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电力系统分析

作者:曹娜主编
出版社:北京大学出版社出版时间:2009-02-01
开本: 03 页数: 338
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电力系统分析 版权信息

电力系统分析 目录

**篇 电力系统稳态分析第1章 电力系统的基本概念1.1 电力系统概述1.1.1 电力系统的组成1.1.2 电力系统运行特点1.1.3 电力系统运行的基本要求1.2 电力系统的电压和频率1.3 电力系统的接线方式小结习题第2章 电力系统各元件的数学模型2.1 变压器参数及数学模型2.1.1 变压器的等值电路2.1.2 双绕组变压器的参数计算2.1.3 三绕组变压器的参数计算2.1.4 自耦变压器的参数计算2.1.5 变压器的Ⅱ型等值电路2.2 电力线路参数及数学模型2.2.1 电力线路的物理现象及电气参数2.2.2 电力线路的等值电路2.3 综合负荷特性及模型2.3.1 综合负荷特性2.3.2 综合负荷模型2.4 标准制及电力系统的等值电路2.4.1 标准制2.4.2 电力网中各元器件参数标准值的计算及等值电路小结习题第3章 简单电力网络的计算与分析3.1 电力线路和变压器的电压降落、功率损耗计算和分析3.1.1 电力线路的电压降落和功率损耗3.1.2 变压器的电压降落和功率损耗3.1.3 运算负荷和运算功率3.2 开式网络的电压和功率的分布计算3.2.1 线路上有几个负荷时电压和功率的分布计算3.2.2 两级电压的开式网络计算3.3 闭式网络的电压和功率的分布计算3.3.1 两端供电网络的功率分布计算3.3.2 闭式网络的电压降落计算3.3.3 多个电压等级的闭式网络功率分布计算3.3.4 闭式网络中潮流控制3.4 电力网络的简化方法小结习题第4章 电力网络的数学模型4.1 基本概念4.1.1 节点电压方程及回路电流方程4.1.2 变压器及多级电压电力网络的等值电路4.2 节点导纳矩阵4.2.1 节点导纳矩阵的物理意义及特点4.2.2 节点导纳矩阵的计算4.3 节点阻抗矩阵4.3.1 节点阻抗矩阵的物理意义及特点4.3.2 利用节点导纳矩阵求节点阻抗矩阵4.3.3 用支路追加法求阻抗矩阵4.4 网络变换与节点编号优化4.4.1 用高斯消去法求解网络方程4.4.2 利用高斯消去法简化网络4.4.3 节点编号优化小结习题第5章 电力系统的潮流计算5.1 潮流计算的数学模型5.1.1 潮流计算的定解条件5.1.2 潮流计算的约束条件5.2 牛顿一拉夫逊法潮流计算5.2.1 牛顿一拉夫逊法的基本原理5.2.2 节点电压用直角坐标表示时的牛顿一拉夫逊法潮流计算5.2.3 节点电压用极坐标表示时的牛顿一拉夫逊法潮流计算5.3 P一9分解法潮流计算小结习题第6章 电力系统的有功功率和频率调整6.1 电力系统的有功功率的平衡6.1.1 有功功率负荷的变动和调整控制6.1.2 有功功率负荷曲线的预计6.1.3 有功功率电源和备用容量6.2 电力系统中有功功率的*优分配6.2.1 各类发电厂的运行特点和合理组合6.2.2 *优分配负荷时的目标函数和约束条件6.3 电力系统的频率特性6.3.1 电力系统负荷的有功功率频率静态特性6.3.2 发电机组的有功功率一频率静态特性6.4 电力系统的频率调整6.4.1 频率调整的必要性6.4.2 频率的一次调整6.4.3 频率的二次调整6.4.4 互联系统的频率调整6.4.5 主调频厂的选择小结习题第7章 电力系统无功功率和电压调整7.1 电力系统的无功功率平衡7.1.1 无功功率负荷和无功功率损耗7.1.2 无功功率电源7.1.3 无功功率平衡7.1.4 无功功率平衡和电压水平的关系7.2 电压调整的基本概念7.2.1 允许电压偏移7.2.2 中枢点电压管理7.3 电力系统的电压调整7.3.1 电压调整的基本原理7.3.2 发电机调压7.3.3 改变变压器变比调压7.3.4 利用无功功率补偿调压7.3.5 线路串联补偿电容器调压7.4 各种调压措施的比较和应用小结习题第二篇 电力系统电磁暂态过程分析第8章 同步发电机的数学模型8.1 基本前提8.2 同步发电机的原始方程8.3 d、q、O坐标系统的同步发电机方程8.4 标幺制表示的派克方程8.5 同步发电机的对称稳态运行小结习题第9章 电力系统三相短路的暂态过程9.1 短路的基本概念9.1.1 短路的原因9.1.2 短路的类型9.1.3 短路故障的危害9.1.4 短路计算的内容和目的9.2 无限大功率电源供电的三相短路电流分析9.2.1 暂态过程分析9.2.2 短路冲击电流9.2.3 短路电流的有效值9.2.4 短路功率9.3 无阻尼绕组同步发电机突然三相短路的分析9.3.1 突然短路暂态过程的特点9.3.2 无阻尼绕组同步发电机突然三相短路的物理分析9.4 无阻尼绕组同步发电机三相短路电流的计算9.4.1 空载情况下突然三相短路分析9.4.2 负载情况下突然三相短路分析9.5 有阻尼绕组同步发电机三相短路电流的计算小结习题第10章 电力系统三相短路电流的实用计算10.1 短路电流计算的基本原理和方法10.1.1 利用节点阻抗矩阵的计算方法10.1.2 利用节点导纳矩阵的计算方法10.1.3 转移阻抗和分布系数的计算10.2 短路电流交流分量初始值计算10.2.1 计算条件和假设10.2.2 简单系统的I和i计算10.2.3 复杂系统的计算10.3 短路电流计算曲线及其应用10.3.1 计算曲线的概念10.3.2 计算曲线的制定10.3.3 计算曲线的应用小结习题第11章 对称分量法及电力系统元件的各序阻抗11.1 对称分量法在不对称短路计算中的应用11.1.1 对称分量法11.1.2 利用对称分量法计算短路点的电压和电流11.2 同步发电机的序电抗11.2.1 同步发电机的负序电抗11.2.2 同步发电机的零序电抗11.3 变压器的零序电抗及其等值电路11.3.1 双绕组变压器11.3.2 三绕组变压器11.3.3 自耦变压器11.4 输电线路的零序阻抗及等值电路11.4.1 “导线一大地”回路的自阻抗和互阻抗11.4.2 三相输电线路的零序阻抗11.4.3 平行架设的双回路输电线路的零序阻抗及等值电路11.4.4 架空地线对输电线路的零序阻抗及等值电路的影响11.5 综合负荷的序阻抗11.6 电力系统的序网络11.6.1 正序网络11.6.2 负序网络11.6.3 零序网络小结习题第12章 电力系统不对称故障的分析和计算12.1 简单不对称短路的分析12.1.1 单相接地故障12.1.2 两相短路接地12.1.3 两相短路12.1.4 正序等效定则的应用12.1.5 非故障处电流和电压的计算12.2 电压和电流对称分量经变压器后的相位变换12.3 非全相断线的分析计算12.3.1 单相断线12.3.2 两相断开12.4 简单不对称故障的计算通式12.4.1 各序网络的电压方程式12.4.2 不对称故障处各序电流方程小结习题第三篇 电力系统机电暂态过程分析第13章 电力系统稳定性的基本概念13.1 概述13.2 功角及功角稳定13.3 静态稳定的初步概念13.4 暂态稳定的初步概念13.5 负荷稳定的概念小结习题第14章 同步发电机组的机电模型14.1 同步发电机组转子运动方程14.1.1 转子运动方程14.1.2 用标幺值表示的转子运动方程14.1.3 惯性时间常数的意义14.2 同步发电机的电磁功率特性14.2.1 简单电力系统中发电机的电磁功率特性14.2.2 复杂电力系统中发电机电磁功率特性14.2.3 电势变化过程及自动调节励磁系统对功率特性的影响14.3 原动机的机械转矩和机械功率小结习题第15章 电力系统静态稳定15.1 静态稳定分析的基本方法15.1.1 实用判据15.1.2 应用小干扰法分析系统静态稳定性的基本原理15.1.3 简单电力系统的静态稳定15.2 自动励磁调节系统对静态稳定的影响15.2.1 按电压偏差的比例调节励磁15.2.2 励磁调节器的改进15.2.3 调节励磁对静态稳定影响的综述15.3 多机电力系统静态稳定的简化分析15.4 提高电力系统静态稳定性的措施小结习题第16章 电力系统的暂态稳定16.1 电力系统暂态稳定问题概述16.2 简单电力系统暂态稳定性16.2.1 物理过程16.2.2 等面积定则和极限切除角16.2.3 发电机转子运动方程的求解16.2.4 自动调节系统对暂态稳定性的影响简介16.3 复杂电力系统稳定的基本概念16.3.1 大扰动后各发电机转子运动的特点16.3.2 复杂电力系统暂态稳定计算的原理16.4 提高电力系统暂态稳定性的措施16.4.1 故障的快速切除和自动重合闸装置的应用16.4.2 提高发电机输出的电磁功率16.4.3 减少原动机输出的机械功率16.4.4 系统失去稳定后的措施小结习题附录短路电流计算曲线参考文献
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电力系统分析 节选

《电力系统分析》共3篇、16章,主要内容如下。**篇“电力系统稳态分析”,共7章:第l章介绍电力系统的基本概念;第2章介绍电力系统各元件的等值电路及参数计算;第3章介绍简单电力网络的计算与分析;第4章介绍利用电力网络节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵表示的电力网络数学模型;第5章介绍电力系统潮流计算的数学模型,分析常用的牛顿—拉夫逊法潮流计算和P—Q分解法潮流计算;第6章介绍电力系统的有功功率平衡和频率调整;第7章介绍无功功率平衡和电压调整。第二篇“电力系统电磁暂态过程分析”(电力系统故障分析),共5章:第8章介绍派克变换以及在d、q、O坐标系下的同步发电机方程;第9章分析电力系统突然三相短路时同步发电机的暂态过程;第10章主要介绍电力系统三相短路电流的实用计算方法;第11章介绍对称分量法分析不对称故障的原理和电力系统各元件各序分量的参数;第12章为典型的不对称故障的分析和计算。第三篇“电力系统机电暂态过程分析”(电力系统稳定性分析),共4章:第13章介绍电力系统稳定性的基本概念;第14章介绍同步发电机组的机电模型;第15章分析电力系统的静态稳定性;第16章分析电力系统的暂态稳定性。《电力系统分析》是电气工程及其自动化专业的专业课程教材,也可作为从事电力工程的工程技术人员的参考书。

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