电力系统分析与设计

电力系统分析与设计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:机械工业出版社
作者:J.邓肯・格洛弗
出品人:
页数:678
译者:
出版时间:2004-7-1
价格:55.00
装帧:平装(带盘)
isbn号码:9787111147855
丛书系列:
图书标签:
  • 电力系统
  • 电力分析
  • 电气工程
  • 电力设计
  • 系统规划
  • 电网
  • 电力计算
  • 电力仿真
  • 高电压
  • 电力电子
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具体描述

好的,以下是关于《电力系统分析与设计》之外的其他图书的详细简介,旨在展现不同领域或侧重点的专业内容,同时避免提及您所列出的书名及其相关主题。 --- 图书一:《现代控制理论与应用:非线性系统的鲁棒性设计》 主题聚焦: 本书深入探讨了当前控制工程领域中最具挑战性的前沿课题之一——非线性系统的精确控制与鲁棒性保障。它超越了传统的线性化模型假设,直接面对真实世界中普遍存在的复杂非线性动态系统。 核心内容阐述: 本书首先系统梳理了经典的非线性控制理论基础,包括李雅普诺夫稳定性理论的最新进展、滑模控制(SMC)在强耦合系统中的应用扩展,以及输入输出线性化的理论框架及其局限性。重点章节详细解析了基于精确反馈线性化(EFL)和非精确反馈线性化(NFL)的设计方法,并针对其对模型误差和外部扰动的敏感性,引入了先进的鲁棒性增强技术。 在鲁棒性设计方面,本书的核心贡献在于对$mathcal{H}_{infty}$ 控制器设计在非线性系统中的推广与应用。详细介绍了基于李雅普诺夫泛函的 LMI(线性矩阵不等式)求解方法,用以合成能在参数不确定性和外部干扰下保持系统稳定性和性能指标的控制器。此外,针对高维复杂系统的控制难题,本书还引入了模型预测控制(MPC)的非线性扩展版本——NMPC。NMPC 部分不仅阐述了其基于在线优化求解的原理,更细致地讨论了实时计算负荷、滚动时域长度选择对系统实时响应速度与安全裕度的影响。 针对工业自动化中的常见问题,书中专门辟出章节讨论自适应控制策略,特别是基于神经网络或模糊逻辑的在线参数估计与控制器重构技术。通过大量的工程案例分析,如高速磁悬浮列车轨迹跟踪、柔性机械臂的精确抓取控制等,读者可以直观理解理论的工程转化路径。 目标读者群: 控制系统工程师、自动化研究院所研究人员、航空航天与机器人学高级专业学生。 本书价值: 为寻求突破传统线性控制边界、致力于开发高可靠性、抗干扰能力的智能控制系统的专业人士,提供了一套严谨、实用的理论工具箱与实践指导。 --- 图书二:《高能效数据中心基础设施:冷却技术与能源优化策略》 主题聚焦: 本书聚焦于信息技术(IT)产业的基石——数据中心,以解决其日益严峻的能源消耗问题为核心,全面系统地介绍了从物理基础设施到运行管理层面的高能效设计、部署和优化技术。 核心内容阐述: 本书首先对当前数据中心的能效指标体系进行了深入剖析,重点对比了 PUE(电源使用效率)、CUE(冷却使用效率)和 WUE(水资源使用效率)等关键指标的计算方法、行业标准演进以及它们在不同规模数据中心中的实际意义。 在冷却系统技术部分,本书提供了对传统风冷、直接蒸发冷却(DX)到前沿的浸没式冷却(Immersion Cooling)技术的详尽比较。浸没式冷却章节详细阐述了单相与两相冷却液的物理特性、换热机理、材料兼容性挑战,以及如何设计安全可靠的流体循环与热交换回路。对于混合冷却方案,本书结合热力学和流体力学仿真结果,分析了湿球温度、相对湿度对自由冷却(Free Cooling)策略有效性的制约边界。 能源优化策略是本书的另一核心支柱。它不局限于硬件层面,而是深入到DCIM(数据中心基础设施管理)平台的软件层面。详细介绍了基于实时负载预测的动态电源配电管理,如何通过智能 UPS 冗余切换降低能耗。此外,本书引入了热点预测与气流管理的优化算法,利用 CFD(计算流体力学)模型指导机架布局和送风路径设计,最大限度地减少冷热气流混合,提高送风温度,从而延长冷源设备的运行效率区间。 最后,本书讨论了可持续发展与电网交互方面的前沿实践,包括利用可再生能源接入、需求响应(Demand Response, DR)策略在数据中心运营中的部署,以及能源存储系统(ESS)在平抑峰谷负荷方面的应用潜力。 目标读者群: 数据中心设计顾问、设施运维经理、能源管理工程师、建筑暖通空调(HVAC)专业人员。 本书价值: 为追求卓越能效、满足绿色计算要求的数据中心建设者和管理者,提供了一份集热力学、电气工程、IT 运营管理于一体的权威参考手册。 --- 图书三:《先进材料的界面化学与表面工程:腐蚀防护与功能化涂层》 主题聚焦: 本书专注于材料科学与化学工程的交叉领域,系统阐述了材料表面和界面现象的微观机制,特别是如何通过精密的表面工程技术来控制材料的反应活性、提高其耐用性及赋予其特定的功能特性。 核心内容阐述: 本书的理论基础部分,首先详细回顾了固-液界面上的电化学理论,包括双电层结构(Helmholtz和Gouy-Chapman模型)的现代修正,以及吸附理论在金属溶解与氧化过程中的关键作用。对界面热力学平衡的讨论,为后续的沉积和腐蚀过程分析奠定了基础。 在腐蚀防护技术方面,本书的核心内容围绕着缓蚀剂的作用机理展开。不同于简单的化学钝化,本书深入分析了有机和无机缓蚀剂在原子尺度上如何通过形成自组装单分子膜(SAMs)来阻碍电荷转移。章节详细介绍了先进的电化学阻抗谱(EIS)分析方法,用于量化评估缓蚀剂的保护效率和膜层的阻抗特性。此外,对阴极保护和牺牲阳极设计的计算模型也进行了详细推导。 功能化涂层设计部分,重点介绍了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)和溶胶-凝胶(Sol-Gel)技术的最新进展。书中详细对比了这两种方法在制备超疏水、抗磨损以及生物相容性涂层时的优缺点。特别是Sol-Gel工艺中,对前驱体选择、水解缩合动力学控制、以及如何调控最终涂层微观孔隙结构以优化渗透性有独到的见解和实验数据支持。 本书还涵盖了表面表征技术的实际应用,包括高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)对界面相结构的解析,以及X射线光电子能谱(XPS)对化学态和表面元素分布的精确测定,这些技术是指导表面改性成功的关键工具。 目标读者群: 材料科学家、化学工程师、涂层技术研发人员、从事航空航天和生物医学器件开发的专业人士。 本书价值: 为致力于通过精确控制材料表面微环境,以实现极端工况下材料可靠性和多功能集成,提供了从基础理论到先进制造工艺的全面指南。

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