内容简介
《电力系统分析理论(第二版)》根据教育部颁布的引导性专业目录宽口径精神,针对强弱电结合形成的电气工程及其自动化专业而编写,在内容组织上满足该专业培养计划的要求,为学生学习相关专业知识和从事相关领域工作奠定坚实的理论基础。 《电力系统分析理论(第二版)》内容包括:电力系统概述和电力系统元件模型及参数计算,电力系统稳态分析(潮流计算),电力系统的频率调整和电压调整,电力系统三相短路和不对称故障的分析计算,电力系统的稳定性分析等。为便于自学,书后附有部分习题答案和电力系统分析实际应用实例(小型电网规划设计)提纲。 《电力系统分析理论(第二版)》可作为高等院校电气工程及其自动化专业本科生教材,也可供电力系统企事业单位和其他相关专业的工程技术人员参考。
目录
第二版前言第一版前言第1章 绪论1.1 电力系统及其发展1.2 发电1.3 电力网1.4 电力系统的负荷和负荷曲线1.5 电力系统的额定电压和额定频率1.6 电力系统的接线方式1.7 现代电力系统运行的基本特点及要求小结思考题与习题
第2章 电力系统元件模型及参数计算2.1 系统等值模型的基本概念2.2 输电线路的等值电路和参数计算2.3 长距离输电线路的稳态方程和等值电路2.4 变压器的等值电路和参数2.5 发电机和负荷模型2.6 电力系统的稳态等值电路小结思考题与习题
第3章 简单电力网的潮流计算3.1 潮流计算的一般概念3.2 网络元件的电压降落和功率损耗3.3 开式电力网的潮流计算3.4 简单闭式电力网的潮流计算3.5 多级电压环网的功率分布3.6 电力网的电能损耗小结思考题与习题
第4章 电力系统有功功率和频率调整4.1 有功平衡与频率调整4.2 电力系统的频率特性4.3 电力系统的频率调整4.5 电力系统有功功率的最优分配小结思考题与习题
第5章 电力系统无功功率和电压调整5.1 电压调整的一般概念5.2 电力系统的无功功率平衡5.3 电力系统中枢点的电压管理5.4 电力系统的电压调整5.5 频率调整与电压调整的关系小结思考题与习题
第6章 同步发电机的基本方程6.1 理想同步发电机的结构6.2 同步发电机的原始方程6.3 同步发电机的基本方程6.4 同步发电机的稳态方程式小结思考题与习题
第7章 电力系统三相短路的分析计算7.1 短路的一般概念7.2 恒定电势源电路的三相短路7.3 同步电机三相短路的暂态过程7.4 同步发电机三相短路电流计算7.5 电力系统三相短路的实用计算小结思考题与习题
第8章 电力系统不对称故障的分析计算8.1 对称分量法在不对称短路计算中的应用8.2 电力系统各元件的序参数和各序等值电路8.3 简单不对称短路的分析计算8.4 不对称短路时网络中电流和电压的计算8.5 非全相断线的分析计算小结思考题与习题
第9章 电力系统运行稳定性概论9.1 稳定性的基本概念9.2 电力系统的机电特性9.4 电力系统的暂态稳定性小结思考题与习题
部分习题答案参考文献附录Ⅰ 课程设计——电力网规划设计Ⅰ.1电力网规划概述Ⅰ.2设计任务书Ⅰ.3设计的主要内容及步骤Ⅰ.4最优方案的技术经济计算Ⅰ.5设计成果附录Ⅱ 短路电流周期分量计算曲线数字表
精彩书摘
1.2.1火力发电厂 火力发电厂主要由锅炉、汽轮机和发电机组成。锅炉所用的燃料为煤(油或天然气),锅炉产生蒸汽,送到汽轮机,靠蒸汽膨胀做功,将储存在过热蒸汽中的热能转变为汽轮机转子的机械能,带动同轴的发电机转子旋转发出电能。已做过功的蒸汽,经冷却后又重新回到锅炉,进行循环使用。 火力发电厂的主要特点是: (1)火力发电厂的锅炉和汽轮机都有一个技术最小负荷,锅炉的技术最小负荷取决于锅炉燃烧的稳定性,其值为额定负荷的25%~70%,容量较大的锅炉对应较大的技术最小负荷,汽轮机的技术最小负荷为额定负荷的10%~15%。 (2)火力发电厂的锅炉和汽轮机的退出运行和再度投入不仅要多耗费能量,而且要花费时间,并且易于损坏设备。大型发电机组由冷备用(指锅炉熄火状态)到开机并带满负荷需几小时到十几小时。 (3)火力发电厂的锅炉和汽轮机承担急剧变动的负荷时,与投入和退出相似,既要额外耗费能量,又要花费时间。因而应尽力承担较均匀不变的负荷。 (4)火力发电厂的锅炉和汽轮机有超临界压力(锅炉蒸汽压力22.11MPa,温度为550℃)、亚临界压力(锅炉蒸汽压力16.7MPa,温度为540℃)、超高压(锅炉蒸汽压力13.8MPa,温度为540℃)、高温高压(锅炉蒸汽压力9.9MPa,温度为540℃)、中温中压(锅炉蒸汽压力3.9MPa,温度为450℃)和低温低压之分。其中,高温高压及以上设备效率高,尤其是压力大和温度高的大机组的煤耗(发一度电所消耗的标准煤)较少,但可以灵活调节的范围窄。中温中压设备效率一般,但可以灵活调节的范围较宽。低温低压设备效率最低,技术经济指标最差,而且污染也大,一般不用它们调节,当前逐步开始淘汰该类机组。 (5)热电厂(与上述火电厂不同之处是,它把已做过功的蒸汽,从中间段抽出来供给热用户,或经热交换器将水加热后,把热水供给用户)与一般的火力发电厂的区别在于其技术最小出力是由其热负荷决定的,这个技术最小出力又称为强迫功率。正因为热电厂是抽气供热,所以其效率较高。 (6)火力发电厂建设周期短,投资少,发电利用小时数高,但厂用电率高,运行费用高。 (7)火电厂对空气和环境的污染较大。 1.2.2水力发电厂 水力发电厂一般由水坝(或高水位的引水渠道)、水轮机和发电机组成。它是用水的势能推动水轮机旋转带动发电机发电,即把水的势能转变为电能。 水力发电厂的主要特点是: (1)水力枢纽往往具有多项功能,如灌溉、航运、供水、养殖、防洪和旅游等,因而水电厂在运行中应按水库的综合效益来考虑安排,为满足上述功能必须放水时,应尽力安排发电,这部分功率也是强迫功率。 (2)水轮发电机的出力调整范围较宽,负荷增减速度相当快,退出运行和再度投入的耗时都很少,水电机组从静止状态到带满负荷运行只需4~5min,操作简便安全,额外消耗能量少,运行方便灵活。 ……
前言/序言
本书第一版自2005年正式出版以来,已有6届本校本科学生使用过。由于该书的体系、内容组织结构,符合国内高校电力工程领域本科专业核心课程教学学制和培养人才的教育方向,因此也受到兄弟院校的青睐,被多所院校采用作为“电力系统分析”课程的教材。目前本书第一版印数已达16700册,使用反响很好。编者6年的教学实践,以及兄弟院校使用该书反馈的体会、建议,为该书的修订再版创造了条件。于是考虑在第一版的基础上融入新的思想,对部分内容进行适当增删修改,以便适应新的需求和时代发展。 2007年本书第一版获四川大学优秀教材二等奖;以该书为基础的“《电力系统分析理论》教材体系的改革与建设”教改项目2009年获得四川大学教学成果奖一等奖、2010年获得四川省教学成果奖三等奖;本次再版也是电力系统分析课程教学改革深化研究的成果之一。 为使每章内容相对独立,本版将有关发电机动态模型部分独立成章;考虑到课程设计是本课程的教学必修环节,在附录中增添了“电力网规划设计”的课程设计相关内容。另外,对概述作了总体修编,突出了时代性;其他章节的部分内容也进行了适当增删修改,对错漏和文字编排不够紧凑之处也作了修订。为了便于学习,在各章补充了简要的小结,在书后增加了各章习题答案。 全书共分9章,第1、2章为绪论和电力系统元件模型及参数;第3、4、5章为电力系统的稳态分析和电力系统的运行与调整;第6章为同步发电机的基本方程;第7、8章为电力系统故障分析;第9章为电力系统的稳定性分析。本书由刘天琪教授负责统稿,其中第1~5章由刘天琪教授编写,第6~9章和课程设计由邱晓燕教授编写。 本书的编写得到四川大学、四川省精品课程建设项目的资助,同时得到四川大学教务处和电气信息学院的大力支持,在此表示衷心的感谢。感谢周思民、吴霞、郭丽娜、陈光堂和李锐等同学对书稿文字的校对及习题答案的演算校核,同时,对本书所列参考文献的各位作者表示感谢。另外,还要特别感谢责任编辑余江为本书再版付出的辛勤劳动。 限于编者水平,加之编写时间仓促,书中错误和不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。 编者 2011年5月于四川大学望江校区
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以前从来不去评价,不知道浪费多少积分,自从积分可以抵现金的时候,才知道积分的重要。后来我就把这段话复制了,走到哪,复制到哪,即能赚积分,还非常省事;特别是不用认真的评论了,又健康快乐