发电厂及变电所的控制

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isbn号码:9787801257253
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  • 发电厂
  • 变电所
  • 电力系统控制
  • 自动化
  • 继电保护
  • 电气工程
  • 电力工程
  • SCADA
  • DCS
  • 运行与维护
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具体描述

《电力系统运行与保护》 本书旨在深入探讨现代电力系统中关键的运行机制、核心的保护策略以及它们之间相互关联的原理。本书内容涵盖了从基础电力系统构成到复杂运行状态下的故障分析与处理,再到先进保护技术的原理阐述与实际应用。 第一部分:电力系统运行基础与状态分析 本部分首先详细阐述了电力系统的基本组成要素,包括发电厂、输电线路、变电站以及负荷等,并分析了它们在电力系统中的作用和相互关系。在此基础上,本书着重介绍了电力系统运行的几个关键方面: 负荷预测与调度: 详细讲解了短期和长期负荷预测的方法,包括统计分析、机器学习等技术在负荷预测中的应用。接着,深入探讨了电力系统的经济调度,包括确定性调度和概率性调度的理论基础、数学模型以及求解算法。重点分析了不同类型电厂(火电、水电、核电、风电、太阳能等)的出力特性及其在调度中的考虑因素。 潮流计算与系统稳定性: 详细介绍了潮流计算的原理、不同方法(如高斯-赛德尔法、牛顿-拉夫逊法)及其在潮流计算中的应用。在此基础上,深入分析了电力系统的静态稳定性和动态稳定性,包括功角稳定性、电压稳定性和频率稳定性的概念、影响因素以及分析方法。本书将结合实际案例,演示如何通过潮流计算和稳定性分析来评估系统运行的安全性。 运行方式的优化与控制: 探讨了提高电力系统运行效率和可靠性的各种优化控制策略。内容包括无功功率的补偿与电压控制,无功补偿装置的类型、参数选择及其在维持系统电压稳定中的作用。此外,还详细介绍了电力系统运行中常见的异常情况,如孤岛运行、系统接地故障、短路等,并分析了这些异常情况对系统运行的影响,以及相应的应对措施。 第二部分:电力系统保护原理与技术 本部分聚焦于电力系统的保护技术,旨在为读者提供全面而深入的理解。 保护的基本原理与分类: 详细介绍了电力系统保护的基本目标——快速、选择性地切除故障,以保护设备和维持系统稳定。系统性地讲解了保护按其作用对象的不同分类,如发电机保护、线路保护、变压器保护、母线保护等,并阐述了各类保护所要解决的核心问题。 继电保护的原理与类型: 深入讲解了各种主流继电保护原理,包括: 过电流保护: 阐述了瞬时、延时过流保护的原理、特性曲线以及在不同设备和线路上的应用。 距离保护: 详细介绍了距离保护的测量原理、阻抗特性、不同阻抗区间以及其在长距离输电线路上的重要性。 差动保护: 重点分析了差动保护的原理、构成、制动作用以及其在变压器、发电机、母线等关键设备保护中的应用。 方向保护: 解释了方向保护如何利用相量信息判断故障方向,以及其在区分故障和正常潮流中的作用。 其他保护原理: 简要介绍并分析了如低频减载、过电压保护等其他重要的保护功能。 现代保护技术与应用: 随着电力电子技术和计算机技术的发展,保护技术也在不断进步。本部分将重点介绍: 微机保护: 详细阐述了微机保护的原理、硬件结构、软件功能以及其在采样、运算、判别和控制等方面的优势。 二次系统与通信: 讲解了保护装置的二次回路设计、信号接入、控制回路以及保护系统与监控系统的通信机制。 智能电网中的保护: 探讨了智能电网对保护技术提出的新要求,以及保护在分布式发电、柔性直流输电等新技术接入下的应用挑战与发展方向。 第三部分:系统运行与保护的协调与实践 本部分将前两部分的内容进行融合,探讨运行与保护之间的协调统一,以及在实际工程中的应用。 运行工况对保护的影响: 分析了不同运行工况,如高负荷、低负荷、系统接地、电容器投切等,对保护装置性能的影响,以及相应的整定和校验调整。 故障诊断与分析: 结合实际运行经验,介绍如何通过保护信息、运行数据等对电力系统故障进行诊断和分析,总结故障原因,为预防和改进提供依据。 保护系统的整定与校核: 详细讲解了保护定值整定的原则、方法和计算流程,以及如何根据系统运行方式的变化对保护定值进行校核和调整。 案例分析与工程实践: 通过分析不同类型电力系统故障的保护动作过程和原因,展示运行与保护知识在实际工程中的应用,帮助读者加深理解,提升解决实际问题的能力。 本书内容旨在为电力系统运行人员、继电保护工程师、以及相关专业的学生提供一本全面、深入且实用的参考书。通过对电力系统运行机制的透彻理解和对保护技术的系统掌握,读者将能够更好地保障电力系统的安全、稳定、经济运行。

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读后感

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用户评价

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这本书的叙事风格实在是令人困惑,它似乎在试图同时满足两个完全对立的读者群体,结果两边都没服务好。一方面,它试图用非常书面化、甚至略显古板的语言来描述一些相对简单的概念,使得阅读过程异常缓慢。另一方面,它又在一些关键的技术点上表现出明显的跳跃性,仿佛默认读者已经具备了极高的背景知识。举个例子,在讨论到发电机励磁控制系统(AVR)的参数整定时,作者直接抛出了一个高阶传递函数模型,但完全没有解释这个模型是如何推导出来的,也没有给出任何实际的整定流程或案例分析。这种“只告诉你结论,不告诉你路径”的写作手法,极大地阻碍了读者对核心控制逻辑的理解。我感觉自己像是在阅读一份翻译质量不佳的外国文献的摘要,而不是一本结构严谨的中文专业著作。时间宝贵,我需要的是清晰的逻辑链条,而不是这种模棱两可的论述。

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我原本对这本书抱有一定的期望,希望它能成为一本兼顾理论深度与工程实用的“工具书”。然而,这本书的编辑和内容组织显然存在重大的失衡。在描述发电厂的负荷分配和经济调度部分,它花费了过多的篇幅在复述线性规划的基础数学原理,而这些内容在运筹学领域有更专业、更系统的教材。真正有价值的、关于机组启停的联锁逻辑设计、不同负荷情景下的动态最优控制算法,却被轻描淡写地带过。更严重的是,书中缺乏对电厂运行中可能遇到的非正常工况的控制响应分析。比如,面对大负荷切除或系统短路故障时,控制系统如何协同作用以保证机组安全退出或快速恢复,这些至关重要的“经验之谈”和“应急预案”在书中无迹可寻。这使得本书在作为实际操作指南方面显得苍白无力,它更像是一本停留在“理想状态下”电力系统运行的理论推演集,而非能指导工程师应对真实世界复杂多变的电力运行环境的良师益友。

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我对这本书的阅读体验,可以用“空泛且缺乏操作性”来概括。作为一个有着多年现场经验的工程师,我更关注的是如何有效诊断和优化现有变电站的故障处理流程,或者探讨如何利用最新的物联网技术提升远方运维的效率。然而,此书在这方面提供的价值微乎其微。它花费大量篇幅讲解了传统继电保护的定值整定方法,这些内容在过去二十年里已经被大量的行业规范和更专业的保护技术手册所取代。我期待看到关于基于微机保护的复杂逻辑编程、故障录波数据的深入解读,甚至是针对新能源接入带来的电网惯量下降问题的控制对策。取而代之的是,我读到了一些关于电磁兼容性的基础性介绍,这些内容虽然重要,但其论述的深度停留在高中物理的水平,对于一个处理高压设备控制系统的专业人士来说,如同嚼蜡。它没有提供任何可供参考的图表、流程图或者代码片段,完全无法帮助读者将理论知识转化为实际的控制策略部署。

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这本号称专注于“发电厂及变电所的控制”的著作,坦率地说,给我的感觉是它在主题的广度和深度上都出现了严重的偏离。我原以为会看到一套关于现代电力系统自动化、继电保护原理的精妙阐述,亦或是针对复杂电网调度算法的深入剖析。然而,翻开目录,映入眼帘的更多是关于基础电路理论的冗长回顾,那些在任何一本大学二年级电路分析教材中都能找到的欧姆定律和基尔霍夫定律,被用近乎百科全书式的详尽程度反复咀嚼。更令人费解的是,关于实际控制系统(比如DCS或SCADA系统)的具体应用案例和工程实践经验几乎是空白的。作者似乎更热衷于描绘电力系统的宏观结构,而非深入到控制层面的具体实现。例如,对于瞬态稳定性的控制策略,书中只用了一两页的篇幅含糊带过,没有涉及如等面积定则的实际应用或先进的同步发电机模型。这本书更像是一份过时的、旨在通过堆砌基础知识来“充实页数”的教科书草稿,而非一本面向实际工程人员的专业参考书。想要从中汲取控制理论的前沿知识,恐怕要大失所望了。

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这本书在对“变电所”的控制描述上,展现出了一种明显的时代滞后性。现代变电所的控制核心已经全面转向了基于网络化的IEC 61850标准,这涉及到站控层、过程层之间的数据模型、对等网通信和网络安全等一系列复杂问题。然而,我的检索发现,这本书对61850协议的提及少之又少,即便有所涉及,也仅仅是将其描述为一种“新的通信方式”,缺乏对其核心报文结构(如MMS、GOOSE、SV)的深入剖析和实际应用场景的探讨。对于控制工程师而言,掌握先进的通信协议是保障系统互操作性和未来扩展性的关键。这本书似乎固守于传统的硬接线或老式串行通信的思维定势中,未能跟上工业自动化领域爆炸性的技术进步。如果一本关于现代电力控制的书籍,在通信层面无法提供与当前技术主流接轨的视角,那么其参考价值无疑会大打折扣,读来令人深感遗憾和落伍。

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