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    • 现代电网潮流控制之钥(SMART潮流控制器)
      • 作者:(美)卡利安·K.森//梅琳森|责编:杨琼//王荣//赵志赟|译者:马士聪//郭雅蓉//王铁柱
      • 出版社:机械工业
      • ISBN:9787111803485
      • 出版日期:2026/03/01
      • 页数:500
    • 售价:99.6
  • 内容大纲

        本书由Kalyan K.Sen与Mey Ling Sen合著,凝聚了两位作者五十余年的研究成果与实践经验。随着风能、太阳能等可再生能源大规模并入传统电网,输配电系统的潮流控制越来越关键。全书以“SMART潮流控制器”为核心,以交流输电系统中潮流控制器的演变为基础,涵盖了各类潮流控制器的基本理论、电磁暂态程序(EMTP)建模以及在智利电网的应用案例分析。
        本书可以为读者提供关于潮流控制器建模、设计和评估等方面的指导,既适合电力系统领域的初学者学习,也为资深工程师与研究人员提供了宝贵的参考资料。
  • 作者介绍

  • 目录

    译者序
    作者简介
    序言
    前言
    致谢
    术语
    第1章  SMART控制器
      1.1  为什么需要潮流控制器?
      1.2  传统的潮流控制概念
      1.3  现代潮流控制概念
      1.4  解决方案的成本
        1.4.1  定义经济高效的解决方案
        1.4.2  投资回收期
        1.4.3  经济性分析
      1.5  独立的有功潮流和无功潮流控制器
      1.6  SMART潮流控制器(SPFC)
        1.6.1  SPFC示例
        1.6.2  必要性
        1.6.3  其他信息
      1.7  讨论
    第2章  潮流控制的概念
      2.1  无补偿线路的潮流方程
      2.2  有补偿线路的潮流方程
        2.2.1  并联补偿电压
          2.2.1.1  并联电压补偿后的送端潮流
          2.2.1.2  并联电压补偿后的受端潮流
          2.2.1.3  并联电压补偿的功率交换
          2.2.1.4  并联补偿电压表示为并联补偿阻抗
        2.2.2  串联补偿电压作为阻抗调节器、电压调节器和相位调节器(不对称)
          2.2.2.1  串联电压补偿后的送端潮流
          2.2.2.2  串联电压补偿后的受端潮流
          2.2.2.3  串联电压补偿后的送端补偿后潮流
          2.2.2.4  串联电压补偿的功率交换
          2.2.2.5  附加串联补偿电压
          2.2.2.5.1  相位调节器(对称)
          2.2.2.5.2  电抗调节器(RR)
          2.2.2.5.2.1  电抗控制方法
          2.2.2.5.2.2  电压控制方法
          2.2.2.6  串联补偿电压表示为串联补偿阻抗
          2.2.2.6.1  电压调节器(VR)的等效阻抗
          2.2.2.6.2  PAR(不对称)的等效阻抗
          2.2.2.6.3  PAR(对称)的等效阻抗
          2.2.2.6.4  电抗调节器(RR)的等效阻抗
        2.2.3  串联补偿电压与并联补偿电压的比较
      2.3  潮流控制概念的实现
        2.3.1  电压调节
          2.3.1.1  直接法
          2.3.1.2  间接法
        2.3.2  相位调节
          2.3.2.1  单芯相位调节器

          2.3.2.2  双芯相位调节器
        2.3.3  串联电抗调节
          2.3.3.1  直接法
          2.3.3.2  间接法
        2.3.4  阻抗调节
          2.3.4.1  统一潮流控制器(UPFC)
          2.3.4.2  Sen变压器(ST)
      2.4  线路间潮流的概念
        2.4.1  背靠背SSSC
        2.4.2  多线路Sen变压器(MST)
        2.4.3  背靠背STATCOM
        2.4.4  通用潮流控制器
      2.5  各种PFC的优缺点对比
        2.5.1  电压调节器(VR)
        2.5.2  相位调节器(对称)
        2.5.3  相位调节器(不对称)
        2.5.4  电抗调节器(RR)
        2.5.5  阻抗调节器(IR)
        2.5.6  PFC的RPI、LI和APR
      2.6  并联补偿电抗与串联补偿电抗的比较
        2.6.1  并联补偿电抗
          2.6.1.1  线路中点电压恢复
          2.6.1.2  线路1/3点和2/3点电压恢复
          2.6.1.3  线路1/4点、1/2点和3/4点电压恢复
          2.6.1.4  线路n点电压恢复
        2.6.2  串联补偿电抗
      2.7  计算有损线路中PAR(对称)、PAR(不对称)、RR和IR的RPI、LI和APR
        2.7.1  PAR(对称)
        2.7.2  PAR(不对称)
        2.7.3  电抗调节器(RR)
        2.7.4  阻抗调节器(IR)
      2.8  PFC的Sen指数
    第3章  建模原则
      3.1  EMTP中的建模
        3.1.1  单机/单线模式
        3.1.2  双机/单线模式
      3.2  矢量锁相环(VPLL)
      3.3  输电线路稳态电阻计算器
      3.4  双机/单线电力系统网络中PFC的仿真
    第4章  基于变压器的潮流控制器
      4.1  调压变压器(VRT)
        4.1.1  调压变压器(并联-串联结构)
        4.1.2  双绕组调压变压器
      4.2  相位调节器(PAR)
        4.2.1  相位调节器(不对称)
        4.2.2  相位调节器(对称)
    第5章  机械开关电压调节器和潮流控制器
      5.1  并联补偿
        5.1.1  机械开关电容器(MSC)
        5.1.2  机械开关电抗器(MSR)

      5.2  串联补偿
        5.2.1  机械开关电抗器(MSR)
        5.2.2  带电抗器的机械开关电容器(MSC)
        5.2.3  串联电抗仿真器
    第6章  Sen变压器
      6.1  现有的解决方案
        6.1.1  电压调节
        6.1.2  相位调节
      6.2  期望的解决方案
        6.2.1  ST作为新型电压调节器
        6.2.2  ST作为独立的PFC
        6.2.3  ST控制
          6.2.3.1  阻抗模拟
          6.2.3.2  电阻模拟
          6.2.3.3  电抗模拟
          6.2.3.4  闭环潮流控制
          6.2.3.5  开环潮流控制
        6.2.4  双机/单线电力系统中ST的仿真
        6.2.5  三机/四线电力系统中ST的仿真
        6.2.6  ST测试
        6.2.7  ST有限角度运行
        6.2.8  ST使用较低额定电流的LTC
        6.2.9  采用双芯设计的ST
      6.3  VRT、PAR、UPFC和ST之间的比较
        6.3.1  潮流提升
        6.3.2  运行速度
        6.3.3  功率损耗
        6.3.4  开关额定值
        6.3.5  磁路设计
        6.3.6  优化变压器额定值
        6.3.7  注入电力系统的谐波
        6.3.8  线路故障期间运行情况
      6.4  多线路Sen变压器
        6.4.1  MST与BTB-SSSC的基本区别
      6.5  ST的灵活运行
      6.6  并联电压补偿后的ST
      6.7  并联电压补偿后的ST有限角度运行
      6.8  并联电压补偿后的MST
      6.9  广义Sen变压器
      6.10  小结
    附录
      附录A  综合项
        A.1  三相平衡电压、电流和功率
        A.2  对称分量
        A.3  分解多频复合变量中正序、负序、零序分量
        A.4  三相不平衡电压、电流和功率
        A.5  d-q变换(三相系统变换到d-q坐标系;d轴为有功分量,q轴为无功分量)
          A.5.1  将包含正序、负序和零序分量的变量变换到d-q坐标系
          A.5.2  d-q坐标系瞬时功率计算
          A.5.3  三相三线制系统变换到d-q坐标系的瞬时功率计算

        A.6  傅里叶分析
        A.7  Adams-Bashforth数值积分公式
      附录B  有损线路中的潮流方程
        B.1  自然或无补偿线路的潮流方程
        B.2  有补偿线路的潮流方程
          B.2.1  并联补偿电压
          B.2.1.1  并联电压补偿后的送端补偿后潮流
          B.2.1.2  并联电压补偿后的送端潮流
          B.2.1.3  并联电压补偿后的功率交换
          B.2.1.4  并联补偿电压表示为并联补偿阻抗
          B.2.2  作为阻抗调节器、电压调节器和相位调节器(不对称)的串联补偿电压
          B.2.2.1  串联电压补偿后的送端潮流
          B.2.2.2  串联电压补偿后的受端潮流
          B.2.2.3  串联电压补偿后的送端补偿后潮流
          B.2.2.4  串联电压补偿后的功率交换
          B.2.2.5  附加串联补偿电压
          B.2.2.5.1  PAR(对称)
          B.2.2.5.2  RR
          B.2.2.6  串联补偿电压表示为串联补偿阻抗
          B.2.2.6.1  VR的等值阻抗
          B.2.2.6.2  PAR(不对称)的等值阻抗
          B.2.2.6.3  PAR(对称)的等值阻抗
          B.2.2.6.4  RR的等值阻抗
          B.2.2.7  PFC的无功功率指数、损耗指数和额定视在功率
        B.3  第2章  示例说明
      附录C  PSS E中Sen变压器的建模
        C.1  Sen变压器
        C.2  利用两个串联变压器建模
        C.3  将Sen变压器与PSS E模型关联
        C.4  智利案例研究
        C.5  局限性——PSS E双变压器模型
        C.6  总结
    参考文献
    延伸阅读