电力系统稳定性:建模、分析与控制

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2018-09
版次: 1
ISBN: 9787111602408
定价: 99.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 295页
分类: 工程技术
26人买过
  • 《电力系统稳定性:建模、分析与控制》系统阐述了电力系统稳定性建模、分析与控制的理论与方法。《电力系统稳定性:建模、分析与控制》共15章,包括电力系统的建模、潮流、稳定性分析和稳定性的提高与控制四个部分。第I部分描述同步电机和电力系统元件的模型,第II部分讨论计算潮流及优潮流的方法,第III部分介绍稳定性计算和评估的方法,第IV部分给出增强稳定性的措施。《电力系统稳定性:建模、分析与控制》可供从事电力系统研究、设计、分析与控制的科研工作者及高校电力工程相关专业高年级师生参考。 Abdelhay A. Sallam博士为IEEE高级会员,埃及赛德港大学电气工程系荣誉教授。Sallam博士讲授电力系统领域课程,以及电力系统分析、常规机械、配电系统、逻辑电路和微处理器结构等领域的计算机方法。此外,他还担任顾问,为电力系统、变电站和配电系统的设计和安装提供咨询服务。 
    Om P. Malik为IET会士,IEEE终身会士,在旋转电机、自适应和AI控制以及电力系统数字保护领域进行了广泛的研究。Om P. Malik是开发自适应控制器的先驱,该控制器实现了电力系统稳定性的实时控制,并被用作大型发电机组的电力系统稳定器。
     

    译者序 

     
    原书前言 

     
    第 1 章 电力系统稳定性综述  1 

     
    1.1 概论  1 

     
    1.2 电力系统稳定性的理解  1 

     
    1.3 电力系统稳定性的分类  2 

     
    1.3.1 小信号稳定性  2 

     
    1.3.2 暂态稳定性  4 

     
    1.4 建模需要  5 

     
    1.5 稳定裕度增加  5 

     
    参考文献  6 

     
    第Ⅰ部分 建模 

     
    第 2 章 同步电机的建模  9 

     
    2.1 简介  9 

     
    2.2 同步电机方程  9 

     
    2.2.1 磁链方程  9 

     
    2.2.2 电压方程  10 

     
    2.2.3 转矩方程  11 

     
    2.3 派克变换  11 

     
    2.4 同步电机方程的变换  12 

     
    2.4.1 磁链方程的变换  12 

     
    2.4.2 定子电压方程的变换  13 

     
    2.4.3 转矩方程的变换  16 

     
    2.5 电机参数标幺值  17 

     
    2.5.1 转矩和功率方程  20 

     
    2.6 同步电机等效电路  21 

     
    2.7 磁链状态空间模型  22 

     
    2.7.1 未饱和模型  22 

     
    2.7.2 饱和模型  26 

     
    2.8 电流状态空间模型  27 

     
    参考文献  29 

     
    第 3 章 同步电机并网  30 

     
    3.1 同步电机与无穷大母线连接  30 

     
    3.1.1 磁链状态空间模型  31 

     
    3.1.2 电流状态空间模型  34 

     
    3.2 同步电机与综合电力系统连接  36 

     
    3.3 同步电机在不同运行模式中的参数  36 

     
    3.4 同步电机简化模型  39 

     
    3.4.1 经典模型  39 

     
    3.4.2 E′q模型  40 

     
    3.5 励磁系统  43 

     
    3.5.1 励磁系统建模  44 

     
    3.6 原动机控制系统建模  47 

     
    3.6.1 水轮机  47 

     
    3.6.2 汽轮机  49 

     
    参考文献  50 

     
    第 4 章 变压器、 输电线路与负载建模  52 

     
    4.1 变压器  52 

     
    4.1.1 双绕组变压器建模  52 

     
    4.1.2 移相变压器建模  58 

     
    4.2 输电线  60 

     
    4.2.1 输电线电流和电压关系  60 

     
    4.2.2 输电线建模  61 

     
    4.3 负荷  62 

     
    4.3.1 静态负荷模型  62 

     
    4.3.2 动态负荷模型  64 

     
    4.4 关于稳定性和潮流分析的负载建模评价  65 

     
    参考文献  66 

     
    第Ⅱ部分 电力系统潮流 

     
    第 5 章 电力系统潮流分析  71 

     
    5.1 一般性概念  71 

     
    5.2 牛顿迭代法  72 

     
    5.2.1 极坐标系下的潮流方程计算方法  73 

     
    5.2.2 直角坐标系下的潮流计算方法  74 

     
    5.3 高斯 - 赛德尔迭代法  79 

     
    5.4 P - Q 分解法  81 

     
    5.4.1 快速分解法  81 

     
    参考文献  84 

     
    第 6 章 最优潮流  85 

     
    6.1 问题公式化  85 

     
    6.2 求解问题  86 

     
    6.3 有动态安全约束下的 OPF  89 

     
    参考文献  92 

     
    第Ⅲ部分 稳定性分析 

     
    第 7 章 小信号稳定性  97 

     
    7.1 基础概念  97 

     
    7.1.1 平衡点  98 

     
    7.1.2 平衡点的稳定性  99 

     
    7.1.3 同步电机的相量图  100 

     
    7.2 小信号稳定性  101 

     
    7.2.1 强制状态变量方程  107 

     
    7.3 同步发电机的电流状态空间线性模型  108 

     
    7.4 同步发电机的线性磁链空间状态模型  114 

     
    7.5 多机系统的小信号稳定性  118 

     
    参考文献  121 

     
    第 8 章 暂态稳定性  123 

     
    8.1 同步发电机模型  124 

     
    8.2 数值积分技术  127 

     
    8.3 简单电力系统暂态稳定性评估  127 

     
    8.4 多机电力系统的暂态稳定性分析  133 

     
    参考文献  145 

     
    第 9 章 暂态能量函数法  146 

     
    9.1 稳定性概率的定义  146 

     
    9.1.1 正定有界函数  147 

     
    9.1.2 负定有界函数  147 

     
    9.1.3 引理  147 

     
    9.1.4 稳定性区域  147 

     
    9.1.5 李雅普诺夫函数理论  147 

     
    9.2 单机无穷大系统的稳定性  148 

     
    9.3 多机电力系统的稳定性  154 

     
    9.3.1 能量平衡方法  155 

     
    9.3.2 暂态能量函数 (TEF) 法  159 

     
    参考文献  164 

     
    第Ⅳ部分 稳定性的提高与控制 

     
    第 10 章 人工智能技术  167 

     
    10.1 人工神经网络  167 

     
    10.2 神经网络拓扑结构  168 

     
    10.2.1 单层前馈结构  168 

     
    10.2.2 多层前馈结构  168 

     
    10.2.3 递归网络  169 

     
    10.2.4 反向传播学习算法  169 

     
    10.3 模糊逻辑系统  171 

     
    10.3.1 模糊集合论  171 

     
    10.3.2 语言变量  172 

     
    10.3.3 模糊 IF - THEN 规则  172 

     
    10.3.4 模糊系统的结构  172 

     
    10.4 神经模糊系统  173 

     
    10.4.1 自适应神经模糊推理系统  173 

     
    10.4.2 神经模糊控制结构  175 

     
    10.4.3 在线自适应技术  176 

     
    10.5 自适应简化神经模糊控制  177 

     
    10.5.1 规则库结构简化  177 

     
    10.6 自适应简易模糊逻辑控制的控制系统设计  179 

     
    参考文献  180 

     
    第 11 章 电力系统稳定器  182 

     
    11.1 常规 PSS  182 

     
    11.1.1 常见的 PSS 配置  182 

     
    11.1.2 PSS 输入信号 183 

     
    11.1.3 常见的 PSS 特性  184 

     
    11.2 基于自适应控制的 PSS  184 

     
    11.2.1 直接自适应控制  184 

     
    11.2.2 间接自适应控制  186 

     
    11.2.3 间接自适应控制策略  187 

     
    11.3 基于 PS 控制的 APSS  187 

     
    11.3.1 自动调节的 PS 控制策略  187 

     
    11.3.2 极移控制下 
    ......
  • 内容简介:
    《电力系统稳定性:建模、分析与控制》系统阐述了电力系统稳定性建模、分析与控制的理论与方法。《电力系统稳定性:建模、分析与控制》共15章,包括电力系统的建模、潮流、稳定性分析和稳定性的提高与控制四个部分。第I部分描述同步电机和电力系统元件的模型,第II部分讨论计算潮流及优潮流的方法,第III部分介绍稳定性计算和评估的方法,第IV部分给出增强稳定性的措施。《电力系统稳定性:建模、分析与控制》可供从事电力系统研究、设计、分析与控制的科研工作者及高校电力工程相关专业高年级师生参考。
  • 作者简介:
    Abdelhay A. Sallam博士为IEEE高级会员,埃及赛德港大学电气工程系荣誉教授。Sallam博士讲授电力系统领域课程,以及电力系统分析、常规机械、配电系统、逻辑电路和微处理器结构等领域的计算机方法。此外,他还担任顾问,为电力系统、变电站和配电系统的设计和安装提供咨询服务。 
    Om P. Malik为IET会士,IEEE终身会士,在旋转电机、自适应和AI控制以及电力系统数字保护领域进行了广泛的研究。Om P. Malik是开发自适应控制器的先驱,该控制器实现了电力系统稳定性的实时控制,并被用作大型发电机组的电力系统稳定器。
     

  • 目录:
    译者序 

     
    原书前言 

     
    第 1 章 电力系统稳定性综述  1 

     
    1.1 概论  1 

     
    1.2 电力系统稳定性的理解  1 

     
    1.3 电力系统稳定性的分类  2 

     
    1.3.1 小信号稳定性  2 

     
    1.3.2 暂态稳定性  4 

     
    1.4 建模需要  5 

     
    1.5 稳定裕度增加  5 

     
    参考文献  6 

     
    第Ⅰ部分 建模 

     
    第 2 章 同步电机的建模  9 

     
    2.1 简介  9 

     
    2.2 同步电机方程  9 

     
    2.2.1 磁链方程  9 

     
    2.2.2 电压方程  10 

     
    2.2.3 转矩方程  11 

     
    2.3 派克变换  11 

     
    2.4 同步电机方程的变换  12 

     
    2.4.1 磁链方程的变换  12 

     
    2.4.2 定子电压方程的变换  13 

     
    2.4.3 转矩方程的变换  16 

     
    2.5 电机参数标幺值  17 

     
    2.5.1 转矩和功率方程  20 

     
    2.6 同步电机等效电路  21 

     
    2.7 磁链状态空间模型  22 

     
    2.7.1 未饱和模型  22 

     
    2.7.2 饱和模型  26 

     
    2.8 电流状态空间模型  27 

     
    参考文献  29 

     
    第 3 章 同步电机并网  30 

     
    3.1 同步电机与无穷大母线连接  30 

     
    3.1.1 磁链状态空间模型  31 

     
    3.1.2 电流状态空间模型  34 

     
    3.2 同步电机与综合电力系统连接  36 

     
    3.3 同步电机在不同运行模式中的参数  36 

     
    3.4 同步电机简化模型  39 

     
    3.4.1 经典模型  39 

     
    3.4.2 E′q模型  40 

     
    3.5 励磁系统  43 

     
    3.5.1 励磁系统建模  44 

     
    3.6 原动机控制系统建模  47 

     
    3.6.1 水轮机  47 

     
    3.6.2 汽轮机  49 

     
    参考文献  50 

     
    第 4 章 变压器、 输电线路与负载建模  52 

     
    4.1 变压器  52 

     
    4.1.1 双绕组变压器建模  52 

     
    4.1.2 移相变压器建模  58 

     
    4.2 输电线  60 

     
    4.2.1 输电线电流和电压关系  60 

     
    4.2.2 输电线建模  61 

     
    4.3 负荷  62 

     
    4.3.1 静态负荷模型  62 

     
    4.3.2 动态负荷模型  64 

     
    4.4 关于稳定性和潮流分析的负载建模评价  65 

     
    参考文献  66 

     
    第Ⅱ部分 电力系统潮流 

     
    第 5 章 电力系统潮流分析  71 

     
    5.1 一般性概念  71 

     
    5.2 牛顿迭代法  72 

     
    5.2.1 极坐标系下的潮流方程计算方法  73 

     
    5.2.2 直角坐标系下的潮流计算方法  74 

     
    5.3 高斯 - 赛德尔迭代法  79 

     
    5.4 P - Q 分解法  81 

     
    5.4.1 快速分解法  81 

     
    参考文献  84 

     
    第 6 章 最优潮流  85 

     
    6.1 问题公式化  85 

     
    6.2 求解问题  86 

     
    6.3 有动态安全约束下的 OPF  89 

     
    参考文献  92 

     
    第Ⅲ部分 稳定性分析 

     
    第 7 章 小信号稳定性  97 

     
    7.1 基础概念  97 

     
    7.1.1 平衡点  98 

     
    7.1.2 平衡点的稳定性  99 

     
    7.1.3 同步电机的相量图  100 

     
    7.2 小信号稳定性  101 

     
    7.2.1 强制状态变量方程  107 

     
    7.3 同步发电机的电流状态空间线性模型  108 

     
    7.4 同步发电机的线性磁链空间状态模型  114 

     
    7.5 多机系统的小信号稳定性  118 

     
    参考文献  121 

     
    第 8 章 暂态稳定性  123 

     
    8.1 同步发电机模型  124 

     
    8.2 数值积分技术  127 

     
    8.3 简单电力系统暂态稳定性评估  127 

     
    8.4 多机电力系统的暂态稳定性分析  133 

     
    参考文献  145 

     
    第 9 章 暂态能量函数法  146 

     
    9.1 稳定性概率的定义  146 

     
    9.1.1 正定有界函数  147 

     
    9.1.2 负定有界函数  147 

     
    9.1.3 引理  147 

     
    9.1.4 稳定性区域  147 

     
    9.1.5 李雅普诺夫函数理论  147 

     
    9.2 单机无穷大系统的稳定性  148 

     
    9.3 多机电力系统的稳定性  154 

     
    9.3.1 能量平衡方法  155 

     
    9.3.2 暂态能量函数 (TEF) 法  159 

     
    参考文献  164 

     
    第Ⅳ部分 稳定性的提高与控制 

     
    第 10 章 人工智能技术  167 

     
    10.1 人工神经网络  167 

     
    10.2 神经网络拓扑结构  168 

     
    10.2.1 单层前馈结构  168 

     
    10.2.2 多层前馈结构  168 

     
    10.2.3 递归网络  169 

     
    10.2.4 反向传播学习算法  169 

     
    10.3 模糊逻辑系统  171 

     
    10.3.1 模糊集合论  171 

     
    10.3.2 语言变量  172 

     
    10.3.3 模糊 IF - THEN 规则  172 

     
    10.3.4 模糊系统的结构  172 

     
    10.4 神经模糊系统  173 

     
    10.4.1 自适应神经模糊推理系统  173 

     
    10.4.2 神经模糊控制结构  175 

     
    10.4.3 在线自适应技术  176 

     
    10.5 自适应简化神经模糊控制  177 

     
    10.5.1 规则库结构简化  177 

     
    10.6 自适应简易模糊逻辑控制的控制系统设计  179 

     
    参考文献  180 

     
    第 11 章 电力系统稳定器  182 

     
    11.1 常规 PSS  182 

     
    11.1.1 常见的 PSS 配置  182 

     
    11.1.2 PSS 输入信号 183 

     
    11.1.3 常见的 PSS 特性  184 

     
    11.2 基于自适应控制的 PSS  184 

     
    11.2.1 直接自适应控制  184 

     
    11.2.2 间接自适应控制  186 

     
    11.2.3 间接自适应控制策略  187 

     
    11.3 基于 PS 控制的 APSS  187 

     
    11.3.1 自动调节的 PS 控制策略  187 

     
    11.3.2 极移控制下 
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