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提高超高压交流输电线路的输送能力(二)电子书

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作       者:孙海顺等

出  版  社:清华大学出版社

出版时间:2010-11-01

字       数:1131

所属分类: 科技 > 工业技术 > 一般工业技术

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传统的电力系统稳定器(pss)抑制大型互联电力系统输电断面上所发生的区域间功率低频振荡的效果不理想,针对这一现象,本书提出了一种新的通过抑制电力系统低频振荡以提高超高压交流输电线路输送能力的电力系统稳定控制装置。该装置以储能原理为基础,能有效抑制电力系统区域间低频振荡。所展的研究工作分两方面行。首先在理论分析方面建立了详细的储能装置数学模型,通过特征值分析和时域仿真,详细分析了储能装置对大区间低频振荡的抑制作用,探索有效抑制系统低频振荡的稳定控制器的控制策略,同时初步阐述了基于储能原理的电力系统稳定控制基础理论。其次,在试验研究方面,研制了两种基于不同储能原理的电力系统稳定控制装置。通过电力系统动态模拟试验研究,验证了控制样机抑制低频振荡的效果并证实了实验结果与理论分析结果的一致性。此外,本书还以一个实际电力系统为背景,分析了利用基于储能原理的电力系统稳定控制器抑制低频振荡的可行性。 本书可供高等院校电力系统专业的研究生以及从事电力系统运行、规划设计和科学研究的人员参考。<br/>
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内容简介

版权页

序言

前言

目录页

第1章 概述

1.1 引言

1.2 未来电力系统面临的问题

1.3 电能存储技术

1.4 基于储能技术的电力系统稳定控制

1.5 研究内容简介

第2章 基于储能原理稳定控制装置及互联电力系统的数学模型

2.1 引言

2.2 EPC的静态等值电路

2.3 EPC的工作方式及其能量传递关系

2.4 多种坐标系中的储能单元模型

2.5 使用暂态参数表示的储能单元模型

2.6 EPC的矢量励磁控制

2.7 EPC的励磁控制

2.8 小结

第3章 基于储能原理电力系统稳定控制器装置的运行特性分析

3.1 引言

3.2 EPC运行特性仿真分析

3.3 EPC的励磁系统特性分析

3.4 考虑转子励磁约束的EPC静态运行极限

3.5 EPC控制系统稳定性分析

3.6 EPC稳态工作点的选取

3.7 小结

第4章 基于储能原理电力系统稳定控制的数值分析

4.1 基于SMES稳定控制系统的构成

4.2 电流源型SMES的特性

4.3 电压源型SMES的特性

4.4 基于SMES稳定控制的可控变阻尼特性分析

4.5 小结

第5章 基于储能原理电力系统稳定控制的理论基础

5.1 引言

5.2 具有基于储能原理电力系统控制器的电力系统

5.3 储能原理电力系统控制器的阻尼特性分析

5.4 仿真验证

5.5 小结

第6章 基于储能原理电力系统稳定控制器的控制策略研究

6.1 引言

6.2 含基于SMES稳定控制装置的电力系统模型

6.3 基于反馈线性化的SMES最优控制器

6.4 基于非线性PID的SMES控制

6.5 小结

第7章 基于超导磁储能的电力系统稳定装置样机研究

7.1 SMES的系统组成

7.2 SMES磁体的设计及研制

7.3 SMES的基本特性实验

7.4 SMES抑制电力系统功率振荡的动模实验

7.5 超导磁体动态温度特性

7.6 小结

第8章 基于飞轮储能原理的电力系统稳定控制装置样机研究

8.1 飞轮储能系统的总体结构

8.2 储能调相电机的研制

8.3 交流励磁用变频器样机的研制

8.4 监控系统

8.5 控制系统的实验研究

8.6 小结

第9章 基于储能原理电力系统稳定控制的实用性研究

9.1 基于EPC的电力系统阻尼特性分析

9.2 基于EPC的电力系统稳定控制

9.3 利用EPC抑制湖北电网功率振荡研究

9.4 小结

第10章 储能系统在电力系统中的其他应用探讨

10.1 基于SMES的电流控制器

10.2 基于SMES的双馈风力发电励磁系统

10.3 在独立电力系统中SMES的一机多职应用

10.4 其他应用方式探讨

10.5 小结

第11章 结论

参考文献

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