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智能電力系統與智能電網(簡體書)
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智能電力系統與智能電網(簡體書)

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商品簡介
目次
書摘/試閱

商品簡介

《現代電力系統叢書:智能電力系統與智能電網》從概念、架構、理論基礎、關鍵技術和工程實踐等方面對智能電力系統以及它與智能電網(smartgrid)的關系進行了較為系統的闡述。書中主要內容包括:智能電力系統的定義;電力混成控制論概要;智能電力系統的基礎設施和平臺;智能電力系統運行的標準指標體系;智能能量管理系統(SEMS)及其關鍵技術;智能電網概念和技術。
《現代電力系統叢書:智能電力系統與智能電網》內容豐富且具有啟發性,適用于從事智能電力系統和智能電網研究的科技人貢參考學習,也可以作為參考書應用于電力系統專業研究生的教學和輔導。書中所介紹的理論和方法為我國智能電網技術的發展提供了有力的支撐,所提出的智能電力設備、智能電力系統和智能調度等技術方案可作為工程技術人員參考的范本。

目次

第1章 引言
1.1 數字電力系統概念的回顧
1.2 智能電力系統定義
1.2.1 智能電力系統與智能廣域機器人
1.2.2 SEMS與智能電力系統在中國
1.3 智能電力系統建設意義
1.3.1 災變防治能力根本性提高
1.3.2 經濟運行指標和電能質量的顯著改善
1.4 國外研究現狀
1.4.1 IECSA項目
1.4.2 電力系統無縫的通信架構
1.4.3 PJM先進控制中心
1.4.4 IBM智能公用網絡
1.4.5 高級配電自動化系統
1.5 小結

第2章 電力混成控制論概要
2.1 引言
2.2 若干基本概念
2.3 狀態空間的兩分法則
2.4 趨優狀態空間
2.5 變換與C變換
2.6 二級變換的幾何解釋
2.7 事件啟動控制,控制消除事件
2.8 時間基與事件基
2.9 電力混成控制系統——智能電力調度自動化系統結構
2.9.1 電力混成控制系統的數據源和數學模型
2.9.2 SEMS結構剖析
2.10 小結

第3章 智能電力系統的基礎設施
3.1 引言
3.2 數字化變電站
3.2.1 數字化變電站的定義
3.2.2 數字化變電站建設基本內容
3.3 數字化發電廠
3.3.1 數字化發電廠定義
3.3.2 數字化發電廠建設基本內容
3.4 數字化線路
3.4.1 數字化線路的定義
3.4.2 數字化線路建設的基本內容
3.5 小結

第4章 智能電力系統的基礎平臺
4.1 引言
4.2 基礎通信平臺
4.2.1 基礎通信平臺的需求
4.2.2 基礎通信平臺的架構與技術
4.3 數據共享平臺
4.3.1 數據共享平臺的需求
4.3.2 數據共享平臺的架構與技術
4.3.3 以先進狀態估計為內核的實時數據共享
4.4 小結

第5章 智能電力系統運行標準指標體系
5.1 引言
5.2 標準指標系的建立
5.2.1 智能電力系統的核心需求
5.2.2 標準指標系的構建
5.2.3 標準指標系的構建原則
……

第6章 事件分析與處理技術
第7章 智能電力系統可視化
第8章 智能能量管理系統
第9章 智能電網

索引
參考文獻

書摘/試閱

7)控制中心和現場設備之間的通信
某些情況下,控制中心可直接控制重要的柔性交流輸電設備(大部分情況下是通過變電站進行控制的)。眾所周知,柔性交流輸電裝置可以有效改善電網潮流分布和動態特性,其運行狀態的改變可能影響整個電力系統的安全穩定水平。為了避免誤操作,控制中心對柔性交流輸電裝置的控制指令應準確及時,相應的通信過程則應具有較高的可靠性和響應速度。
8)變電站內部的通信
此類通信的內容和性能要求已在數字化變電站章節中詳細表述,此處不再贅述。
9)變電站與現場設備之間的通信
與變電站進行通信的現場設備除了前面所提到的柔性交流輸電設備外,還包括一些保護設備。對于此類通信,其可靠性要求非常高。
10)變電站之間通信
為了滿足電網系統級的穩定和可靠性的需求,變電站綜合自動化系統之間需要進行必要的通信,可能交換的數據包括數據采樣信息、相位量測結果及實時控制指令等。作為控制中心集中控制的補充,變電站間可基于上述數據交換實現分散協調控制,其核心內容是各變電站內實時分析所獲得的數據后就地給出控制決策,并在控制指令執行中保持同其他變電站的協調一致。
11)變電站與用戶之間的通信
為了實現自動抄表和實時定價等需求側管理功能,最終用戶和電網公司數據采集裝置之間需要進行數據通信。參加此類通信的節點數量和數據量都很巨大,而且所涉及的遠程配置和管理要求較高。雖然,用戶用電數據采集對實時性要求不高,但由于涉及的數據同用戶的經濟利益以及電廠發電管理緊密相關,故其安全性要求較高。相應地,變電站與用戶間的通信設施應具有訪問控制、審計、防病毒、完整性校驗、加密等功能。
12)現場設備之間的通信
為了實現可靠準確的保護和控制功能,智能電子設備(lED)之間需要進行高速的數據交換,交換的數據包括測量數據、斷路器狀態、器件的運行狀態、同步采樣信息等。由于涉及一次設備的運行和控制,此類通信各項性能均應達到較高水平,否則有可能引發保護失效或誤動,以及設備控制失敗等故障,威脅電力系統的安全穩定運行。在以往的工程實踐中,往往采用專有線路或直接將相關IED合并在同一個裝置之中的方式來實現較高性能通信,致使設備成本較高且不宜擴展。隨著通信技術的進步,現場總線或網絡(以太網)技術已發展成熟,可實現較高性能的通信,從而為IED設備之間通信提供了較為廉價和可靠的解決方案。
……

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