8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Руководство по силовым вычислениям (оригинальная книга 4 -е издание) Подлинная книга Синьхуа Книжный магазин Флагманский магазин Wenxuan Официальный сайт Machinery Industry Press

Цена: 3 276руб.    (¥155)
Артикул: 598235546432

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥94.41 995руб.
¥65.31 380руб.
¥19.1404руб.
¥86.11 820руб.

Руководство по расчетам электроэнергии (оригинальная книга 4 -е издание)

делать  (США) Х. Уэйн&миддот; Под редакцией Х.Уэйна Бити и др. Перевод Йи Тао и др.
Конечно   цена:180
из&Ensp; издание&Encp; Общество:Машиностроительная промышленность Пресса
Дата публикации:01 июля 2019 г.
Страница &Nbsp; номер:544
Пакет   кадр:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787111622925
Редакционная рекомендация

 

Оглавление
Переводчик
Предисловие
Глава Базовый сетевой анализ
1.1 Анализ последовательной и параллельной сети постоянного тока
1.2 Метод анализа ответвленного тока сети постоянного тока
1.3 Метод анализа сетки сети постоянного тока
1.4 Метод анализа узлов сети постоянного тока
1.5. Используйте теорему суперпозиции для решения сети постоянного тока.
1.6. Использование теоремы Тевенина для решения задачи сети постоянного тока.
1.7 Использование Norton Tini для решения задач сети постоянного тока
1.8 Сбалансированная мостовая сеть постоянного тока
1.9 Несбалансированная мостовая сеть постоянного тока
1.10 Анализ синусоидальной волны
1.11 Анализ прямоугольных волн
1.12 Анализ волн миграции
1.13 Реакция схемы на несинусоидальный входной сигнал, состоящий из источника постоянного напряжения и источника переменного напряжения, соединенных последовательно.
1.14 Анализ установившегося состояния переменного тока последовательной цепи RLC
1.15 Анализ устойчивого состояния параллельной цепи RLC переменного тока
1.16 Анализ последовательной и параллельной сети переменного тока
1.17 Анализ мощности цепей переменного тока
1.18 Анализ коэффициента активной и реактивной мощности
1.19 Коррекция коэффициента мощности
1.20 Предпочтительная мощность передачи для цепей переменного тока
1.21 Анализ сбалансированной системы соединения Y-Y
1.22 БалансΔ-&Дельта; анализ системы соединений
1.23 Реакция интегральной схемы на прямоугольный сигнал
1.24 Ссылки
Глава 2. Измерительные приборы
2.1 Введение
2.2 Измерение напряжения
2.3 Измерение тока
2.4. Используйте однофазный измеритель мощности для измерения мощности.
2.5 Используйте трехфазный измеритель мощности для измерения мощности
2.6 Измерение реактивной мощности
2.7 Измерение коэффициента активной мощности
2.8 Измерение электрической энергии
2.9 Измерение оптимальной потребляемой мощности
2.10 Неэлектрические измерения
2.11 Ссылки
Глава 3 Двигатели и генераторы постоянного тока
3.1 Тахометрический генератор постоянного тока для измерения скорости и напряжения
3.2 Определить номинальные условия эксплуатации генератора постоянного тока с независимым возбуждением по кривой насыщения на холостом ходу.
3.3 Расчет выходных условий генератора постоянного тока с составным возбуждением
3.4 Расчет последовательного намагничивания для создания плоского составного возбуждения в генераторе постоянного тока
3.5 Расчет обмотки промежуточного полюса генератора постоянного тока
3.6 Конструкция компенсационной обмотки двигателя постоянного тока
3.7 Расчет сопротивления обмотки статора и обмотки якоря самовозбуждающегося генератора постоянного тока
3.8 Расчет КПД шунтирующего генератора постоянного тока
3.9 Расчет крутящего момента и КПД двигателя постоянного тока с независимым возбуждением
3.10 Конструкция ручного пускателя для шунтового двигателя постоянного тока
3.11 Учет рабочего цикла при выборе двигателя постоянного тока
3.12 Расчет реакции якоря шунтирующего двигателя постоянного тока
3.13 Динамическое торможение двигателя постоянного тока с раздельным возбуждением
3.14 Трехфазный тиристорный выпрямитель (SCR) привод двигателя постоянного тока.
3.15 Определите скорость шунтирующего двигателя постоянного тока на основе тока якоря и кривой насыщения на холостом ходу.
3.16 Привод прерывателя двигателя постоянного тока
3.17 Конструкция автоматического пускателя с противоЭДС для шунтового двигателя постоянного тока
3.18 Ссылки
Глава 4 Трансформатор
4.1 Анализ коэффициента трансформации трансформатора
4.2 Анализ повышающего трансформатора
4.3 Анализ нагрузки трансформатора
4.4 Выбор согласующего трансформатора импеданса
4.5 Характеристики многообмоточных трансформаторов
4.6 Преобразование импеданса трехобмоточного трансформатора
4.7 Выбор трансформаторов с отводами на вторичной стороне
4.8 Характеристики и производительность трансформатора
4.9 Анализ характеристик трансформатора с индуктивной нагрузкой
4.10 Анализ характеристик трансформатора с емкостной нагрузкой
4.11 Расчет скорости регулирования напряжения трансформатора
4.12 Расчет КПД трансформатора
4.13 Анализ оптимальной эффективности работы трансформатора
4.14 Расчет эффективности за весь день
4.15 Выбор трансформаторов с периодической нагрузкой
4.16 Анализ трансформатора в условиях короткого замыкания
4.17. Используйте эксперименты с разомкнутой цепью и коротким замыканием для расчета параметров эквивалентной цепи трансформатора.
4.18 Характеристики повышающего автотрансформатора (понижающий/повышающий трансформатор, работающий в повышающем режиме)
4.19 Анализ группы трехфазных трансформаторов, подключенных по схеме D-Y, в качестве повышающего трансформатора генератора.
4.20 открытие производительности системы D-d
4.21 Анализ системы проводки Скотта
4.22 Ссылки
Глава 5 Трехфазный асинхронный двигатель
5.1 Введение
5.2 Эквивалентная схема
5.3 Расчет параметров схемы замещения
5.4 Эксплуатационные характеристики
5.5 Реверсивное торможение
5.6 Торможение
5.7 Пуск автотрансформатора
пусковой резистор серии 5,8
5.9 Последовательный запуск реактивного сопротивления
5.10 Последовательный и параллельный пуск
5.11 Многоступенчатый пуск
5.12 Регулирование скорости
5.13 контроль линейного напряжения
5.14 Регулирование частоты
5.15 Выбор запуска двигателя и управления скоростью
5.16 Выбор двигателя с постоянной нагрузкой
5.17 Выбор двигателей с регулируемой нагрузкой
5.18 Ссылки
Глава 6 Однофазный двигатель
6.1 Определить эквивалентную схему однофазного асинхронного двигателя на основе испытаний на холостом ходу и испытаний с заторможенным ротором.
6.2 Расчет крутящего момента и КПД однофазного асинхронного двигателя
6.3 Определите входные условия и внутреннюю генерируемую мощность на основе эквивалентной схемы однофазного асинхронного двигателя.
6.4 Рассчитайте входные условия и внутреннюю генерируемую мощность на основе приблизительной эквивалентной схемы однофазного асинхронного двигателя.
6.5 Расчет потерь и эффективности на основе эквивалентной схемы однофазного асинхронного двигателя.
6.6 Расчет пускового момента конденсаторного двигателя
6.7 Пусковой момент двухфазного двигателя с резистивным пуском
6.8 Потери и эффективность двигателя со скрытыми полюсами
6.9 Синхронная скорость и создаваемый крутящий момент реактивного двигателя
6.10 Оптимальное значение средней механической мощности реактивного двигателя
6.11 Оптимальное соотношение крутящего момента и скорости для двигателей малой мощности
6.12 Конструкция обмотки возбуждения и обмотки якоря репульсорного двигателя
6.13 Сравнение механической мощности и крутящего момента переменного/постоянного тока электродвигателей общего назначения
6.14 Эквивалентная схема и векторная диаграмма однофазного последовательного двигателя (общая)
6.15 Ссылки
Глава 7 Синхронный мотор
7.1 Базовое значение унитарной системы
7.2d реактивное сопротивление оси на единицу значения
Реактивное сопротивление по оси 7,3q на единицу значения
7.4 Постоянная времени холостого хода на единицу значения
7.5 Постоянная времени короткого замыкания на единицу значения
7.6 Стационарная векторная диаграмма
7.7 Кривая мощности генератора
7.8 Регулировка мощности
7.9 Коэффициент короткого замыкания генератора
7.10 Выходная активная мощность и коэффициент мощности
7.11 Эффективность выработки электроэнергии генератором
7.12 Коэффициент синхронной мощности
7.13 Трансформатор и резистор заземления генератора
7.14 Улучшение коэффициента мощности
7.15 Ссылки
Глава 8 Производство электроэнергии
8.1 Определение основных параметров
8.2 Оптимизация энергоблоков
Коэффициент использования мощности 8,3 года
8,4 года с фиксированной ставкой
8.5 Расходы на топливо
8.6 Средний полезный расход тепла
8.7 Построение кривой скрининга
8.8 Различные и одновременные оптимальные прогнозируемые годовые нагрузки
8.9 Планирование необходимого запаса резервной мощности
8.10 Номинальная мощность коммерчески доступных систем
8.11 Гидроэлектростанция
8.12 Номиналы крупных агрегатов и установок, используемых при планировании расширения электростанции
8.13 Альтернативы планам расширения энергосистемы
8.14 Номинальная мощность генератора установленного агрегата
8.15 Оптимизация конструкции электростанции
8.16 годовые затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание относительно капитальных затрат на установку.
8.17 Расход тепла и инвестиционные затраты и/или ежегодные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
8.18 Затраты на альтернативное топливо
8.19 Штраф за пропускную способность
8.20 Ссылки
Глава 9 Воздушные линии электропередачи и подземные кабели
9.1 Введение
9.2 Сопротивление проводника
9.3 Индуктивность однопроводной линии передачи
9.4 Индуктивность двухпроводной линии передачи
9.5 Индуктивное реактивное сопротивление двухпроводной линии передачи
9.6 Индуктивность линии передачи многожильного провода
9.7 Индуктивность трехфазной линии передачи
9.8 Однофазное индуктивное сопротивление трехфазных линий
9.9 Индуктивность многопроводных линий передачи
9.10 Индуктивное реактивное сопротивление многопроводных линий передачи
9.11 Индуктивное реактивное сопротивление разделенных линий электропередачи
9.12 Метод справочной таблицы для расчета индуктивного реактивного сопротивления
9.13 Влияние взаимной индуктивности потокосцепления
9.14 Индуктивное сопротивление многопроводных линий передачи с учетом поправки на контур заземления
9.15 Индуктивное последовательное сопротивление трехфазных линий электропередачи
9.16 Индуктивное реактивное сопротивление кабелей в трубах или траншеях
9.17 Индуктивное реактивное сопротивление многожильных подземных кабелей с учетом поправки на контур заземления
9.18 Индуктивное последовательное сопротивление трехфазных подземных кабелей
9.19 Зарядный ток и емкостная реактивная мощность линий электропередачи
9.20 Емкость двухпроводных линий передачи
9.21 Емкостное реактивное сопротивление двухпроводных линий передачи
9.22 Емкость трехфазных линий электропередачи
9.23 Однофазное емкостное реактивное сопротивление трехфазных линий электропередачи
9.24 Емкостная проводимость многопроводных линий передачи
9.25 Емкостная последовательность токовой проводимости трехфазных линий электропередачи
9.26 Емкостная проводимость, связанная с подземными кабелями
9.27 Модель линии электропередачи для исследования активных мощностно-частотных характеристик.
9.28 Модель линии передачи средней протяженности для исследования активных мощностно-частотных характеристик.
9.29. Модель длинной линии передачи для исследования активных силовых характеристик.
9.30 комплексная мощность
9.31 волновое сопротивление нагрузки
9.23 Ссылки
Глава 0 Энергетическая сеть
10.1 Метод представления энергосистемы: генераторы, двигатели, трансформаторы и линии.
10.2 Стандартная система модулей для решения трехфазных задач
10.3 Эталонное значение стандартной единицы измерения для расчета трехфазного короткого замыкания
10.4 Изменение базового значения количества стандартной единицы
Преобразование 10,5Y-d и D-y
10.6 Стандартное единичное реактивное сопротивление трехобмоточного трансформатора
10.7 Комплексный расчет мощности
10.8 Используйте лампочки для определения последовательности фаз напряжения.
10.9 Общая мощность трехфазной сбалансированной системы
10.10 Распределение нагрузки между параллельными трансформаторами
10.11 Смещение фаз группы трансформаторов Y-d
10.12 Расчет активной мощности, реактивной мощности, полной мощности и коэффициента мощности
10.13 Схема мощности
10.14 Использование статических конденсаторов для улучшения коэффициента мощности
10.15 Использование трехфазного синхронного двигателя для улучшения коэффициента мощности
10.16 Расчет мощности двухобмоточного трансформатора, подключенного как автотрансформатор
10.17 Двухметровый метод измерения мощности трехфазной нагрузки
10.18 Работа трансформатора с открытым треугольником
10.19 Активная мощность и реактивная мощность, когда трехфазный двигатель работает параллельно со сбалансированной нагрузкой, соединенной треугольником.
10.20 Ссылки
1 глава
11.1 Введение
11.2 Терминология
11.3 Вывод уравнения потока мощности
11.4 Расчет потока мощности энергосистемы
11.5 Использование метода Гаусса-Зейделя для расчета потока мощности в энергосистеме
11.6 Пример расчета потока мощности по методу Гаусса-Зейделя
11.7 Метод Ньютона-Рафсона (NR) для расчета потока мощности
11.8 Применение метода N-R для решения уравнений потока мощности энергосистемы
11.9 Пример решения метода Ньютона-Рафсона (NR)
11.10 Использование метода быстрой развязки (FD) для расчета потока мощности в энергосистеме
11.11Пример решения метода быстрого разделения
11.12 Заключение
11.13 Ссылки
Глава 2 Управление энергосистемой
12.1 Предисловие
12.2 Управление энергосистемой
12.3 Цель управления энергосистемой
12.4 Классификация средств управления
12.5 Допущения в отношении конструкции системы управления в нормальном рабочем режиме
12.6 Иерархический контроль в регулируемой электроэнергетике
12.7 Управление энергосистемой в меняющейся энергетике
12.8 Заключение
12.9 Ссылки
Глава 3. Расчет короткого замыкания
13.1 Определение регулировки напряжения трансформатора испытанием на короткое замыкание
13.2 Расчет напряжения на клеммах однофазного трансформатора при полной нагрузке
13.3 Расчет напряжения и тока трехфазной симметричной цепи
13.4 Расчет трехфазного тока короткого замыкания
13,5-кратный переходный, переходный и синхронный ток короткого замыкания
13.6 Несимметричная мощность трехфазной цепи
13.7 Расчет компонентов последовательности
13.8 Свойства векторных операторов J и a
13.9 Вычисление комплексной мощности с использованием компонентов последовательности
13.10 Реактивное сопротивление и полное сопротивление различных последовательностей фаз
13.11 Расчет двухфазного короткого замыкания
13.12 Реактивное сопротивление нулевой последовательности генераторов, трансформаторов и линий электропередачи
13.13 Расчет однофазного короткого замыкания на землю
13.14 Сверхпереходный ток, создаваемый электродвигателями, и выбор автоматического выключателя
13.15 Пусковой ток асинхронного двигателя
13.16 Ток короткого замыкания асинхронного двигателя
13.17. Расчет напряжения на шине с помощью матричного уравнения и транспонирования матрицы.
13.18 Поток мощности в линии передачи и константа ABCD
13.19 Ссылки
Глава 4 Заземление системы
14.1 Назначение заземления
14.2 Определение
14.3 Основной процесс расчета
14.4 Предыстория
14.5 Оценка сопротивления вертикального электрода заземлителя
14.6 Оценка сопротивления/импеданса сложных систем заземляющих электродов
14.7 Оценка повышения потенциала земли в электродной системе (заземляющей сетке)
14.8 Заключение
14.9 Программное обеспечение для компьютерного моделирования
14.10 Ссылки
Глава 5. Защита энергосистемы
15.1 Введение
15.2 Соединения и размеры трансформаторов тока
15.3 Ограниченная по времени максимальная токовая защита радиальной распределительной сети
15.4 Дифференциальная защита
15,5 этап дистанционной защиты
15.6 Защита малого двигателя
15.7 Основы цифровой защиты
15.8 Передовые цифровые коммуникации
15.9 Резюме
15.10 Ссылки
Глава 6 Стабильность энергосистемы
16.1 Введение
16.2 Динамическое моделирование и имитация
16.3 Анализ переходной устойчивости
16.4 Пример моделирования бесконечной системы с одной машиной
16.5 Автоматизация программы
16.6 Выбор критериев проектирования переходной устойчивости
16.7 Вспомогательные меры для обеспечения переходной устойчивости
16.8 Выбор схемы отключения низкочастотной нагрузки
16.9 Анализ устойчивости в установившемся режиме
16.10 Анализ стабильности напряжения
16.11 Подготовка данных крупномасштабного динамического моделирования
16.12 Валидация моделей возбуждения и генератора
16.13 Прямой анализ стабильности на основе данных
16.14 Ссылки
Глава 7 Комбинированное производство тепла и электроэнергии
17.1 Введение
17.2 Выходная мощность турбинной ступени
17.3 Генератор и механические потери
17.4 Потери мощности насосов питательной воды котла и насосов конденсатной воды
17.5 Полная и полезная выходная мощность
17.6 Расход тепла и топлива
17.7 Потери тепла
17.8 Тепловой баланс подогревателей питательной воды
17.9 Тепловые электростанции на базе газотурбинных установок
17.10 Мощность газовой турбины и тепловые потери в теплоэнергетическом режиме
17.11 Сравнительный анализ STCP и GTCP
17.12 Ссылки
Глава 8 Стационарные батареи
18.1 Выбор батареи
18.2 Номинальная мощность
температура 18,3С
18.4 Расчет конечного напряжения разряда батареи в системе постоянного тока
18.5 Методы определения емкости аккумулятора——Метод постоянного тока
18.6 Методы определения емкости аккумулятора——Метод постоянной мощности
18.7 Определение постоянного тока нагрузки
18.8 Количество положительных пластин
18.9 Характеристики разряда
18.10Использование кривой вентилятора
18.11 Использование S-образной кривой
Использование фактора 18,12 тыс.
18.13 Падение напряжения—&- Плавающий заряд никель-кадмиевых аккумуляторов.
Количество системных аккумуляторов 18,1448 В
18.15 Количество аккумуляторных блоков в системах постоянного тока 125 В и 250 В.
18.16 Выбор никель-хромовых аккумуляторных элементов
18.17 Кривая нагрузки
18.18 Случайная кривая нагрузки
Загрузка за 18,19 минут
18.20 Емкость батареи при одиночной нагрузке
18.21 Расчет емкости аккумулятора с учетом кривой мультинагрузки
Емкость 18,22 Ач
18.23 Метод постоянной мощности для расчета емкости аккумулятора
……
Пунктирное содержание

краткое введение

Эта книга представляет собой руководство по расчетам в области энергетики, выполненное в практическом стиле и содержащее большое количество примеров расчетов и подробных процессов решения.Всего в книге 24 главы, включая базовый анализ сети, измерительные приборы, двигатели и генераторы постоянного тока, трансформаторы, трехфазные асинхронные двигатели, однофазные двигатели, синхронные двигатели, производство электроэнергии, воздушные линии электропередачи и подземные кабели, электрические сети, анализ потока мощности энергосистемы, управление энергосистемой, расчеты короткого замыкания, заземление системы, защита энергосистемы, стабильность энергосистемы, комбинированное производство тепла и электроэнергии, стационарные батареи, экономические модели электроэнергетики, светодизайн, силовая электроника, возобновляемые источники энергии, мощность. качество и умные сети.Эту книгу можно использовать в качестве справочника для инженеров и исследователей, занимающихся проектированием, исследованием и анализом энергетических систем. Он также имеет высокую справочную ценность для студентов и аспирантов, специализирующихся в области энергетических систем в колледжах и университетах.

Краткое содержание