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

В -глубиневом понимании основных принципов интеллектуальных технологий и решений интеллектуальной сетки.

Цена: 1 509руб.    (¥71.4)
Артикул: 610395669792

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:京源畅想图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥481 015руб.
¥ 45 22.5476руб.
¥ 99 671 416руб.
¥ 64 22.5476руб.

Глубокое понимание интеллектуальной сетки: основные принципы, ключевые технологии и решения: исследования и приложения по ключевым технологиям интеллектуальных сетей
Цена: 119,00 юань
Автор: Бернд М. Буххольц [Германия]
Пресса: Machinery Industry Press
Дата публикации: 2019-09-01
ISBN: 9787111626640
Переплет: в мягкой обложке, идеальный переплет.
Открыто: 16

Краткое содержание
«Глубокое понимание интеллектуальных сетей: основные принципы, ключевые технологии и решения»-важная вступительная работа в области интеллектуальных сетей, охватывающая все связанные темы сетки.Эта книга описывает проблемы будущего энергоснабжения, поднятые проблемы, будущие перспективы, драйверы умных сетей, основные принципы, концепции, новые решения и т. Д.В частности: ресурсы, типы и потенциал интеллектуальной энергетики; Рынок;
«Глубокое понимание интеллектуальных сетей: основные принципы, ключевые технологии и решения» фокусируется на практическом опыте и суммирует большое количество промышленных опытов и опыта лидерства в различных странах, чтобы принять новые решения для интеллектуальных сетей.
Эта книга стоит ссылаться на практических инженеров, НИОКР, менеджеров, политиков в энергетической индустрии, а также учителей и студентов в энергетической системе университетов и других связанных специалистов.


об авторе
Доктор Бернд М. Буххольц получил степень магистра и докторантов в Московском институте электротехники/технического университета в 1973 и 1976 годах соответственно.С 1975 по 1989 год он работал в Институте энергетического снабжения в Дрездене, Германия.*Сначала он был&Ldquo; планирование сетки” Департамент работы.Он стал&Ldquo; автоматизация сетки” менеджер департамента и занимал должность директора в 1987 году.С 1990 по 2006 год он работал в Siemens AG в течение первых десяти лет“ Автоматизация питания&Rdquo; вице -президент и менеджер R & D Отдела.С 2000 по 2005 год он служил в Эрлангене“ анализ и консультации сетки&Rdquo: президент коммерческого филиала, который объединил общественный PTI в США в Erlangen, Schenectady (США), Манчестер (Великобритания) в 2005 году&Ldquo; энергетические технологии” и компетентный центр.С 1995 по 2000 год он также был главным редактором стандартов связи IEC 50 Часть 4 (управление системой) и 7-4 (модель данных).С 2002 по 2008 год он был немецким членом Cigre SC C6.С 2004 по 2009 год он был&Ldquo; Smart Grid&Rdquo; Исполнительный член Европейского консультативного комитета.Он ушел из Siemens в 2006 году, но все еще активно работает в качестве консультанта по техническим услугам NTB.Он является активным членом немецкого сообщества электроэнергетики (ETG/VDE) и“ интеллектуальное распределение питания” (2008) и&Ldquo; активная энергетическая сеть&Rdquo;В течение 20 лет он работал техническим и стратегическим консультантом в проекте Европейского маяка и проекта Web2energ.Кроме того, он также является немецким проектом энергетической энергии“RegModHarz&rdquo&Ldquo; Harz-электрические транспортные средства”Он Ото в Магдебурге&Бык; фэн&Бык;Он опубликовал 180 документов на 6 языках.CIGRE (дважды), IEEE и VDE присудили им соответствующие награды за его научный вклад.

Доктор Збигнев Стицзински, профессор, получил докторскую степень в области электротехники в 1977 году и занимал должность профессора в Политехническом университете Вроцлав (Польша) в 1985 году.Он был в Университете Штутгарта в течение 8 лет.Он был в Отто, Магдебург, Германия с 1999 года&Бык; фэн&Булл;С 2002 по 2006 год он был деканом колледжа.В 2006 году он был избран Центром возобновляемых источников энергии Саксонии и стал OTO в 2008 году.&Бык; фэн&Булл;Он также был членом совета директоров университета с 2002 года.Он является институтом фабричных операций и автоматизации (IFF) Ассоциации United Fraunhofer/Otto&Бык; фэн&бык;Кроме того, он также является активным членом ETG, CRIS, CIGRE и IEEE и экспертом в Berlin FNN.Он был Конрой с 2004 года&Бык;Он был кривым с 20 лет.Он координировал многие и проекты (например: Harts-Electric Vehicles).Он является автором или соавтором более 200 журнальных работ и выступал на многих научных конференциях.

Каталог
Переводчик
Оригинальный заказ
Благодарности
Стерильный
Глава будущих перспектив и стратегий энергетических сетей
1.1 Драйверы умных сетей
1.2 Основные элементы будущей европейской интеллектуальной сетки
1.3 Основные изменения в европейской энергетической политике и их влияние на интеллектуальные сетки
Рекомендации
Глава 2 Интеллектуальная энергетическая выработка: ресурсы и потенциал
2.1 Новые тенденции и требования к производству электроэнергии
2.2 Нестабильная возобновляемая энергия: ветер и солнечная энергия
2.2.1 ветряная ферма
2.2.2 Используйте солнечную энергию для выработки электроэнергии
2.3 Когенерация возобновляемой энергии
2.3.1 Биотопливная электростанция
2.3.2 Геотермальная электростанция
2.3.3 Топливный элемент
2.4 Система хранения электрической энергии
2.4.1 Введение и классификация хранения электрической энергии
2.4.2 крупномасштабная энергетическая фабрика хранения
2.4.3 Фиксированная батарея
2.4.4 Электролиз&Ldquo; электрический газ”
2.4.5 Управление электрической энергией с использованием теплового хранения
2.5 Требования к повышению гибкости управляемых электростанций
Рекомендации
Глава 3 Современные технологии в трансмиссионной сети и проблемы, с которыми сталкиваются умные сетки
3.1 подстанция: узел сетки
3.1.1 Проводка и компоненты переночных подстанций
3.1.2 Новая технология воздушного изоляционного переключателя
3.1.3 Газопробранная изоляция
3.2 Использование цифровых технологий для достижения управления и автоматизации энергосистемы и автоматизации
3.2.1 Иерархия и обработка данных управления и автоматизации энергосистемы и автоматизации
3.2.2 Защита и контроль подстанций
3.2.3 Технология центра управления
3.3 Технология передачи
3.3.1 Обзор
3.3.2 Передача мощности переменного тока
3.3.3 Трансмиссия мощности постоянного тока
3.3.4 Гибкая передача переменного тока с использованием активного управления мощностью и управления реактивной мощностью
3.4 Проблемы, с которыми сталкиваются сети передачи
3.4.1 Влияние нестабильной ветровой и солнечной энергии
3.4.2 Разделение центров выработки электроэнергии и нагрузки
3.4.3 Питание питания и мощность электроники с коротким замыканием
Рекомендации
Глава 4: Проектирование сети распределения и влияние новых пользователей сети
4.1 Классификация дистрибутивной сети
4.2 Сети распределения среднего и второго уровня среднего уровня
4.3 Классификация сети распределения среднего напряжения и сетей распределения низкого напряжения
4.4 Концепция заземления нейтральной точки
4.4.1 Резонансное заземление
4.4.2 Нейтральная точка не заземлена
4.4.3. Нейтральная точка заземляется через фиксированный импеданс и низкий импеданс (ограничение тока)
4.4.4 Метод комбинации
4.4.5 Сводка методов заземления
4.4.6 Практический опыт эффективного выбора метода заземления нейтральной точки
4.5 Защита дистрибьюторской сети
4.5.1 Сеть распределения среднего напряжения
4.5.2. Подача подстанции среднего распределения напряжения
4.5.3 Сеть распределения низкого напряжения
4.6 Операция распределительной сети
4.6.1. Обеспечить качество электричества
4.6.2 Управление процессами
4.7 Новые тенденции в системах распределения мощности
4.7.1 Распределенная выработка электроэнергии и новые нагрузки
4.7.2 Влияние на качество электроэнергии
Рекомендации
Глава 5 Интеллектуальная работа и мониторинг сети передачи
5.1 Конечные причины и уроки, извлеченные из крупномасштабных отключений электроэнергии
5.1.1 Обзор и аварий напряжения
5.1.2. Соблюдения электроэнергии на северо -востоке США/Канады в 2003 году
5.1.3. Отключение электроэнергии в Лондоне в 2003 году
5.1.4 Основной отключение электроэнергии в Швеции и Дании в 2003 году
5.1.5. Отключение электроэнергии в Италии в 2003 году
5.1.6 Афины в 2004 году.
5.1.7 Основное нарушение 2005 года на юге Москвы
5.1.8 Системные нарушения в Германии и на европейском континенте в 2006 году
5.2 Область управления и системные услуги
5.2.1 Управление энергосистемой
5.2.2 Управление частотой
5.2.3 Управление напряжением
5.2.4 Восстановление источника питания
5.2.5 План генерации электроэнергии: принцип порядок стоимости
5.2.6 Системные услуги, предоставляемые распределенной энергией
5.3 Наблюдение за системой энергосистемы и управление интеллектуальными заторами
5.3.1. Для системы питания требуются дополнительные наблюдения.
5.3.2 Метод прогнозирования для безопасной работы сетки питания
5.3.3 Современная концепция защиты
5.3.4
5.3.5 Устойчивая оценка и динамическая оценка безопасности
5.3.6 Мониторинг погодных условий и гибкая нагрузка линии
5.4 Заключение
Рекомендации
Глава 6 Столп интеллектуальной дистрибьюторской сети
6.1 Взаимосвязь между интеллектуальной сеткой и интеллектуальным рынком в системах распределения энергии
6.2 Столб 1: Автоматический и дистанционное управление локальной дистрибьюторской сетью
6.2.1 Управление напряжением
6.2.2 Возможности для контроля тенденций
6.2.3 Автоматическое управление и дистанционное управление для восстановления источника питания после поездки с разломом
6.2.4 Улучшенная концепция защиты среднего напряжения
6.2.5 Улучшенная экономика интеллектуальных сетей в распределительных сетях
6.3 Столб 2: Гибкость виртуальных электростанций——
6.3.1 Основы виртуальных электростанций
6.3.2 Управление на стороне спроса: роль хранения энергии и контролируемой нагрузки
6.3.3 Бизнес -модель виртуальных электростанций на будущем рынке
6.4 Столп 3: Интеллектуальные измерения пользователя и интеграция рынка
6.4.1 Основы технологии цифровой метрологии
6.4.2 Динамическая цена на электроэнергию
6.4.3 Влияние на поведение пользователя: ответ на сторону спроса (DSR)
6.4.4 Управление электромобилями
6.5 Требования к коммуникации для разумного распределения питания
Рекомендации
Глава 7 Дизайн рынка интеллектуальной энергии
7.1 Будущий рынок подачи электроэнергии: один сценарий и одно тематическое исследование
7.2 Интеллектуальные услуги в сетке и рынке энергетики
7.2.1 Обзор интеллектуальных услуг
7.2.2 Измерение услуг
7.2.3 Связь с данными и управление информацией
Рекомендации 
Глава 8 Информационная и коммуникационная технология: скелет Smart Grid
8.1 Важность унифицированных информационных и коммуникационных технологий в интеллектуальных сетках
8.1.1 Функции информационных и коммуникационных технологий
8.1.2 Стандарты связи
8.1.3 Стандарты управления данными
8.1.4 Информационная безопасность
8.2 История развития коммуникации для мониторинга и контроля в энергетических системах
8.2.1 Разработка и разработка управления удаленной подстанцией
8.2.2 Введение в протокол цифровой связи
8.3 Бесплатная связь с использованием стандартов серии IEC 50
8.3.1 Спортивная модель и структура IEC 50
8.3.2 Модель данных
8.3.3 Три протокола на автобусе: Структура услуги связи
8.3.4 Служба соглашения
8.3.5 Независимый дизайн
8.3.6 Тест согласованности и принятия
8.3.7 Раздел «Новые стандарты» для расширения интеллектуальной сетки
8.4 Управление данными на основе общей информационной модели IEC 61968/70
8.5 Безопасность данных и связи IEC/TS 62351
8.6 Объединенное сексуальное поведение стандартов сетки интеллектуальных сетей
8.6.1 IEC/TR 62357 Справочная модель
8.6.2 Европейский стандарт авторизации M/490
8.6.3 Анализ сексуального поведения в дорожной карте для стандартизации энергетической энергии/интеллектуальных сетей
Рекомендации
Глава 9 Smart Grid
9.1 Smart Grid для энергетических систем
9.1.1 Гранд -стратегия развития Китая для энергетической системы
9.1.2 Цели развития интернет -сети Соединенных Штатов
9.1.3 Улучшение энергетической системы в России и ее соседях
9.2 Обзор проектов европейских сетей сетей
9.2.1 Проект Пятой, шестой и седьмой рамочной программы ЕС
9.2.2 Список инвентаризационных предметов для европейских проектов интеллектуальной сетки
9.3 Умный опыт приложений сетки
9.3.1 Web2Energy: Столпы с помощью интеллектуального распределения питания на практике