同步发电机数字式励磁调节器

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isbn号码:9787801255563
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  • 同步发电机
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具体描述

《现代电力系统运行技术》 本书聚焦于现代电力系统运行的各个关键环节,深入剖析了当前电力系统在结构、控制、保护以及稳定性等方面的最新发展与挑战。内容涵盖了从系统规划、设备选型到实时监控、故障处理等全方位的运行管理策略。 第一章:现代电力系统的结构与特点 本章详细介绍了当前电力系统在规模、复杂性以及互联程度方面的显著提升。我们将探讨集中式与分布式发电相结合的趋势,分析不同类型发电厂(火电、水电、核电、风电、光伏等)在系统运行中的作用与特性,以及特高压输电技术在提升电网容量和输电效率方面的关键作用。同时,对智能电网的技术架构、关键要素(如通信、感知、控制)及其在提升系统智能化水平方面的意义进行阐述。 第二章:电力系统运行的基本原理与控制 本章深入讲解电力系统运行所依据的基本物理原理,包括功率平衡、电压稳定、频率稳定以及潮流分布等。我们将重点介绍发电机、变压器、线路等主要电气设备的运行特性,以及它们在系统中的电气连接方式。在控制方面,本书将系统梳理电网运行的常见控制策略,如电压控制、无功功率补偿、频率调节等,并详细介绍自动电压调节器(AVR)、调速器等关键控制设备的作用与原理,以及它们如何协同工作以维持系统稳定。 第三章:电力系统运行的经济性与优化 电力系统运行的经济性是保障电力供应效率和成本效益的重要方面。本章将探讨电力市场机制、发电成本构成以及运行优化调度等内容。我们将介绍发电计划的制定原则、机组组合优化问题以及负荷预测技术,并重点解析如何通过经济调度算法,在满足系统运行约束的前提下,实现发电成本的最小化。此外,还包括电能交易、输电容量管理以及辅助服务市场等内容,全面展现电力运行的经济维度。 第四章:电力系统稳定性的分析与控制 电力系统稳定性是保障电力系统安全可靠运行的基石。本章将系统阐述电力系统稳定性的不同类型,包括稳态稳定性、暂态稳定性以及电压稳定性。我们将深入分析影响系统稳定性的因素,如系统参数、故障扰动、负荷变化等。在控制方面,本书将详细介绍各种稳定控制技术,包括励磁控制(重点介绍励磁系统在提升系统暂态稳定性和电压稳定性中的作用)、调速器控制、FACTS(柔性交流输电系统)装置的应用以及动态安全稳定评估方法。 第五章:电力系统的保护与故障分析 可靠的保护系统是电力系统应对故障、防止事故蔓延的关键。本章将全面介绍电力系统的保护原理和保护配置,包括电流保护、电压保护、差动保护、距离保护等。我们将深入解析继电保护的配置原则、整定计算方法以及不同类型故障(如短路、接地)的发生机理和对系统运行的影响。此外,本章还将包含故障录波器在故障诊断与分析中的作用,以及如何通过故障分析来改进保护配置和提升系统运行的安全性。 第六章:电力系统的运行监测与数据分析 随着电网规模的扩大和运行的复杂化,实时监测与数据分析成为保障系统稳定运行的关键。本章将介绍电力系统运行监测的先进技术,包括SCADA(数据采集与监视控制)系统、EMS(能量管理系统)的应用,以及大数据、人工智能等技术在电力系统运行分析中的潜力。我们将探讨如何利用这些技术进行状态评估、趋势预测、异常事件检测以及运行决策支持,从而提升电网的智能化运行水平。 第七章:非常规电力的接入与运行管理 随着可再生能源的快速发展,风电、光伏等非常规电力的接入对传统电力系统运行带来了新的挑战。本章将重点研究非常规电力接入对系统稳定性的影响,如频率波动、电压支撑能力下降等。我们将介绍针对非常规电力特点的运行管理策略,包括并网技术要求、功率预测、储能技术的应用以及分布式电源的协调控制等,旨在实现非常规电力的平稳接入和高效利用。 第八章:电力系统运行的安全与可靠性 电力系统的安全与可靠性是其首要目标。本章将系统阐述电力系统运行的安全风险评估方法,包括各种潜在威胁(如自然灾害、设备故障、网络攻击)及其对系统运行的影响。我们将介绍提升系统可靠性的对策,如冗余设计、故障隔离、应急预案的制定与演练,以及风险管理体系的构建。此外,还将涉及电网安全运行的技术标准和规范。 第九章:智能电网的运行与发展趋势 本章将对智能电网的运行模式和未来发展方向进行展望。我们将深入分析智能电网在信息技术、通信技术、控制技术等方面的融合应用,以及其在提升电网弹性、适应性、效率和可持续性方面的优势。内容将涵盖需求侧响应、电动汽车充电管理、微电网运行以及未来能源互联网的构建等前沿话题,为读者描绘未来电力系统运行的蓝图。 《现代电力系统运行技术》力求通过对上述各个方面的详细阐述,为电力系统运行人员、技术研究者以及相关专业的学生提供一个全面、深入的学习平台,帮助他们理解和掌握现代电力系统运行的复杂性与先进技术,为保障电力系统的安全、稳定、经济和可持续运行贡献力量。

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读后感

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用户评价

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这本书的行文风格可以说是非常直给和务实,作者似乎更倾向于用最直接的工程语言来描述复杂的数学模型,这对于我们这些偏向应用而非纯理论研究的读者来说,简直是一股清流。我特别欣赏其中对于各种故障诊断与保护逻辑的详尽描述,这部分内容在很多同类书籍中往往是一笔带过,但实际上,在实际电网运行中,故障的处理和保护的可靠性才是决定设备安全运行的生命线。书中对不同类型励磁涌流的抑制策略、失磁保护的动作时序优化,都有非常细致的图表和仿真波形作为佐证,这极大地增强了可信度。我甚至发现了几处关于老旧励磁系统现代化改造的思路,这对于我们这些管理着一批“年纪不小”的机组的单位来说,具有极高的参考价值。总的来说,它不像是在写一篇学术论文,更像是一位经验丰富的老专家在手把手地教你如何管理和调优这个核心部件,语言虽硬核,但逻辑清晰,层次分明。

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初读此书,我感到它的内容组织结构非常具有逻辑性,像是一份精心设计的多阶段项目实施方案。它从最基础的数字控制原理回顾开始,逐步过渡到高性能的DDC(数字直接控制)架构设计,再深入到现场总线通信协议(如IEC 61850或Modbus的特定应用)的选择与优化,最后落脚于全寿命周期的维护与故障分析。这种层层递进的结构,让读者能够非常顺畅地跟随作者的思路,从宏观的系统架构理解,到微观的参数整定,都能找到对应的章节进行深入学习。特别值得一提的是,书中对参数整定环节的描述,它没有给出千篇一律的公式,而是基于实际运行中测量到的系统开环特性曲线,反推出最佳的数字环路增益,这种“从现场数据中学习”的方法论,对于缺乏专业仿真软件支持的中小型电厂来说,无疑具有极强的可操作性。这本书的深度在于,它清晰地展现了如何将理论控制参数,转化为生产现场可执行的工程量,这才是真正的技术桥梁。

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我对技术书籍的评价,往往取决于它能解决多少我实际工作中遇到的“疑难杂症”。《同步发电机数字式励磁调节器》在“疑难解答”这方面做得非常出色。例如,书中专门用一章来探讨了在电网发生大扰动时,数字励磁系统可能出现的采样延迟、量化误差对控制性能的影响,并给出了相应的补偿算法。这一点非常关键,因为在老式励磁系统中,这些“数字副作用”往往难以被察觉和量化。此外,作者对不同型号的数字励磁柜(我猜测是基于特定供应商平台的设计经验)的通用性改进也提供了不少思路,比如如何通过软件迭代来适应新的电网接入标准。这种贴近实际、直面难点的写作态度,让我觉得这本书的价值远超一本普通的参考手册。它更像是一份包含了无数次调试经验和失败教训的宝贵结晶,能帮助我们避免重复踩坑,直接迈向稳定高效的运行状态。这绝对是一本值得在技术人员书架上占据重要位置的专业著作。

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作为一名长期与电网调度部门打交道的技术人员,我关注的重点往往在于设备对外特性的动态响应能力。这本书在讨论数字式励磁调节器对电网动态稳定性的贡献时,着墨颇多,而且角度非常新颖。它不仅仅停留在调节器本身的设计,更是深入剖析了数字控制环路如何与发电机本体的电磁暂态、机械暂态进行最优耦合。书中对各种不同功率因数下系统参与调节的细节分析,特别是引入了新型传感器技术对交越点的快速捕捉,这些细节的深入,着实让我耳目一新。我尤其欣赏它在描述不同调节器结构(比如PI、PID增强型、模糊控制的融合应用)时,对每种结构在特定电网条件下的优缺点进行了量化的对比,而非主观的褒贬。这使得读者可以根据自身电网的特点,选择最适合的控制策略进行参考和借鉴,而不是盲目追求最“先进”的技术。这种基于实证和量化分析的论述,极大地提升了这本书在工程参考价值上的分量。

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拿到这本《同步发电机数字式励磁调节器》时,我的第一感受是它的装帧设计相当专业和严谨,封面配色沉稳,透露出技术书籍特有的那种让人信服的厚重感。虽然我对励磁调节器这个领域并非科班出身,但作为一个在电力系统运行一线摸爬滚打多年的工程师,我深知现场设备稳定性的重要性,而励磁系统正是保障同步发电机并网运行和电压质量的关键。我期望这本书能提供一些超越传统模拟励磁控制的深度见解,尤其是关于数字技术如何提高响应速度、抑制振荡以及增强系统自适应性的具体实现路径。我特别关注书中对新型算法的探讨,比如基于状态空间模型或者更先进的预测控制策略在实际应用中的表现。如果它能提供一些清晰的硬件选型和软件实现的案例分析,那就更好了,毕竟理论最终要落地到工程实践中去。这本书的标题本身就指向了当前电力行业的发展趋势,我希望它能成为一本能指导我们进行系统升级和优化管理的实用指南,而不是停留在教科书式的理论堆砌。从目录的初步浏览来看,其内容的广度和深度似乎都瞄准了行业内中高级技术人员的需求,期待它能解答我在实际运行中遇到的那些棘手的非线性问题。

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