内容提要
本书全面系统地阐述了电力系统运行控制与调度的基本理论,并介绍了计算机在电
力系统运行和控制方面的应用问题。书中包括:电力系统模型;电力系统潮流计算;电力
系统经济调度与优化潮流;电力系统负荷频率控制;电力系统无功功率与电压控制以及现
代控制技术在电力系统中的应用等内容。
本书可供从事电力系统运行与调度以及电力系统自动化的科技人员和高等院校有关
专业教师、研究生和高年级学生参阅。
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对于渴望掌握电力系统“黑匣子”——也就是调度决策过程——的读者而言,这本书无疑是一部解密手册。它不仅仅描述了“应该做什么”,更侧重于解释“为什么这么做”以及“在限制条件下如何做出最优选择”。书中关于“经济调度”和“安全约束经济调度(SCED)”的对比分析尤其发人深省。作者没有停留在传统的基于发电成本曲线的静态优化,而是深入探讨了在包含爬坡速率、启停成本以及电压安全边界的动态约束下,如何利用先进的优化算法(如内点法和分解法)来求解实际调度问题。更贴近实战的是,书中披露了在多级电压等级电网中,如何协调区域间与区域内的控制目标,处理跨区功率交换受限时的优先级排序问题。这些内容极大地拓展了我对“调度”二字的理解,它不再是简单的负荷预测和发电机开停安排,而是一个高度复杂的、多目标、多约束的实时优化决策系统。这本书真正让调度工作从艺术性的经验判断,转变为科学性的量化管理。
评分这本书的排版和术语使用给我留下了非常专业且专注的印象。它行文风格非常“硬核”,没有为了迎合初学者而使用过多比喻或不必要的修饰语,这对于有一定基础的读者来说是一种福音。在涉及电磁暂态仿真(EMT)的章节中,作者对状态变量的定义、数值积分方法的选择(如半隐式欧拉法与龙格-库塔法)的适用性进行了严谨的论证,这对于那些需要自行搭建仿真平台进行高级研究的读者至关重要。此外,书中对“电压稳定裕度”的量化评估方法进行了系统性的梳理,特别是对“PV曲线”、“QV曲线”以及更复杂的“P-V-Q曲面”的分析,展示了如何通过几何方法直观地把握系统的薄弱环节。整体而言,这本书的专业性和深度,使得它更像是高级研究生的参考书,或者资深工程师的案头必备工具书,它以一种高度凝练的方式,将电力系统运行控制领域的核心理论与最新的工程实践要求紧密结合在一起,是一部值得反复研读的力作。
评分这本《电力系统运行控制与调度》的实践性远超我的预期,简直就是一本为一线工程师量身打造的“工具箱”。我之前总觉得书本上的理论公式推导得再完美,落地到实际电网中总有各种“水土不服”的现象。然而,作者似乎深谙此道,书中对于故障诊断和快速恢复策略的描述细致入微,完全不是那种高高在上的理论说教。比如,在阐述孤岛运行与再同步的章节,它没有仅仅停留在传统的继电保护原理上,而是结合了现代微电网和分布式能源接入的复杂场景,给出了好几种基于先进算法的决策树。我特别喜欢其中关于电压越限应急处理的案例分析,作者用真实的运行数据(当然是脱敏处理后的)来模拟了不同有功功率机组切除后,系统惯量不足引发的连锁反应,并详细对比了不同控制策略的收敛速度和系统稳定性指标。读完这一部分,我感觉自己像是参与了一次高强度的全真模拟演练,那些原本晦涩难懂的实时控制参数,瞬间变得清晰可感,对如何平衡电网的实时安全裕度与经济性运行有了更深一层的体会。这本书真正做到了理论指导实践,而不是让读者在理论的海洋里迷失方向。
评分我得说,这本书的逻辑构建简直堪称教科书级别的典范,它成功地架起了一座连接基础理论和前沿课题的坚固桥梁。最初翻开这本书时,我担心它会陷入对经典电力系统理论的重复叙述,毕竟这方面的内容汗牛充栋。但事实证明,作者的切入点非常巧妙,他并没有将大量的篇幅浪费在对欧姆定律或基尔霍夫定律的过度阐述上,而是直接从“广域测量系统(WAMS)”和“状态估计算法”这些现代运行控制的核心抓手切入。这种开篇立意高远,一下子就将读者的思维提升到了一个全新的维度。尤其令人印象深刻的是,书中对最优潮流(OPF)求解的章节,作者不仅给出了经典牛顿法的迭代流程,更引入了启发式算法(如遗传算法和粒子群优化)在处理非凸约束问题时的应用心得。这显示了作者对当下电力市场化改革背景下,调度自动化系统所面临的实际挑战有着深刻的理解。对于任何希望从传统电力系统理论向智能电网运行管理转型的技术人员来说,这本书提供了极其清晰的认知路线图,避免了知识体系的碎片化。
评分这本书的阅读体验是渐进式的、充满层次感的,它仿佛在引导你攀登一座知识的高峰,每一步都有明确的标识和清晰的视野。最让我感到惊喜的是,作者在处理“暂态稳定”和“小扰动稳定性”的界限问题时,展现出了极高的学术功底和严谨态度。很多教材往往将两者割裂开来,导致读者在处理从几秒到几分钟尺度的动态事件时感到无所适从。而这本书,通过引入李雅普诺夫指数在不同时间尺度下的敏感性分析,将这两种稳定性判据有机的融合在一起。我特别欣赏其中关于“次暂态”响应的讨论,这在传统分析中常常被简化掉,但在现代大容量机组跳闸、电抗器投切等事件中,其影响不容忽视。作者通过详细的数学建模和仿真验证,证明了在某些极端工况下,对次暂态过程的精确把握是避免系统恶化为暂态失稳的关键。这种对细节的深究和对不同时间尺度动态行为的整合分析,使得整本书的理论深度得到了极大的提升,绝非泛泛之作可比。
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