发电厂电气部分

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出版者:中国电力
作者:熊信银,范锡普 主编
出品人:
页数:354
译者:
出版时间:2004-8
价格:33.00元
装帧:
isbn号码:9787508320328
丛书系列:
图书标签:
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具体描述

《发电厂电气部分》是以发电厂电气部分为主,着重叙述发电、变电和输电的电气主系统的构成、设计和运行的基本理论和计算方法,相应地介绍主要电气设备的原理和性能。本教材共分十章,内容包括:能源和发电,发电、变电和输电的电气部分,电气设计用的基本理论和方法,电气主接线及设计,厂用电接线及设计,导体和电器的原理及选择,配电装置,发电厂和变电站的控制与信号,同步发电机的运行和电力变压器的运行等。

《电力传输与配送系统:核心技术与实践应用》 本书深入探讨电力传输与配送系统的核心技术、关键设备以及实际运行中的挑战与解决方案。从高压直流输电(HVDC)到智能电网的建设,从电缆线路的敷设与维护到变电站的设计与运行,再到配电网的优化与可靠性提升,本书旨在为电气工程师、系统规划者以及相关领域的研究人员提供一个全面而深入的技术参考。 第一部分:电力传输系统 本部分聚焦于如何高效、可靠地将电力从发电厂输送到用户端,重点关注长距离、大容量输电面临的技术难题与创新。 高压直流输电(HVDC)技术: 详细阐述HVDC技术的原理,包括整流器和逆变器的结构与工作模式,以及其在长距离输电、海底电缆输电和异步交流系统互联中的优势。我们将深入分析基于晶闸管(LCC-HVDC)和基于电压源换流器(VTC-HVDC)两种主流HVDC技术的特点、应用场景以及最新的技术发展,如多端HVDC系统和柔性直流输电(FSC)。 交流输电系统: 覆盖了交流输电的关键组成部分,包括高压输电线路的设计、绝缘选择、杆塔结构以及电晕放电、雷击防护等问题。重点分析了不同电压等级(如±800kV、±500kV、±330kV、±110kV等)下线路的电气特性和经济性。同时,探讨了对地放电、电磁干扰(EMI)以及线路损耗的计算与控制。 超高压(UHV)输电技术: 详细介绍UHV输电的必要性、技术挑战以及工程实践。我们将分析UHV输电线路的绝缘设计、电气间隙、电晕损耗、电磁场效应等关键技术指标,并探讨其对电网稳定性的影响。 输电线路的物理线路设计与建设: 涵盖了线路走廊选择、地形地貌分析、基础设计、导线选择(如分裂导线、耐热导线)、绝缘子串配置以及线路安装工艺等内容。 输电线路的运行与维护: 重点讲解了线路巡视、故障检测与诊断、绝缘子清扫与更换、导线覆冰融冰措施、以及线路的动、热稳定分析和故障录波器的应用。 直流/交流混联输电系统的运行与控制: 分析了直流和交流系统在混合运行中的相互影响,以及如何通过协调控制策略来保障电网的安全稳定运行。 第二部分:电力配送系统 本部分关注如何将电力从高压输电网安全、经济、高效地分配给各类用户,并探讨了现代配电网的发展趋势。 变电站技术: 详细介绍变电站的类型、功能以及关键设备。涵盖了主变压器(包括干式变压器、有载调容调压变压器)、断路器(如GIS、AIS)、隔离开关、互感器、氧化锌避雷器、电容器组、电抗器等设备的选型、安装、运行与维护。深入分析了变电站的二次系统,包括继电保护、自动装置、测量仪表、通信系统以及监控调度系统。 配电网结构与规划: 探讨了不同类型的配电网拓扑结构(如放射状、环网、多重化系统),以及如何根据负荷特性、可靠性要求和经济性进行配电网的规划与设计。分析了负荷预测、潮流计算、短路电流计算以及配电网的经济性评估。 配电网运行与控制: 详细阐述了配电网的电压调整、无功功率补偿、潮流优化、以及故障定位与隔离技术。重点介绍了低压配电网的常见故障类型、故障分析方法以及恢复供电的策略。 中性点接地方式: 深入分析了各种中性点接地方式(如直接接地、经消弧线圈接地、不接地)的优缺点,以及它们对系统短路电流、绝缘配合、接地保护和人身安全的影响。 电缆线路技术: 涵盖了高压、中压和低压电缆的种类(如油纸绝缘电缆、挤塑绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆)、敷设方式(如直埋、穿管、电缆沟)、终端头与中间接头的制作、电缆的载流量计算、以及电缆线路的故障检测与维修。 配电自动化与智能电网: 介绍配电自动化系统的基本原理、功能组成(如SCADA、DMS/ADMS、AMI)以及建设要点。重点阐述了智能电网在配电领域的应用,包括分布式电源接入、电动汽车充电设施管理、需求侧响应以及微电网技术。 第三部分:系统运行与可靠性 本部分将系统运行的整体性和可靠性提升作为核心,探讨如何保障电力系统的安全、稳定、经济运行。 电力系统的稳定性: 详细分析了暂态稳定、动态稳定和稳态稳定等不同类型的稳定性,以及影响系统稳定性的因素。介绍各种稳定措施,如励磁系统控制、调速器控制、负荷频率控制(LFC)以及静态同步补偿器(STATCOM)和柔性交流输电系统(FACTS)的应用。 继电保护与故障分析: 深入讲解了各种电气设备的继电保护原理、保护配置以及典型故障的分析方法。重点介绍距离保护、差动保护、过流保护等,并探讨了新型保护技术的应用。 电力系统可靠性评估: 介绍常用的电力系统可靠性评估方法,如失电频率、失电持续时间、能量不足指标等,以及如何通过冗余设计、备用容量配置和维护策略来提高系统的可靠性。 电能计量与统计: 涵盖了电能计量的基本原理、各类电能表(如感应式、电子式、智能电表)的特点以及电能计量数据的采集、处理与分析。 本书力求理论与实践相结合,通过大量的工程实例和数据分析,帮助读者深刻理解电力传输与配送系统的工作原理和技术细节,为实际工程设计、运行维护和技术创新提供有价值的指导。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的排版和印刷质量倒是无可挑剔,纸张的触感很舒服,长时间阅读下来眼睛也不会太累。我个人是对电能质量问题非常关注的一类读者,因为随着敏感性负荷(比如数据中心、精密制造设备)的增加,谐波、三相不平衡等问题对电网的损害是潜移默化的,但破坏力巨大。我原本期待这本书能有一块独立的、深入的章节,专门剖析现代电力电子设备对电网造成的谐波源特性,以及最新的滤波技术,比如有源电力滤波器(APF)和静止无功发生器(SVG)的原理和应用场景的对比分析。遗憾的是,这部分内容似乎被一带而过,没有给予足够的重视,更多的篇幅似乎还是集中在了传统的同步发电机和变压器这些“大家伙”的经典理论上。对于追求与时俱进的读者来说,这多少会让人觉得有些意犹未尽,就像是品尝了一道主菜后,发现配菜却有些陈旧。

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这本书的理论深度是毋庸置疑的,对于初学者建立一个稳固的理论框架是绝对有帮助的。我特别欣赏它在描述发电机内部磁场分布和暂态励磁系统控制回路时的那种一丝不苟。然而,我更关心的是,在一个数字化和自动化程度越来越高的时代,这种传统的电气部分知识如何与最新的数字孪生技术、人工智能预测性维护相结合。我期待看到,在讨论设备状态监测时,能够引入更多基于大数据分析和机器学习的故障诊断方法,而不是仅仅停留在传统的基于阈值的报警逻辑上。发电厂的未来是高度智能化的,如果一本专注于其“电气部分”的书籍,未能在这个方向上提供一些前瞻性的视角或者至少是理论基础的延伸应用,那么它对希望站在行业前沿的工程师来说,其时效性就会大打折扣。这本书更多地像是描绘了一幅精美的传统蓝图,而不是一幅正在绘制的未来构想图。

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这本书,说实话,拿到手的时候我就有一种强烈的期待感。毕竟“发电厂”这三个字本身就带着一种工业的厚重和现代文明的基石感。我本以为它会是一本深入浅出,从基础的电磁学原理开始,一步步剖析如何将机械能转化为电能的宏大叙事。我期待的,是那种能让人在阅读过程中,仿佛置身于巨大的汽轮机轰鸣声中,感受那股源源不绝的能量涌动。特别是关于电力系统稳定性的探讨,我希望看到更前沿的、关于智能电网和分布式能源接入后的复杂耦合分析。毕竟现在能源转型的大背景下,传统的集中式发电模式正在被颠覆,一本优秀的专业书籍应该能提供一个清晰的路线图,指引我们如何驾驭这种转变,而不是仅仅停留在教科书式的结构介绍。我对其中关于过电压保护和暂态过程的描述抱有极高的期望,这些是保障电网安全运行的生命线,需要极其严谨和细致的论述,最好能结合近年来的实际事故案例进行深入剖析,这样书的价值才能真正体现出来,而不是沦为一本纯理论的堆砌。

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说实话,我更偏爱那种带有强烈个人烙印和独特见解的专业书籍,而不是那种学院派的、试图面面俱到的百科全书式写作。我关注的焦点在于那些“反直觉”的现象,比如在某些极端负荷工况下,为什么系统的阻尼特性会突然恶化,导致振荡加剧。我希望作者能站在更高的层次,运用更先进的数学工具,比如非线性动力学或控制论的视角,来重新审视发电厂内部设备间的相互作用。如果这本书能提供一些作者通过多年经验总结出的“经验法则”或者“设计陷阱警示录”,那将是无价之宝。但这本书的叙述方式,更像是对既有知识的整理和复述,语言非常严谨规范,但缺乏那种能激发读者跳出框架思考的“火花”。它很安全,很正确,但对于渴望颠覆性理解的读者来说,总感觉少了一点灵魂深处的共鸣。

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我最近在忙一个关于高压输电线路接地网优化的课题,所以对电力系统的基础理论和实际应用结合得非常紧密的书籍情有独钟。坦白讲,这本书的封面设计和目录结构,确实给人一种很扎实的感觉,好像每一个章节的编排都是经过深思熟虑的,旨在构建一个完整的知识体系。我本来是冲着它对继电保护逻辑的精妙讲解去的,特别是那些复杂的选择性闭锁逻辑,那是判断一个工程师水平高低的关键。理想中,我希望看到的是图文并茂的流程图,用最简洁的图形语言把那些复杂的判断条件串联起来。但读完之后,我发现它在对实际工程中,尤其是在老旧电厂改造升级时,如何平衡经济性与可靠性这两个永恒矛盾的处理上,着墨不多。这使得它在工程实践指导意义上,显得有些单薄。对于我们这些需要将书本知识落地到现场的工程师来说,如何处理好那些现实的约束条件,比纯粹的理论推导更为关键和迫切。

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