X- y& q/ J& ?9 E: I3 j) w
作者:王锡凡
& _% R0 r5 t. X5 v9 ~" c0 g1 _平装: 484页
: P4 S! y( K1 L8 Y4 m' m正文语种: 简体中文. T" d& e. O' n* G" r" Z3 m
8 m; N) o( E; c5 @
) C" v( ?9 f$ k4 J8 d2 k1 d1 ~3 d# h
目录:
; q: \' [5 V9 Y第1章 电力网络的数学模型及求解方法
. G- }+ B: |; y9 H7 X# @1.1 基础知识
1 G" V% G) O# S7 w1.1.1 节点方程及回路方程
{/ b. c* U4 T) n2 Y$ o1.1.2 变压器及移相器的等值电路 r! w9 f5 X+ _: }: |& L! \# ]1 Z7 j) R# @! U
1.2 节点导纳矩阵. e' D, V: B: o1 g: I
1.2.1 节点导纳矩阵的基本概念! B4 T6 B# W& c1 X P' a7 M
1.2.2 节点导纳矩阵的形成与修改% s7 ~# N2 a; \4 z& C5 X( p/ D* B& T- _# W0 T
1.3 电力网络方程求解方法
! c% ^1 _ k _2 ~. ?1.3.1 高斯消去法5 _( X0 h- y9 r7 A+ q
1.3.2 因子表和三角分解& T) d% I1 f( [# D$ L1 c
( v b8 A) D1 O$ F6 I3 B1.3.3 稀疏技术# Z Q$ r$ z/ \3 e5 A0 u R6 O! w$ |$ J
1.3.4 稀疏向量法7 e7 N0 G- o# Q* }
7 W% Z9 g* k8 y/ R0 q) M0 z- t8 S# M9 i1.3.5 电力网络节点编号优化. h' V, j2 \/ w" w2 V- Z( U q7 h: o$ w1 Q! a8 ]7 l- P
1.4 节点阻抗矩阵& L% v" q+ y) s% Q4 R: V
1.4.1 节点阻抗矩阵的物理意义2 [# @- w& U; ^% @- i5 o
! [9 S T$ j# k/ o. C1.4.2 用节点导纳矩阵求节点阻抗矩阵$ q: m7 D3 R$ X4 G2 E+ w
8 h1 b. j s# T3 X3 b7 m7 S8 F1.4.3 用支路追加法求阻抗矩阵+ [; k6 {) O/ Y% ]+ Z+ z( X3 K9 j) J( u
第2章 电力系统潮流计算
* D: ~# Y5 D0 H6 g/ Q& W& j3 c2.1 概述) s# v) x# @# E2 `
. }2 C u u% ]) X2.2 潮流计算问题的数学模型
! ]4 N. j7 U) h# |( u; ~9 \2.2.1 潮流计算问题的节点类型
/ U5 A3 M' P8 d) W& R& {, B2.2.2 节点功率方程式9 V5 M& j% g6 A6 ~
5 C: d0 @$ {( h/ |2.3 潮流计算的牛顿法0 g7 {; ?% B, ~ Z* N! }
( E$ @. Y" j( u; j0 W2.3.1 牛顿法的基本概念- T3 d' n' @, E1 @
2.3.2 修正方程式
% {: W r& e, g' Z* y# ]2.3.3 牛顿法的求解过程
" }8 ?2 G; Y* F& M2.3.4 修正方程式的求解) T% _. v$ l( j: \2 k- K# o6 m3 n1 C4 V$ ?
2.4 潮流计算的P-Q分解法3 {3 p1 e" X: ] E( s6 H5 h# x
2.4.1 P-Q分解法的基本原理, v$ h2 h% Y$ r4 D0 s! {) \7 D8 ~7 O1 j) c6 b
2.4.2 P-Q分解法的修正方程式* i( v1 Z/ a& s/ g! r A' _! y$ j6 v3 ?( l& u
2.4.3 P-Q分解法潮流程序原理框图
O0 ]3 C; ^( P6 K, d2.5 静态安全分析及补偿法% K- |5 a* W1 ^- M, R2 M" j+ B# a4 b7 ?) z. @$ ~
2.5.1 静态安全分析概述% d* s1 `- M) H2 J- L5 U+ b
2.5.2 补偿法( J" a4 Z! r1 E, [) }* D, `
( B: \: J/ h& }% H% M6 _2.6 静态安全分析的直流潮流法
. Y( Z) S: i7 M9 P$ W$ W2.6.1 直流潮流模型! Z L9 H4 }- U; P* n
2.6.2 直流潮流的断线模型
9 S" Q5 D# X$ f7 d' q2 r* v0 ~2.6.3 N-1检验与故障排序方法/ k- Q- S% _/ @; D9 b* W) j
2.7 静态安全分析的灵敏度法+ x% E5 q2 Q: c: w- ]
2.7.1 节点功率方程的线性化
7 f/ j2 ^( x) @1 q. n3 c0 M" j2.7.2 断线处节点注入功率增量的计算3 t6 k) E; `/ F
2.7.3 快速断线分析计算流程2 b+ o9 e2 n1 z( U
2 c" [. m, R) r第3章 电力市场环境下的电力系统稳态分析4 ~7 ]; F7 _: Z+ _
; E6 Q- t M! B/ J3.1 概述5 q0 ?( U3 L" D% b3 ^1 ]
3.2 电力系统最优潮流
, \9 W# C% Z/ c- @- o! w; O* L' X3.2.1 最优潮流模型2 [: e3 W' V; [5 Z
3.2.2 最优潮流的算法1 v% {+ X) `4 h/ c/ C: K* K, k$ C8 h' }: h) Y' u
3.2.3 最优潮流问题的内点法# O1 Y8 S, G" `/ ~
' ` x$ V; p' B1 U2 v. I3.3 最优潮流在电力市场中的应用; Y3 ]" R a& A2 u4 T$ G
' R* r0 f: q7 A; p* }, f" m3.3.1 综述8 U7 K3 N( b2 D2 S# C
1 W. t" @& J* I* Q7 H3.3.2 基于最优潮流的阻塞管理方法9 X* ~7 E" A9 |& v5 z, e$ V6 R
) S: u. q6 x1 ?3.4 潮流追踪问题
$ W( q* u1 j2 `: Y3.4.1 电流分解公理与网损分摊原则8 g# f( N( ~4 p' N: Y
- S5 x! T j7 y1 t3.4.2 网损分摊问题的数学模型
1 f0 q" F" Y! R3.4.3 输电设备利用份额问题; K0 I" [0 U8 [) a2 i! N: H
- Y; {6 v* c* _8 f0 @* P) |3.4.4 图论方法+ I% Y4 S4 i8 t, g, l W3 W9 m5 e0 L1 \& m1 `
3.5 输电系统可用传输能力0 {7 V1 L8 ]$ s3 R& R
3.5.1 可用传输能力(ATC)概述. _8 N7 ?) K) K7 A" O( K) G* @ R* [" q
3.5.2 蒙特卡罗模拟法在ATC计算中的应用
( q/ A1 O- s; e4 z' L3.5.3 应用灵敏度分析法计算ATC8 w# ]1 H7 `% e0 U2 _- _, g
. R, `8 l& a* b: `0 A第4章 高压直流输电与柔性输电
- g6 F; N9 _8 @8 L4.1 概述
6 k1 ~ q2 l/ K1 L6 E9 V4.2 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 w6 g$ l/ x) q2 I6 J/ t
4.2.1 直流输电的基本概念) |# m- ]- i3 _- s2 ]4 J
4.2.2 不计Lc时换流器的基本方程2 H9 ~) @) B: J0 L6 ~3 q8 {* K. C' Y4 k7 `. u) |, V
4.2.3 计及Lc时换流器的基本方程# R* H5 k! }0 X( ^! b, L
8 L# ]* t# }# v1 v- u4.2.4 换流器的等值电路* R3 n: Y( E; M" v8 [
) z0 l5 j% z+ o# K& X- q( `4.2.5 多桥换流器的情况# z9 L4 }+ ]- E# G4 E- P3 g( U4 z S: \- q$ G1 _4 ]+ T
4.2.6 换流器的控制
7 U* g/ C0 N" M2 A4.3 交直流混联系统的潮流计算方法& p( N; }4 I$ C' H
4 y& ]8 s1 E0 R, y4.3.1 标幺制下的换流器基本方程
2 t" ?& H& X- O2 D& s5 `1 w4.3.2 潮流计算方程式5 M- \* ?: X) a
4.3.3 潮流计算方程式的雅可比矩阵& g" D6 Y" Y" `! k6 A( o& f8 h: `" E4 b# I0 P
4.3.4 交直流系统统一迭代求解) t/ s7 a$ ^. n: a3 M
4.3.5 交直流系统交替迭代求解1 ^- O/ z! z/ D! R& P
/ V ^# y$ d' N6 b5 r4.4 直流输电系统的动态数学模型$ j# y: i9 j0 \' S: {3 k t- j2 ^
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
9 |) ?" v, I) e; J% Z4.5.1 SVC的工作原理与数学模型6 G# \- L3 H g. L2 w+ ]
4.5.2 STATCOM的工作原理与数学模型( J0 ^4 O6 |7 @ j) |8 U
) e9 S. z0 o' |5 V4.5.3 TCSC的工作原理与数学模型
R* h' U/ ]1 I. e* I4.5.4 SSSC的工作原理与数学模型6 ]9 V+ D+ s3 [3 b% a: ]1 x" C9 Y/ K2 A6 F! _, C
4.5.5 TCPST的工作原理与数学模型
5 D& w+ a1 S6 p; e2 i4.5.6 UPFC的工作原理与数学模型* G0 P% p% ^0 @* q
. E2 q; g( p& X0 ]: W4.6 含柔性输电元件的电力系统潮流控制及潮流计算# s2 c- |$ z7 f7 j
4.6.1 含SVC与STATCOM的潮流计算. C9 M7 I' b0 V9 L
* n9 [ H; A7 O* c& Z( |4.6.2 含TCSC的潮流计算- q K" F8 G+ B" {% ~. |
8 O% {( @5 ^6 I5 s% Q0 B; c+ [4.6.3 含SSSC的潮流计算1 r* [9 c: N0 S& \8 h$ ?+ ]! S3 D) h. s
4.6.4 含TCPST的潮流计算
4 g( o3 |( j' y7 K) Y$ m4.6.5 含UPFC的潮流计算3 v8 v% g" A7 w
1 P% L; C4 }6 @0 F) u5 \: j* ?( v; I第5章 发电机组与负荷的数学模型# }# a G* s9 Y$ N0 X) x$ c' u: n( a
5.1 概述' @1 N4 n( l6 @" {; ?" |& o
6 z9 U; l. H0 C. o" p- A; D5.2 同步电机的数学模型
_. N5 P8 r3 W5 ~; {. b& C' M7 _5.2.1 同步电机的基本方程+ l9 `; K+ o/ N
. _4 L$ E$ ?. n0 G7 l3 q5.2.2 用电机参数表示的同步电机方程4 x0 f" y P: ^7 e
5.2.3 同步电机的简化数学模型; a0 X% C' Y/ l2 I6 M$ L
/ A/ p q" m" i; g5.2.4 同步电机的稳态方程和相量图! j( I) o0 R6 Z8 }+ ?' m/ b5 H' T8 }5 r( q6 T7 `
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
# Q- ]: `9 ]1 [# b5.2.6 同步电机的转子运动方程式. K& E) U3 `- y0 a/ V: z$ m
5.3 发电机励磁系统的数学模型 I7 U' O0 f* U; j# b: }
5.3.1 主励磁系统的数学模型' r. B/ O( R! o* y. C, r. s* h E+ u P3 r
5.3.2 电压测量与负载补偿环节! ~ p M: n8 ]* B% R- z1 H8 R5 v5 _+ B1 k& m
5.3.3 幅值限制环节
8 ]* H/ q* x# l0 P( T( C5.3.4 辅助调节器——电力系统稳定器的数学模型 C0 p) Z% K5 J0 R& i5 l2 w7 E$ J$ K
5.3.5 励磁调节器的数学模型
* V2 Y! ]' X8 ]( ~3 m0 N5.4 原动机及调速系统的数学模型! @* ]4 g% U3 d' F( s8 Q
0 F5 k1 ?+ x; t5.4.1 水轮机及其调速系统的数学模型" b) ~% j+ s! R6 A b
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
; Q+ z+ [. l5 l: u" Z: m( M' g8 w5.5 负荷的数学模型% {* N; D- f& Y) `+ d3 v) x/ h4 G
5.5.1 负荷的静态特性模型
" F1 w3 v7 F9 r- p& S6 W& f6 d7 G5.5.2 负荷的动态特性模型2 G2 v% E& ]$ T8 e$ |
+ X/ y% F) ?+ P. S' H* l第6章 电力系统暂态稳定分析& [8 g0 c# v0 M C3 |% d- j, m5 V( H b3 c* a
6.1 概述" J U- X- V) F2 I$ N" r
6.2 暂态稳定分析数值求解方法2 |# M4 i! \: t9 r9 q9 k6 p
6.2.1 常微分方程的数值解法
' N$ i m7 v+ g5 |* D N3 R6.2.2 微分-代数方程组的数值解法3 p- P& I; o1 S2 L, K6 S
6.2.3 暂态稳定分析的基本流程; m; w1 S7 E, d
4 G) I8 d( f/ Q2 x# s$ E, Q7 I7 P6.3 暂态稳定分析的网络数学模型及其求解方法$ N" H' n( G. ~5 O1 f
6.3.1 各动态元件与网络的连接$ s" w3 T d- v2 g% x' ?) C% u# I
6.3.2 网络操作及故障的处理+ o! h p% S: d# K
6.4 简单模型下的暂态稳定分析3 Z+ d# M; v: y+ Z: d* f5 h
6.4.1 初值计算3 l1 n" I$ n, w# N
6.4.2 用直接法求解网络方程
1 {8 B$ j+ G& d9 x6 _6.4.3 用改进欧拉法求解微分方程5 K* i* Z2 [+ \6 w1 u; Y& R- j: d4 c' I6 t- K5 l
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: a1 K0 g2 X/ \( Q3 x' {- K
6.5 含有FACTS的复杂模型暂态稳定分析$ _6 ^( e1 e: U0 ] }; ^5 i
6.5.1 发电机组的初值及差分方程( m- s6 r4 o6 ~
6.5.2 FACTS及直流输电系统的初值及差分方程- ^9 `, v1 S& ]- Z
6.5.3 电力网络方程的形成
% a% }1 W. \, H: s3 [& V6.5.4 差分方程与网络方程的联立求解: ^ e6 c y! a5 Y8 j# R1 A1 {' c! P6 z5 ?& R) Q0 [' G& Z8 P* }2 l8 l
6.5.5 交、直流系统的交替求解! Z# I6 @7 B4 W: Q( u J9 |( V
6.5.6 数值求解过程中一些特殊问题的处理( P2 @" ^# a1 Z/ o( l- Y8 [
6.6 暂态稳定分析的直接法/ m2 \. U0 x7 u/ G: N0 v- q
6.6.1 暂态稳定问题直接法的数学基础, L% ]) ^! c* ]7 B- G! u* G' Q( h/ V( Q' ~
6.6.2 暂态稳定分析的直接法, B# Z6 u& Y0 O& v! ^2 n
4 N+ d( I! m* ~( ], b第7章 电力系统小干扰稳定分析5 t& x5 V/ ?" `( q7 E# r, _- ]7 o
, R8 T0 b" w5 D& K7.1 概述. T: @- }1 H4 H" y! a$ I& M6 l
7.2 电力系统动态元件的线性化方程9 `) J- d* G1 B6 }
7.2.1 同步发电机组的线性化方程$ ^' s( ?1 p6 r! b, U7 u$ {6 h- Y6 ~2 r9 E
7.2.2 负荷的线性化方程
' M. x! }& p5 E; N% P/ G# h( T, s9 i7.2.3 FACTS元件的线性化方程
* F% }9 J, e3 g7.2.4 直流输电系统的线性化方程$ v: ~! c- k/ I" S2 R! W
7.3 小干扰稳定分析的步骤 A$ c" |! Q' w3 V
7.3.1 网络方程
9 v7 `4 A0 B' Y/ b0 m0 ^7.3.2 全系统线性化微分方程的形成
; B* N$ ^: [; T U/ u6 m7.3.3 小干扰稳定分析程序的组成
6 a1 \) i" E8 |& t7.4 小干扰稳定分析的特征值问题1 {. h. G( D3 E8 Q% m3 n
' ~: ?2 O7 G+ r0 m7.4.1 状态矩阵的特征特性
0 ~* u. g7 W& w! |( h7.4.2 线性系统的模态分析3 F' U: {& ?' p5 |
2 P7 c0 d/ x9 t7 z7.4.3 特征值的计算1 \7 g I, `. n Q' {, o) z
F2 o) }4 c/ p8 t+ E9 e4 \; S7.4.4 稀疏特征求解方法7 l6 l2 o- X0 D( w& R$ a2 q
! q2 W& `3 c5 y7 c7.4.5 特征值灵敏度分析的应用
P+ i4 ]! @# x& i5 x7.5 电力系统的振荡分析& L2 s& v8 k) u+ N- @
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 |' s0 h8 ^' Z" Q2 }" `$ Z$ W
7.6.1 降阶选择模态分析法$ n2 n+ f) u$ O0 o1 [5 k- C% E5 X- \- ~
7.6.2 选择特征分析的序贯法和子空间法# N; u1 g1 q! ^8 q- u
第8章 电力系统的电压稳定性分析
0 k5 o7 k) W& q8 v8.1 概述
* h: @; H9 Z0 f& A0 l' w3 E. G) ]- B8.2 电压不稳定现象及其物理解释0 S5 W: y6 u* r9 N4 m) x2 \: V& H- K) L) R x3 P- C3 Y* m
8.3 复杂系统电压稳定性分析的数学模型! M5 u4 I9 _9 M8 g
! r1 T6 {) _# m1 \/ H2 C* T8.4 复杂系统的电压稳定性分析- F! Z* [" O, ^2 w( D" R+ J
9 L0 Q- T |4 _, n" Y% |5 Q2 }% e. M8.4.1 延拓潮流% \1 g8 m4 g' e6 ]
8.4.2 V-Q灵敏度分析6 t) r7 y3 _# r3 C
% G2 J( s- n2 v7 C; G7 s- V+ I% Q- C8.4.3 Q-V模态分析6 O& `% ~2 z2 ~3 z8 Z4 R0 u2 R* Q v% N+ I q9 v
8.5 电压稳定性分析方法讨论和展望, e, D0 S8 `2 i% L) C' D9 Q& Q; y8 `* S/ d7 m# r2 e
附录P-Q分解法潮流程序- {; {9 Z4 Q. `4 h+ |# U$ E
F.1 原始数据的输入( I7 F5 [1 F, N5 A' r0 |
: \0 j3 n1 X1 q2 e. E& gF.2 稀疏导纳矩阵的形成8 [8 t8 V8 K/ ]' c" P1 d Y5 ^7 P1 _+ s/ w' {7 ?
F.2.1 基本公式( L2 N* `3 u6 S! Y0 p5 B
F.2.2 稀疏导纳矩阵的处理# J( P1 `: }( y. z* y: @
4 }# F ^, O* [% HF.2.3 导纳矩阵形成过程及框图
/ P/ A, |+ Q* A- C: {* e3 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
6 V! t0 ~# R6 N9 t- @7 C% hF.3 稀疏系数矩阵线性方程式的求解6 @. p! q4 T8 u3 w) R$ T& y
, c( u+ M8 C, w. W5 O) QF.3.1 修正方程式的解法及计算公式
5 v2 q: @" u n/ D0 i% KF.3.2 因子表形成程序框图8 x/ c H* Z# e! v4 F# _
F.3.3 线性方程组的求解过程与框图
$ W- y' A) k$ |( T8 ?7 v, {' wF.4 迭代过程中节点功率的计算3 v/ L* r- y( c. A" M4 u4 `: [ m! o1 s2 k* b" o/ Q
F.4.1 基本公式分析1 K+ M, a5 e: O* F/ B# I
- M1 G. r) p1 v) J" @6 d. vF.4.2 节点功率的计算过程及框图
4 n6 s% N, M' J9 A, QF.5 迭代过程- S5 Q5 Y4 A4 N/ [$ s9 T! N
F.6 支路功率计算与输出程序1 ?2 H/ \" p+ W0 [9 v1 e2 X" @+ U
F.6.1 支路功率计算1 E( l& e! G7 W/ G4 @
' c; J4 Y0 d. s; eF.6.2 节点数据的输出
* ^" u. S+ l+ ~3 r3 T# AF.6.3 支路数据的输出3 m6 k- Z: m) p2 @9 `
8 K. C. s) C* ~/ }9 C2 Z, d
" ~+ V) X6 w! P! K# C' \
' V j8 x% K! D( A9 A9 X' f) h3 y
, w% X' C4 p+ {% B2 Z
现代电力系统分析.rar
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