Modern Power System Analysis

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出版者:McGraw-Hill Science/Engineering/Math
作者:D.P. Kothari
出品人:
页数:708
译者:
出版时间:2006-08-28
价格:$ 159.90
装帧:Paperback
isbn号码:9780073404554
丛书系列:
图书标签:
  • 电力系统分析
  • 电力系统
  • 电力
  • 现代电力系统
  • 电力系统建模
  • 电力系统稳定性
  • 电力系统优化
  • 电力电子
  • 电网
  • 控制系统
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具体描述

Part of the "McGraw-Hill Core Concepts" series, "Modern Power System Analysis" is one of the most current power systems texts available, incorporating MATLAB and SIMULINK. In simple, straight-forward language, the book provides a modern introduction to power system operation, control and analysis. This is a concise, less expensive alternative. This series is edited by Dick Dorf.

现代电力系统分析导论 (Introduction to Modern Power System Analysis) 本书旨在为电力系统工程师、研究人员以及高年级本科生和研究生提供一套全面且深入的现代电力系统分析基础知识和高级技术。在能源转型和数字化浪潮席卷全球的背景下,电力系统的结构、运行方式和面临的挑战正经历着前所未有的变革。本书聚焦于理解和掌握这些复杂系统在动态、不确定性和大规模并网环境下的分析工具和方法。 第一部分:电力系统基础与建模的深化 本书从电力系统基本元件的精确建模入手,但视角更侧重于现代运行环境的需求。 第一章:电力系统稳态基础与潮流计算的拓展 (Advanced Foundations of Power System Steady State and Load Flow Analysis) 本章回顾了三相系统理论、标么制(Per Unit System)的精确应用,并深入探讨了传统潮流计算(Power Flow Calculation)的数值稳定性问题。重点内容包括:牛顿-拉夫逊法(Newton-Raphson)在处理高渗透率可再生能源和高阻抗网络时的收敛性分析;引入快速解法,如快速解耦潮流(Fast Decoupled Load Flow)在实时应用中的局限性与改进;以及如何利用先进的优化算法(如内点法 Interior Point Methods)来求解大规模、高度约束的潮流问题。此外,章节还详细阐述了柔性直流输电(HVDC)和柔性交流输电系统(FACTS)接入电网后的拓扑建模及其对潮流分布的显著影响。 第二章:暂态稳定性分析与同步发电机动态建模 (Transient Stability Analysis and Synchronous Generator Dynamic Modeling) 传统的暂态分析往往依赖简化的发电机模型。本章则着重于构建更贴近现实的同步发电机详细模型,包括两轴暂态和次暂态模型,并引入励磁系统(Exciter)、调速器(Governor)以及自动电压调节器(AVR)的详细动态特性描述。本书详细介绍了暂态稳定分析的求解方法,从经典的时间步进法(Time-Stepping Simulation)到能量函数法(Energy Function Method)在评估首次失稳切除时间(First Swing Stability)中的应用。特别强调了对大型互联系统在受到严重扰动(如短路或线路跳闸)后,系统阻尼(Damping)不足所导致的低频振荡现象的建模与分析。 第三章:电力系统元件的先进控制与建模 (Advanced Control and Modeling of Power System Components) 本章聚焦于现代电力系统中关键柔性设备的精确建模。详述了各种FACTS装置(如SVC, STATCOM, TCSC)的稳态和动态模型,及其在改善系统电压稳定性和传输能力方面的作用。对于HVDC系统,本书区分了电压源变流器(VSC-HVDC)和线对线变流器(LCC-HVDC)的控制原理和动态响应特性,并探讨了多端直流系统(MTDC)的潮流和稳定性控制挑战。 第二部分:现代电力系统运行与控制 本部分内容转向电力系统在运行层面所面临的实时挑战,特别是频率和电压的维持,以及对不确定性的管理。 第四章:电力系统频率控制与无功功率管理 (Power System Frequency Control and Reactive Power Management) 随着同步发电机惯性的降低(由大量逆变器接入导致),频率稳定成为核心问题。本章深入探讨了初级、次级和三次调频控制(Primary, Secondary, Tertiary Control)的机制。重点分析了惯量响应(Inertia Response)的缺失如何影响系统频率的暂态偏差,并详细介绍了虚拟惯量(Virtual Inertia)和下垂控制(Droop Control)的实现技术。在无功方面,本书阐述了最优电压控制(Optimal Voltage Control)的理论基础,并介绍了基于STATCOM的快速无功功率支撑技术。 第五章:最优潮流与经济调度 (Optimal Power Flow and Economic Dispatch) 本书将最优潮流(OPF)提升到更高级的层面,不仅关注成本最小化,还将系统安全约束(如线路潮流限值、电压越限)和碳排放约束纳入统一的优化框架。详细介绍了基于线性规划(LP)、二次规划(QP)和混合整数二次规划(MIQP)的求解技术。对实时经济调度(Economic Dispatch)的动态特性进行了分析,包括如何处理机组启动/停机成本和爬坡速率约束。 第六章:电力系统可靠性评估与安全约束 (Power System Reliability Assessment and Contingency Analysis) 可靠性分析不再局限于传统的基于概率的评估。本章侧重于N-k 准可靠性分析,重点讲解了安全约束的潮流计算(Security-Constrained Load Flow, SCLF)在系统预警中的作用。详细介绍了直流潮流(DC Load Flow)在快速评估线路拥塞风险时的应用,以及如何利用概率方法结合场景分析来量化系统对极端天气或网络攻击的脆弱性。 第三部分:可再生能源并网与系统动态 (Renewable Energy Integration and System Dynamics) 本部分专门处理现代电网中最具挑战性的方面:大规模分布式和间歇性电源的接入。 第七章:分布式发电与电能质量问题 (Distributed Generation and Power Quality Issues) 分布式能源(DG),特别是光伏和风电的接入,对局部电网的电压稳定性和潮流方向产生根本性影响。本章详细分析了逆变器(Inverter)的工作模式,包括其对电网阻抗的耦合效应。深入讨论了谐波分析(Harmonic Analysis)的重要性,特别是高渗透率DG引起的电压波形畸变和相关缓解技术,如无源滤波器和有源电力滤波器(APF)。 第八章:风能与光伏系统的动态行为与控制 (Dynamic Behavior and Control of Wind and PV Systems) 本书区分了并网逆变器(Grid-Following Inverters)和并网同步发电机(Grid-Forming Inverters)的控制策略。对于风电场,详细分析了双馈感应发电机(DFIG)和全功率变流器风机的暂态响应。对于光伏系统,强调了如何实现电网支撑功能(如故障穿越能力 LVRT/HVRT),以确保并网电源在电网发生扰动时能提供必要的无功支撑,而非简单地断开连接。 第九章:电力系统小扰动稳定性与模态分析 (Small-Signal Stability and Modal Analysis) 随着系统复杂度的增加,传统暂态分析难以覆盖小幅持续振荡问题。本章重点介绍小扰动稳定性分析。详细阐述了特征值分析(Eigenvalue Analysis)在确定系统固有频率和阻尼因子方面的应用。通过线性化模型,识别系统中最不稳定的振荡模式(Mode),并指导如何通过 FACTS 或先进控制器进行有效抑制。 本书的特点在于,它将经典电力系统分析的严谨性与应对新能源、数字化挑战的现代方法论紧密结合,旨在培养读者具备对未来电网进行深入、前瞻性分析的能力。

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