电工学(第4版)(下册)

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出版者:高等教育出版社
作者:
出品人:
页数:394
译者:
出版时间:1900-01-01
价格:11.50元
装帧:平装
isbn号码:9787040031416
丛书系列:
图书标签:
  • 工学
  • 电工学
  • 电路分析
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具体描述

本书(第四版)是根据1987年国

现代电力系统分析与设计 内容概述 本书深入探讨了现代电力系统的复杂性,系统性地阐述了电力系统的基本原理、运行特性、分析方法以及先进的设计理念。从发电机组的运行机理到输配电网络的优化,再到电力电子技术的创新应用,本书为读者构建了一个全面而深入的电力系统知识体系。全书紧密围绕“电力系统”这一核心,从微观的器件特性到宏观的系统稳态与暂态分析,再到未来发展趋势的展望,力求做到严谨、实用且具有前瞻性。 第一篇:电力系统基础 本篇为读者打下坚实的理论基础,重点介绍构成现代电力系统的基本要素及其相互关系。 发电机与电力系统连接: 详细阐述了同步发电机的基本工作原理,包括电磁感应、交变磁场、励磁系统等。重点分析了同步发电机与电力系统母线连接的同步过程,解释了功率角、负荷角等关键概念,以及发电机在系统中的功率输出特性。讨论了不同类型发电机(如水力发电机、汽轮发电机、燃气轮发电机)的结构特点和应用场景。 变压器与电压变换: 深入讲解了变压器的结构、工作原理和电气特性。分析了理想变压器和实际变压器的模型,包括漏感、磁化电抗、损耗等参数的意义。详细阐述了变压器在电力系统中变压、隔离、阻抗匹配等方面的作用,并讨论了三相变压器的接线方式及其特点。 输配电线路的电气特性: 细致分析了架空输电线路和电缆线路的电气参数,包括电阻、电感、电容。解释了这些参数对线路电压、功率传输能力、损耗以及暂态响应的影响。引入了传输线模型(如短线模型、长线模型)及其在稳态分析中的应用,并初步探讨了线路的稳定性问题。 负荷特性与电源互联: 详细分析了工业、商业和居民用电负荷的典型特性,包括负荷的功率、电压、频率依赖性等。讨论了不同负荷类型对电力系统运行的影响。重点阐述了电力系统电源互联的必要性与优势,包括提高供电可靠性、降低运行成本、优化资源配置等,并分析了互联系统中的潮流分配和无功功率平衡问题。 第二篇:电力系统稳态分析 本篇聚焦于电力系统在正常运行状态下的分析方法,是进行系统规划、运行和控制的基础。 潮流计算: 系统性地介绍了潮流计算的原理和常用方法,包括高斯-赛德尔法、牛顿-拉夫逊法以及PQ分解法等。详细解释了潮流计算的输入参数(如母线电压、功率)、输出结果(如各母线电压、潮流分布、功率损耗)及其在系统分析中的应用。强调了潮流计算在系统规划、运行优化和故障分析中的重要作用。 短路电流计算: 详细阐述了短路故障对电力系统的危害,并介绍了短路电流计算的理论基础和方法,包括对称分量法、序网络法等。分析了不同类型短路(如三相短路、单相接地短路、两相短路)的电流特性和影响。讨论了短路电流计算在设备选择、继电保护整定以及系统安全评估中的关键作用。 电压稳定与无功功率补偿: 深入分析了电压稳定的概念、影响因素和判据。阐述了无功功率在维持电压稳定中的核心作用,详细介绍了无功功率的来源、消耗以及补偿方式,包括电容器、电抗器、同步调相机、静止无功补偿器(SVC)等。讨论了如何通过合理配置无功补偿设备来提高系统的电压合格率和稳定性。 电力系统经济运行: 介绍了电力系统经济运行的基本原理和目标,包括如何实现发电成本的最小化和资源的优化配置。详细阐述了负荷预测、机组组合、经济调度等关键概念和方法。讨论了火电、水电、核电等不同电源的经济性分析,并引入了最小化运行成本的目标函数和约束条件。 第三篇:电力系统暂态分析与控制 本篇深入探讨电力系统在受到扰动时的动态响应,以及为保证系统稳定运行所采取的控制措施。 电力系统稳定性: 详细区分了稳态稳定性、暂态稳定性和动态稳定性。重点分析了影响暂态稳定性的因素,如故障类型、持续时间、发电机容量、系统阻抗等。引入了功角稳定性判据,并解释了如何通过调节发电机励磁、增加系统阻抗或改进控制策略来提高系统的暂态稳定性。 励磁系统及其控制: 深入分析了各种类型励磁系统(如直流励磁、交流励磁、数字励磁)的结构和工作原理。重点阐述了励磁系统在维持发电机电压稳定、改善系统暂态稳定性、提高功率传输能力方面的作用。介绍了同步发电机励磁电压调节器(AVR)的设计原理和控制策略。 调速系统及其控制: 详细分析了调速系统的组成和工作原理,包括调速器、飞调装置等。解释了调速系统如何通过调节汽轮机(或水轮机)的进汽量(或进水量)来维持发电机频率稳定。讨论了调速系统参数的整定对系统频率响应的影响。 电力系统故障与保护: 详细分析了各种类型电力系统故障(如短路、断相、接地)的成因和影响。系统性地介绍了继电保护的基本原理、类型和功能。重点讲解了电流保护、距离保护、差动保护等常用保护方式的动作原理和应用场景。强调了保护装置在快速切除故障、防止故障蔓延、保障人身和设备安全中的关键作用。 第四篇:电力电子技术在电力系统中的应用 本篇重点介绍电力电子技术如何深刻地改变着现代电力系统的格局,提升其性能和智能化水平。 高压直流输电(HVDC): 详细阐述了高压直流输电的技术原理、优缺点以及在长距离、大容量输电和不接地系统互联中的应用。介绍了换流站的工作原理,包括整流和逆变过程,以及各种换流技术(如晶闸管换流、MMC换流)。 柔性交流输电系统(FACTS): 介绍了FACTS技术作为一种新型的电力电子控制装置,如何在交流输电系统中实现对电压、潮流和阻抗的快速、灵活控制。详细介绍了串联补偿、并联补偿以及混合型FACTS装置(如STATCOM, SVC, TCSC, TCPST)的工作原理和应用。 电力系统中的电力电子变流器: 探讨了电力电子变流器在新能源并网、灵活交流输电(FACTS)和电能质量控制等方面的广泛应用。分析了逆变器和变流器在实现能量双向流动、精确控制电压电流、抑制谐波和闪变等方面的能力。 第五篇:现代电力系统的发展与展望 本篇着眼于未来,探讨了影响和塑造下一代电力系统的关键技术和发展趋势。 智能电网(Smart Grid): 详细阐述了智能电网的核心概念、技术特征和发展目标。介绍了智能电网在信息通信、监测控制、数据分析、互动服务等方面的集成应用,以及其在提高供电可靠性、效率、安全性和可持续性方面的潜力。 分布式能源接入与运行: 探讨了太阳能、风能等分布式能源(DER)大规模接入对传统电力系统带来的挑战与机遇。介绍了分布式能源的特点、并网技术、以及如何通过先进的控制策略和能量管理系统来实现其与电网的协调运行。 电力市场与运行机制: 分析了电力市场的基本结构、运行规则和交易品种。介绍了电力市场在促进资源优化配置、激励技术创新、提高系统效率方面的作用。讨论了不同电力市场模式(如集中式市场、区域性市场)的特点和发展趋势。 新兴技术与未来发展方向: 展望了电力系统在储能技术、电动汽车、人工智能、大数据在电力系统中的应用、以及网络安全等方面的未来发展趋势。探讨了这些新兴技术如何共同推动电力系统向更加绿色、智能、可靠和高效的方向发展。 本书内容丰富,理论与实践相结合,适合电力系统工程、电气工程及其自动化等专业的本科生、研究生以及从事电力系统规划、设计、运行和管理工作的工程师阅读。通过学习本书,读者将能够深刻理解现代电力系统的运行机制,掌握必要的分析工具,并能为应对未来电力系统面临的挑战和机遇提供有力的知识支撑。

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这本《电工学(第4版)(下册)》的姊妹篇,那本上册我可是下了不少功夫才啃下来的,所以对这下册的期待值挺高的。我记得当时学上册的时候,对基础理论的阐述和例题的讲解都处理得相当到位,尤其是对一些抽象概念的图示化解释,简直是救命稻草。翻开这本下册,首先映入眼帘的是它依然保持了那种严谨又不失亲和力的行文风格。开篇的几个章节,似乎在继续深化上册中那些核心的电磁场与电路理论,只不过这次的侧重点明显转向了更偏向应用和系统层面的知识。我尤其欣赏作者在处理复杂模型时所展现出的耐心,他们似乎深知初学者在面对大量公式和参数时会产生的畏惧感,所以总能在关键节点插入一些“软着陆”式的文字,引导读者平稳过渡到下一个难点。不过,说实话,对于那些已经有些电路基础的读者来说,初期的内容可能会略显冗余,但考虑到这是面向大工程类专业学生的教材,这种“夯实基础”的做法也无可厚道。总之,这本上册的优良传统,在这本下册中得到了很好的延续,阅读体验非常流畅,让人愿意沉下心去钻研那些原本枯燥的数学推导。

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说实话,我这个人对教材的“可读性”要求比较高,很多技术书籍动辄就是一大段的德文式长句,读起来简直是味同嚼蜡。我抱着试试看的心态翻阅了这本《电工学(第4版)(下册)》的姊妹篇——上册,结果惊喜地发现它在语言风格上做了很大的突破。作者似乎非常擅长用日常化的、甚至带有一点幽默感的语调来阐述高深的电磁学原理。例如,在解释电感对交流电的阻碍作用时,它用了“给电流装上了一个‘惯性踏板’”的比喻,一下子就把那个抽象的“感抗”概念给具象化了。这种“翻译”能力,极大地降低了初学者的心理门槛。我过去花了大量时间去死记硬背那些定义,现在回过头来看上册的讲解,感觉茅塞顿开。尽管下册的内容必然会更加深入和专业,但我有理由相信,它依然会保持这种“化繁为简”的教学智慧,确保读者在攀登知识高峰的过程中,不会因为阅读体验的不佳而中途放弃。这绝对是一本值得反复咀嚼、细细品味的经典教材。

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我对这套书的姊妹篇,也就是上册,印象最深刻的是它在案例分析上的深度和广度。很多同类教材在讲解完基础理论后,给出的应用案例往往是那种“教科书式”的完美电路,让人感觉脱离实际。但上册则不然,它非常大胆地引入了许多“不完美”的真实世界问题。比如,在讨论高频传输线效应时,它不仅仅计算了理想情况下的损耗,还加入了环境温度、材料老化等实际变量的影响,甚至探讨了如何通过调整匹配网络来“补救”设计上的缺陷。这种接近工程实践的深度,让我感觉自己不是在“学知识”,而是在“练兵”。这种思路的转变,对于培养独立解决问题的能力至关重要。基于这种体验,我对《电工学(第4版)(下册)》的期待是,它能在更高层次上,比如复杂的控制系统或大规模电磁兼容性(EMC)分析中,继续保持这种“直面现实”的务实精神,而不是仅仅停留在理想化的数学模型上打转。

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我曾经尝试过用几本国际知名的经典教材来学习电磁场理论,那些书的理论体系无疑是坚不可摧的,但它们往往要求读者具备极高的数学基础和抽象思维能力,读起来非常吃力,需要不断地在前后章节之间来回翻阅以建立知识点之间的联系。相比之下,这本《电工学(第4版)(下册)》的姊妹篇——上册,在“结构逻辑”和“知识串联”方面做得非常出色。作者采用了一种递进式的结构,每一个新概念的引入都紧密依赖于前一个章节已经建立的基础,形成了一个非常紧密的知识链条。特别是对傅里叶分析和拉普拉斯变换在电路分析中的应用,上册的处理方式是先用一个非常简单的RC电路来直观展示概念,然后再逐步扩展到更复杂的RLC网络。这种“由浅入深,步步为营”的编排,极大地降低了读者的认知负荷,让复杂的数学工具变得可以被掌控。我相信,这种精心设计的逻辑骨架,在下册中处理更复杂的系统分析时,同样会发挥出巨大的引导作用,让读者能够清晰地把握住各个知识模块之间的关系脉络。

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我最近在忙一个和电力电子相关的设计项目,手头上的参考资料堆积如山,但很多都写得太偏向于某个特定器件的应用,缺乏一个宏观的、系统性的理论框架。就在我焦头烂额的时候,朋友推荐我看看这本《电工学(第4版)(下册)》的配套上册。虽然名字是“下册”,但它提供的视角真的很独特。它不像那些纯粹的器件手册,而是用一种非常扎实的工程数学语言,把从基本元件到复杂系统的转化过程描绘得淋漓尽致。我印象最深的是它对“系统动态响应”那部分的讲解,作者没有简单地扔出一堆微分方程,而是巧妙地结合了示波器观察到的波形变化,让理论和实际现象紧密结合起来。每一次我对着书上的图表进行分析时,都能联想到实验台上那些忽明忽暗的指示灯和跳动的曲线。而且,这本书的排版设计也相当出色,关键公式加粗、重要定义用小框突出,这对于需要快速检索信息的工程师来说,无疑大大提高了查阅效率。它真的不是那种只停留在理论层面的书,更像是一位经验丰富的老教授在手把手地教你如何“看透”电路的内在脾性。

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