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基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置
作    者: 不詳
出 版 社: 機械工業出版社    
出版時間: 2009-01-01 印刷時間: 不詳
印    數:   裝    訂:  
書    號:    

價    格: 196 元    
上書時間: 2013/11/16 11:46:01    
       
詳情介紹

  編輯推薦

  《基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置》柔性交流輸電(FACTS)技術正快速成為現代電力系統的主柱。基于晶閘管的控制裝置,如靜止無功補償器(SVC)、可控串聯電容器(TCSC)等,構成了FACTS技術的關鍵部件。FACTS技術在世界范圍內具有廣泛的應用前景,特別是在電力體制重構的大背景下,FACTS技術將發揮越來越重要的作用。

  《基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置》整合了分數在各種出版物上的相關資料,全面、系統,詳盡地給讀者展示了FACTS技術的方方面面:

  1不同種類SVC和TCSC的運行原理、控制技術及模擬方法;

  2控制系統的性能及其影響因素,如測量系統的影響,網絡諧振的影響,諧波相互作用的影響等;

  3不同控制目標的控制器設計方法,包括提高功率傳輸能力,改善系統穩定性,增強阻尼,緩解次同步諧振,防止電壓不穩定等;

  4不同控制裝置之間的相互作用特性及FACTS控制裝置之間的協調技術;

  5新興的FACTS技術的理論與實踐都有系統,深入的討論,書中含有大量分析和設計的實例,是一本綜合性很強的專著,滿足了本領域的迫切需求,是從事FACTS技術開發、教學和工程應用人員的不可或缺的技術手冊。

  《基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置》對FACTS技術技術的理論與實踐都有系統、深入的討論,書中含有大量分析和設計的實例,是一本綜合性很強的專著,滿足了本領域的迫切需求,是從事FACTS技術開發、教學和工程應用人員的不可或缺的技術手冊。

  內容簡介

  《基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置》重點闡述靜止無功補償器(SVC)晶閘管控制串聯電容器(TC-SC)兩種柔性交流輸電系統(FACTS)控制裝置的結構、運行原理、控制器設計方法、仿真模型及在電力系統中的各種應用;討論了電力系統中多個FACTS控制裝置之間的相互作用特性及其協調問題;介紹了基于電壓源變流器(VSC)技術的新一代FACTS控制裝置靜止無功補償器(STATCOM)、靜止同步串聯補償器(SSSC)和統一潮流控制器(UPFC)等;詳細描述了多個FACTS裝置實際應用的工程。《基于晶閘管的柔性交流輸電控制裝置》適合于從事FACTS技術研究、開發、應用的技術人員和電力系統科研、規劃、設計、運行的工程師以及高等學校電力系統專業的教師和研究生閱讀。

  作者簡介

  R.Mohan Mathur:加拿大安大略發電公司培訓和服務部副主任。1999年前,曾任加拿大西安大略大學電機工程教授和工學院院長,目前仍為該校名譽退休教授。二十多年來一直從事輸電系統中電力電子控制裝置的研究,包括交直流變流器、有功和無功功率補償器等。

  Rajiv K.Varma:印度理工學院電機工程教授。1992-1993年獲印度政府青年科學家獎學金到加拿大西安大略大學從事FACTS研究,并一直與西安大略大學保持積極的科研合作關系。與Wayne Litzenberger一起合編了兩期關于直流輸電和柔性交流輸電的附注釋的資料目錄(Snnotated Bibliography of HVDC Transmission and FACTS Devices,1994-95和1996-97)。第二期的編輯工作使他獲得了在印度的美國教學基金會的富爾布賴特獎學金而到美國考察。他的研究興趣包括柔性交流輸電系統和電力系統穩定性。他也是加拿大西安大略大學電機與計算機工程系的教師。

  目錄

  譯者的話

  序言

  前言

  致謝

  第1章 引言

  1.1 背景知識

  1.2 輸電網絡

  1.3 傳統的控制方法

  1.4 柔性交流輸電系統(FACTS)

  1.5 新興輸電網絡

  參考文獻

  第2章 輸電系統中的無功功率控制

  2.1 無功功率

  2.2 無補償輸電線路

  2.3 無源補償

  2.4 小結

  參考文獻

  第3章 傳統無功補償器原理

  3.1 引言

  3.2 同步調相機

  3.3 飽和電抗器(SR)

  3.4 晶閘管控制電抗器(TCR)

  3.5 晶閘管控制變壓器(TCT)

  3.6 固定電容器-晶閘管控制電抗器(FC-TCR)

  3.7 機械式投切電容器-晶閘管控制電抗器(MSC-TCR)

  3.8 晶閘管投切電容器(TSC)

  3.9 晶閘管投切電容器-晶閘管控制電抗器(TSC-TCR)

  3.10 不同SVC裝置的比較

  3.11 小結

  參考文獻

  第4章 SVC的控制部件和模型

  4.1 引言

  4.2 測量系統

  4.3 電壓調節器

  4.4 觸發脈沖發生器

  4.5 同步系統

  4.6 附加控制和保護功能

  4.7 用于電力系統分析的SVC模擬方法

  4.8 小結

  參考文獻

  第5章 SVC電壓控制的概念

  5.1 引言

  5.2 電壓控制

  5.3 網絡諧振對控制器響應的影響

  5.4 SVC與交流網絡之間的2次諧波相互作用

  5.5 SVC在串聯補償交流系統中的應用

  5.6 3次諧波畸變

  5.7 電壓控制器的設計研究

  5.8 小結

  參考文獻

  第6章 SVC的應用

  第7章 晶閘管控制的串聯電容器(TCSC)

  第8章 TCSC的應用

  第9章 FACTS控制裝置的協調

  第10章 新出現的FACTS控制裝置

  附錄

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  精彩書摘

  第1章 引言

  1.1 背景知識

  本章將簡要地討論復雜電力網絡的發展過程,介紹電力網絡中有功和無功潮流缺乏可控性的問題(潮流在電力網絡中的分布主要取決于電力線路的阻抗)。本章還將介紹傳統的控制系統,如應用于發電廠的自動轉速控制和勵磁控制;以及另一種常用于輸電網的控制系統,即變壓器分接頭切換控制,通過變壓器的組合和帶負荷分接頭的切換可以構成移相變壓器,主要用來減輕電網聯絡線的環流。

  本引言的內容以及有關電力系統可控性不足的共識說明了引入柔性交流輸電系統(FACTS)概念的重要性。由于新近發展的FACTS裝置依賴于半導體器件的進步及基于這些器件的電力電子裝置的進步,所以,本章也將介紹這些器件和裝置。

  本章還將介紹新型FACTS裝置的基本運行原理(這些原理將在本書后面的章節中詳細討論)。最后,本章將簡短地評述電力工業中新近出現的解除管制、競爭和電網開放問題。由此,可以確定新成立的輸電公司使用FACTS裝置的價值。

  1.2 輸電網絡

  電能使用的快速增長以及對低成本能源的需求,逐漸導致了遠離負荷中心的發電站的大量開發。具體地說,這些偏遠的發電站包括其開發地點具有高水頭和強水流的水力發電站,靠近煤礦的火力發電站,有地點限制的地熱發電站和潮汐發電站,以及有意建在遠離都市中心的核電站。為了輸送遠方電站發出的大量電能,必須采用輸電線路將這些電站和負荷中心連接起來。更進一步,為了加強系統的可靠性,人們采取了以下措施:用多條輸電線路連接多個負荷中心和多個電源,相鄰電網互聯,建立滿足所需冗余水平的冗余輸電系統。這些做法逐漸導致了復雜互聯輸電網絡的形成和發展。如今這種網絡已遍及各大洲。

  輸電網絡大多由三相交流輸電線路構成,這些輸電線路運行在不同的電壓等級上(一般在230kV或者更高)。為了滿足輸電容量和輸電距離不斷增長的要求,輸電電壓也在不斷升高。

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