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普通高等教育機(jī)電類規(guī)劃教材:電能系統(tǒng)基礎(chǔ)簡(jiǎn)介,目錄書摘

2019-12-13 14:42 來源:京東 作者:京東
教育基礎(chǔ)
普通高等教育機(jī)電類規(guī)劃教材:電能系統(tǒng)基礎(chǔ)
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內(nèi)容簡(jiǎn)介:    《普通高等教育機(jī)電類規(guī)劃教材:電能系統(tǒng)基礎(chǔ)》主要內(nèi)容包括:電能系統(tǒng)概論;正常運(yùn)行與故障時(shí)電能系統(tǒng)的特性;電氣設(shè)備基本特性;電氣接線;電能系統(tǒng)分析與計(jì)算的基本理論;電能系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì);電能系統(tǒng)的運(yùn)行與管理。書中著重介紹了傳統(tǒng)技術(shù)的新發(fā)展和新技術(shù)在電能系統(tǒng)中的應(yīng)用。
    《普通高等教育機(jī)電類規(guī)劃教材:電能系統(tǒng)基礎(chǔ)》讀者對(duì)象為高等院校電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)師生及有關(guān)工程技術(shù)人員。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:前言
第1章 電能系統(tǒng)概論
1.1 概述
1.1.1 能和能源
1.1.2 電能系統(tǒng)與電力系統(tǒng)的定義
1.1.3 發(fā)電廠、變電所、電力網(wǎng)概述
1.1.4 我國的電力工業(yè)發(fā)展概況
1.2 電能系統(tǒng)負(fù)荷與負(fù)荷曲線
1.2.1 電能系統(tǒng)的負(fù)荷與分類
1.2.2 電能負(fù)荷曲線及其特性系數(shù)
1.2.3 電能負(fù)荷的計(jì)算
1.3 電能系統(tǒng)的電壓等級(jí)
1.4 輸電線路
1.4.1 架空線路
1.4.2 電纜線路
1.5 發(fā)電廠、變電所電氣設(shè)備
1.5.1 開關(guān)電器開斷電路時(shí)的電弧
1.5.2 高壓斷路器與重合器
1.5.3 隔離開關(guān)
1.5.4 負(fù)荷開關(guān)與分段器
1.5.5 熔斷器
1.5.6 儀用互感器
1.5.7 避雷器
1.6 電能系統(tǒng)的電氣連接方式
1.7 三相電能系統(tǒng)中性點(diǎn)運(yùn)行方式
1.7.1 中性點(diǎn)不接地電力系統(tǒng)
1.7.2 中性點(diǎn)經(jīng)消弧圈接地系統(tǒng)
1.7.3 中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)
1.8 電能系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)與基本要求
1.9 電能系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)視、控制與保護(hù)
1.9.1 發(fā)電廠變電所的運(yùn)行監(jiān)視與控制
1.9.2 電能系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)視與控制
1.9.3 電力系統(tǒng)的故障與繼電保護(hù)
1.10 安全接地
1.10.1 電流對(duì)人體的危害
1.10.2 保護(hù)接地的基本概念
1.10.3 保護(hù)接地的技術(shù)要求

第2章 電力系統(tǒng)元件及其參數(shù)
2.1 概述
2.2 輸電線路
2.2.1 輸電線路單位長(zhǎng)度電阻
2.2.2 輸電線路單位長(zhǎng)度電抗
2.2.3 輸電線路并聯(lián)電導(dǎo)
2.2.4 輸電線路并聯(lián)電容和電納
2.2.5 輸電線路的等效電路及數(shù)學(xué)模型
2.2.6 輸電線路不對(duì)稱運(yùn)行參數(shù)
2.3 電力變壓器
2.3.1 雙繞組變壓器
2.3.2 三繞組變壓器
2.3.3 自耦變壓器
2.4 同步發(fā)電機(jī)
2.4.1 同步發(fā)電機(jī)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行參數(shù)及其數(shù)學(xué)模型
2.4.2 同步發(fā)電機(jī)暫態(tài)參數(shù)
2.4.3 同步發(fā)電機(jī)的零序電抗和負(fù)序電抗
2.5 負(fù)荷
2.6 標(biāo)幺值
2.6.1 多電壓等級(jí)網(wǎng)絡(luò)中參數(shù)歸算
2.6.2 電力系統(tǒng)標(biāo)幺值

第3章 電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析
3.1 概述
3.2 簡(jiǎn)單輸電線路的分析和計(jì)算
3.2.1 電壓降落、功率損耗
3.2.2 簡(jiǎn)單輸電系統(tǒng)的潮流計(jì)算
3.2.3 電網(wǎng)的電能損耗
3.3 電力網(wǎng)潮流計(jì)算模型
3.3.1 電力網(wǎng)等效電路
3.3.2 電力網(wǎng)的數(shù)學(xué)模型
3.3.3 節(jié)點(diǎn)導(dǎo)納矩陣
3.3.4 節(jié)點(diǎn)阻抗矩陣
3.4 電力網(wǎng)潮流計(jì)算方程式
3.4.1 電力網(wǎng)潮流計(jì)算的功率方程式
3.4.2 電力網(wǎng)穩(wěn)態(tài)分析的運(yùn)行變量
3.4.3 電力網(wǎng)節(jié)點(diǎn)性質(zhì)的分類
3.4.4 潮流計(jì)算時(shí)的約束條件
3.5 牛頓拉夫遜法
3.6 牛頓拉夫遜法潮流計(jì)算
3.6.1 潮流計(jì)算時(shí)的修正方程式
3.6.2 牛頓拉夫遜潮流計(jì)算的解算
過程
3.7 類牛頓拉夫遜的快速解耦潮流算法
3.8 配電網(wǎng)潮流計(jì)算的特點(diǎn)
3.8.1 輻射形配電網(wǎng)潮流計(jì)算的特點(diǎn)
3.8.2 配電網(wǎng)的前推回推潮流計(jì)算方法

第4章 電力系統(tǒng)故障分析
4.1 電力系統(tǒng)故障分析的目的與內(nèi)容
4.2 三相對(duì)稱短路的基本分析
4.3 無阻尼繞組發(fā)電機(jī)突然短路后的電磁暫態(tài)過程
4.4 無阻尼繞組發(fā)電機(jī)短路電流表達(dá)式
4.5 有阻尼繞組發(fā)電機(jī)短路電流表達(dá)式
4.6 三相短路電流周期分量的實(shí)用計(jì)算
4.7 分析不對(duì)稱故障的基本理論
4.8 電力系統(tǒng)元件的不對(duì)稱參數(shù)
4.9 簡(jiǎn)單不對(duì)稱短路故障時(shí)電流與電壓的計(jì)算方法
4.9.1 單相接地短路f(l)的計(jì)算步驟
4.9.2 兩相短路f(2)的計(jì)算步驟
4.9.3 兩相接地短路f(l,1)的計(jì)算步驟
4.9.4 正序等效定則

第5章 電能系統(tǒng)電氣接線
5.1 概述
5.2 電能系統(tǒng)電氣接線的基本要求
5.3 高壓輸電網(wǎng)的接線方式
5.4 城市電力網(wǎng)的接線方式
5.4.1 城市送電網(wǎng)接線方式的特點(diǎn)
5.4.2 城市高壓配電網(wǎng)接線方式的特點(diǎn)
5.4.3 城市中壓配電網(wǎng)接線方式的特點(diǎn)
5.5 工業(yè)企業(yè)配電。網(wǎng)的接線方式
5.5.1 工業(yè)企業(yè)配電網(wǎng)的構(gòu)成
5.5.2 工業(yè)企業(yè)配電網(wǎng)的接線方式
5.6 發(fā)電廠及變電所電氣主接線的基本形式
5.6.1 有母線接線
5.6.2 無母線接線
5.7 發(fā)電廠電氣主接線
5.7.1 向近區(qū)供電為主的發(fā)電廠電氣主接線
5.7.2 向遠(yuǎn)區(qū)供電為主的發(fā)電廠電氣主接線
5.8 變電所電氣主接線
5.9 主變壓器臺(tái)數(shù)與容量的確定
5.10 電能系統(tǒng)電氣接線圖的選擇

第6章 電能系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)
6.1 電能系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容與電網(wǎng)設(shè)計(jì)的技術(shù)要求
6.2 電能系統(tǒng)設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)比較
6.3 發(fā)電廠與變電所電氣設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容
6.4 載流導(dǎo)體發(fā)熱與電動(dòng)力的基本理論
6.4.1 導(dǎo)體的長(zhǎng)期發(fā)熱
6.4.2 導(dǎo)體的短時(shí)發(fā)熱
6.4.3 導(dǎo)體的短路電流電動(dòng)力
6.5 載流導(dǎo)體的選擇
6.5.1 裸導(dǎo)體的選擇
6.5.2 電力電纜選擇
6.6 開關(guān)電氣設(shè)備選擇
6.6.1 電氣設(shè)備選擇的一般條件
6.6.2 高壓斷路器選擇
6.6.3 隔離開關(guān)與負(fù)荷開關(guān)的選擇
6.6.4 高壓熔斷器的選擇
6.7 互感器的選擇
6.7.1 電壓互感器的選擇
6.7.2 電流互感器的選擇
6.8 電抗器的作用和選擇
6.9 配電裝置及發(fā)電廠變電所電氣部分總體布置的概
……

第7章 電能系統(tǒng)的運(yùn)行與管理
附錄常用設(shè)備及其技術(shù)數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn)
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