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

Анализ современной энергосистемы 9787568072557

Цена: 923руб.    (¥43.68)
Артикул: 653945822360

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:华中科技大学出版社旗舰店
Адрес:Хубэй
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 36 24.48518руб.
¥ 128 89.61 894руб.
¥ 128 89.61 894руб.
¥ 98 68.61 450руб.
краткое введение:

   Эта книга включает в себя две части: устойчивый анализ и анализ переходного процесса.Устойчивый анализ части современных энергетических систем фокусируется на создании матрицы сетевой сети, уравнений сети энергетики, текущей модели и методов решения, методов реализации и применений текущих уравнений.Переходная часть современной энергетической системы фокусируется на динамических характеристиках и динамических математических моделях компонентов, сложном анализе неисправностей системы мощности, а также методах расчета и анализа для электромагнитных переходных и электромеханических переходных стабильности.Обе части начинаются с того, как установить математическую модель, а затем использовать соответствующие решения для решения нормального устойчивого состояния и переходного состояния современных энергетических систем и использования компьютерных технологий для реализации идеи расчета моделирования и анализа современных энергетических систем посредством программного программирования, обеспечивая соответствующие решения для безопасной, стабильной, надежной и экономической работы системы энергетики. 

Оглавление:

Первая стационарная часть анализа

1 Введение (3)

1.1 Обзор современных энергетических систем (3)

1.2 Основные функции и функции анализа современной энергосистемы (4)

1.3 Основные идеи для анализа современной энергетической системы (5)

2 сетевой анализ и две границы энергосистемы (7)

2.1 Анализ топологии сети и сети (7)

2.1.1 Концепция сети (7)

2.1.2 Физические и математические модели сетей (7)

2.1.3 Анализ топологии сети (7)

2.2 Сетевые ограничения (10)

2.2.1 Характерные ограничения компонентов (10)

2.2.2 Характерные ограничения ветвей сети власти (10)

2.2.3 Уравнение филиала питания (11)

2.3 Топологические ограничения сети (12)

2.3.1 Основные понятия диаграмм (12)

2.3.2 Матрица ассоциации (13)

2.4 Математическое описание корреляционных векторов и векторов (16)

2.4.1 Общая пассивная ветвь (16)

2.4.2 Обобщенная пассивная ветвь (17)

3 Матрица сети питания и уравнение потока (20)

3.1 Матрица приема узлов (20)

3.1.1 Узел неопределенной матрицы приема (20)

3.1.2 Узел фиксированной матрицы приема (21)

3.1.3 Формирование матрицы приема узлов Y (22)

3.1.4 Вывод выражения матрицы приема узлов (27)

3.1.5 Физическая значимость элементов в матрице приема (27)

3.1.6 Модификация матрицы приема узла (28)

3.2 Матрица импеданса узла (32)

3.2.1 Физическая значимость матрицы импеданса узла (32)

3.2.2 Свойства матрицы импеданса узла (33)

3.2.3 Формирование матрицы импеданса узла (34)

3.2.4 Коррекция матрицы импеданса узла (38)

3.3 Математическая модель расчета тренда (38)

3.3.1 Структура сети трендов вычислений (39)

3.3.2 Уравнение тренда (39)

3.3.3 Классификация узлов (41)

3.3.4 Количество уравнений тренда (42)

Анализ современной энергетической системы Каталог 4 Проверка, упрощение и эквивалентность мощности (44)

4.1 Сетевое преобразование (44)

4.2 Упрощенная сеть (47)

4.2.1 Обозначен в форме матрицы приема (47)

4.2.2 представлен в форме матрицы импеданса (48)

4.3 Сетевое эквивалентное значение (49)

4.4 Нортон -эквивалент и эквивалент Дэвида (53)

4.4.1 Однопортная сеть (53)

4.4.2 Многопортовая сеть (56)

4.4.3 Коррекция эквивалента Нортона и Дэвидана, эквивалентного во время изменения сети (58)

5. Решения тенденции энергосистемы (61)

5.1 Обзор (61)

5.2 Гауссовый Секерфа (63)

5.3 Newton-Ravson Law (67)

5.3.1 Математическое описание метода Ньютона-Равсона (67)

5.3.2 Тенденция закона Ньютон-Равсона (68)

5.3.3 Метод Ньютона-Равсона в форме декартовых координат (68)

5.3.4 Метод Ньютона-Равсона в форме полярной координаты (70)

5.3.5 Программная блочная диаграмма для решения тенденции системы питания с использованием метода Ньютон-Равсона (72)

5.4 Метод тренда постоянного тока (73)

5.5 Метод быстрого разложения (76)

5.6 Сохранение метода нелинейного тренда (81)

5.6.1 Метод тенденции второго порядка в картезианской системе координат (81)

5.6.2 Метод нелинейной тенденции в произвольной форме координат (83)

5.6.3 Метод быстрого потока с картевой координатной формой, содержащей члены второго порядка (85)

6 расчеты оптимальных тенденций и патологических тенденций (90)

6.1 Обзор (90)

6.2 Математическая модель оптимальных тенденций (91)

6.2.1 Переменные оптимальных тенденций (91)

6.2.2 Объективная функция оптимальной тенденции (91)

6.2.3 Ограничения оптимальных тенденций (92)

6.2.4 Модель оптимальной тенденции (93)

6.3 Оптимальный алгоритм тренда (93)

6.4 Оптимальная тенденция упрощенных алгоритмов градиента (95)

6.4.1 Алгоритм, когда присутствуют только ограничения уравнения (96)

6.4.2 Обработка ограничений неравенства (98)

6.4.3 Упрощенный градиент оптимальный алгоритм тренда и схематическая диаграмма (99)

6.4.4 Анализ производительности упрощенного градиентного оптимального алгоритма тренда (99)

6.5 Алгоритм оптимального тенденции Ньютона (100)

6.5.1 Основные принципы (101)

6.5.2 Оптимальная тенденция метода Ньютона на основе Матрицы Хейзена (101)

6.6 Оптимальный алгоритм тенденции для активного и реактивного перекрестного оценочного аппксимации (104)

6.6.1 Введение в алгоритм (105)

6.6.2 Анализ признаков (106)

6.7 Оптимальный метод внутренней точки тренда (107)

6.7.1 Основные принципы (107)

6.7.2 Блок -схема (110)

6.8 Оптимальный расчет трендов на основе среды рынка электроэнергии (111)

6.8.1 Расчет цен на электроэнергию в режиме реального времени и его вспомогательные цены (111)

6.8.2 Блокирующее управление (113)

6.8.3 Оценка доступной пропускной способности (115)

6.8.4 Расчет затрат на передачу (116)

6.9 Расчет патологических тенденций (116)

6.9.1 Существование решений для уравнения тренда (117)

6.9.2 Оптимальный метод умножения (119)

6.9.3 Метод непрерывной тенденции (122)

7 Sparse Technology для внедрения модных алгоритмов (128)

7.1 Обзор (128)

7.2 Sparse Technology (129)

7.2.1 Метод хранения редкой матрицы и редкого вектора (129)

7.2.2 Разместите факторной матрицы (133)

7.3 Теория графика Описание технологии Sparse Matrix (140)

7.3.1 Основные понятия (140)

7.3.2 Разложение фактора на графике (142)

7.4 Фотографии предыдущего поколения и обработки (146)

7.5 Sparse Vector Technology (148)

7.6 Приоритет для порядка нумерации оптимизации узлов (150)

8 Автоматическое управление регулировкой и моделирование отключения в расчете тренда (155)

8.1 Автоматическое управление регулировкой (155)

8.1.1 Статические характеристики напряжения нагрузки (155)

8.1.2 Преобразование типа узла и мульти-VθУзел вычислений (157)

8.1.3 Напряжение точки концентрации и управление мощностью контактной линии (162)

8.2 Моделирование на моделировании (165)

8.2.1 Моделирование перерыва ветви (165)

8.2.2 Моделирование выключения генератора (172)

8.3 Автоматический выбор ожидаемых несчастных случаев (175)

9. Расчет тенденций энергетических систем переменного тока и постоянного тока (178)

9.1 Обзор (178)

9.2 Математическая модель текущего расчета системы питания переменного тока и постоянного тока (179)

9.3 Модель энергосистемы постоянного тока (180)

9.3.1 Стандартная и унитарная система энергосистемы постоянного тока (180)

9.3.2 Уравнение энергосистемы постоянного тока (180)

9.4 Алгоритм тенденции энергосистемы переменного тока и постоянного тока (182)

9.4.1 Метод совместного решения (182)

9.4.2 Метод чередующегося решения (184)

Вторая часть переходного анализа

10 Сложный анализ неисправности энергетических систем (191)

10.1 Координатная трансформация для анализа неисправностей (191)

10.1.1 Бизовая трансформация (191)

10.1.2 Двухфазная трансформация (193)

10.1.3 Симметричное преобразование симметричного компонента мгновенного значения (194)

10.1.4 Симметричное преобразование компонентов (195)

10.1.5 Применение преобразования координат (196)

10.2 Реанализ простых разломов (197)

10.2.1 Общее соединение разломов коротких замыканий (198)

10.2.2 Общая композиция для разломов сломанных линий (199)

10.3 Уравнение двух портовой сети для анализа неисправностей (201)

10.3.1 Уравнение параметра импеданса (201)

10.3.2 Признанное уравнение параметров (202)

10.3.3 Уравнение смешанного параметра (203)

10.4 Сложный анализ неисправностей (204)

10.4.1 Анализ разломов серии серии (204)

10.4.2 Анализ двойных разломов в параллельном и параллельном типе (206)

10.4.3 Серия-параллельный анализ двойного разлома (208)

10.4.4 Анализ множества неисправностей (209)

11 Динамические характеристики и математические модели компонентов энергосистемы (211)

11.1 Обзор (211)

11.2 Математическая модель синхронного генератора (212)

11.2.1 Уравнение синхронного двигателя по оси ABC (213)

Уравнение синхронного двигателя по оси 11.2.2DQ0 (217)

11.2.3 Синхронное моторное уравнение, представленное параметрами двигателя (220)

11.2.4 Уравнение стационарного состояния синхронного двигателя (221)

11.2.5 Практическая модель синхронного двигателя (222)

11.3 Математическая модель системы возбуждения генератора (226)

11.3.1 Математическая модель машины возбуждения постоянного тока (227)

11.3.2 Математическая модель возбудителя переменного тока (229)

11.3.3 Математическая модель типичных систем возбуждения (230)

11.4 Математическая модель системы регулирования первичного двигателя и скорости (232)

11.4.1 Математическая модель паровой турбины (232)

11.4.2 Математическая модель турбины (233)

11.4.3 Типичная математическая модель регулятора скорости (234)

Математическая модель 11,5 нагрузки (237)

11.5.1 Модель постоянного импеданса (237)

11.5.2 Статическая нагрузка (238)

11.5.3 Модель нагрузки (239)

12 Анализ электромагнитного переходного процесса энергетической системы (245)

12.1 Обзор (245)

12.1.1 Применение расчета короткого замыкания (246)

12.1.2 Применение вычислений трендов (246)

12.1.3 Применение электромеханических переходных вычислений (246)

12.1.4 Применение электромагнитных переходных вычислений (247)

12.2 Основные методы для численного расчета электромагнитного переходного процесса (247)

12.2.1 Электромагнитный переходной эквивалентный схему расчета для концентрированных компонентов параметров (248)

12.2.2 Бержерон эквивалентная схема расчета для линии параметра распределения (251)

12.2.3 Формирование и решение сети переходных эквивалентных расчетов (254)

12.2.4 Работа переключения и проблемы с числовым колебанием (257)

12.2.5 Метод расчета нелинейных компонентов (262)

12.3 Электромагнитный переходной эквивалентный схема расчета для централизованных компонентов параметров (268)

12.3.1 Схема связи серии резисторов и индуктора (268)

12.3.2 емкостная схема связи (270)

12.3.3 Электромагнитная переходная модель трансформатора (271)

13 Анализ переходной стабильности энергетической системы (279)

13.1 Обзор (279)

13.2 Механический и электромеханический переходный анализ энергосистемы (280)

13.3 Метод моделирования временной области для анализа переходной стабильности (281)

13.3.1 Основные принципы моделирования доменной области (281)

13.3.2 Состав всей системной математической модели (281)

13.3.3 Процесс анализа метода моделирования доменной области (282)

13.3.4 Обработка сетевого интерфейса генератора и машин, обработка узлов нагрузки (285)

13.4 Прямой метод анализа переходной стабильности (292)

13.4.1 Прямой метод анализа переходной стабильности автономной бесконечной системы (295)

13.4.2 Математическая модель анализа переходной стабильности прямого метода двух машин (298)

13.4.3 Математическая модель анализа переходной стабильности прямого метода мультимахиновой системы (299)

13.5 Связанный метод нестабильной точки равновесия (305)

13.5.1Ruep и приобретение критической энергии (305)

13.5.2 Шаги по анализу переходной стабильности с помощью Ruep (306)

13.6 Метод интерфейса потенциальной энергии (307)

13.7 Расширенный метод равной площади (311)

13.8 Прямой анализ устойчивости переходной стабильности комплексного метода (314)

Ссылки (317) 

Выбор редактора:

   Эта система учебников новая, имеет уникальную перспективу и имеет инновационное расположение контента. Этот учебник тесно интегрирован со строительством учебников курса и создал уникальный набор учебных ресурсов. Этот учебник подчеркивает научную и практичность; Он фокусируется на том, чтобы идти в ногу со временем и продвинутой.Чтобы в большей степени соответствовать требованиям государственной сетки и южных экзаменов по подбору персонала, эта книга добавляет содержание переходной подразделения современной энергетической системы на основе опубликованного «анализа устойчивого состояния современных энергетических систем», и были сделаны соответствующие корректировки и удаления, чтобы сделать содержимое учебника ближе к современной системе власти в настоящее время включенным в новую энергию. 

об авторе:

   1993.9-1997.7 Cangsha Electric Power College, электроэнергии и автоматизация, степень бакалавра/степень бакалавра 2002.9-2005.7 Университет технологий Южно-Китай, электрические энергосистемы и степень магистра автоматизации/степень магистра 2008.9-2013.10 Университет Хунана, Университет Электрои Инженер, Университет Доктора/Доктор Университет, 75.7. Лектор, доцент, профессор.Он руководил и участвовал в почти 20 провинциальных и министерских научных исследовательских проектах, получил 1 -секунскую премию в области наук о науке и технологиях, опубликовав 1 учебник по аспирантуру, анализ современной энергетической системы и опубликовал более 30 работ в области внутренних и иностранных электрических профессиональных журналов, включая 2 SCI, 12 EI и 14 CSCD Core.