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  • 大电网事故分析与技术应用 水利电力 王梅义
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大电网事故分析与技术应用 水利电力 王梅义

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  • 装帧:    平装
  • 开本:    16
  • 字数:    373千字
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
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  • 字数:  373千字

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    • 商品分类:
      自然科学
      货号:
      814_9787508377094
      品相描述:全新
      正版特价新书
      商品描述:
      主编:

      这是一本以研究大电网事故为中心内容的书。全书共有两篇:靠前篇中,罗列了一些典型的大电网事故的过程以及作者的分析和;第2篇介绍了用于研究分析电网事故的基础技术理论,并着重对这些技术理论的具体应用作了讨论。学本书,有助于电力系统相关技术人员特别是电力系统运行、调度人员、继电保护人员、管理者从全局角度来分析电力系统的安全与稳定问题。

      目录:

      前言
      篇 对典型电网事故的分析与
        章 对电网安全的
        第2章 典型事故个例
          节 1982年8月7华中电网稳定破坏事故
          第2节 1994年南方电网“426”事故
          第3节 1994年南方电网“525”事故
          第4节 1996年京津唐电网“528”系统事故
          第5节 1999年山西电网“720”事故
          第6节 2006年华中电网“71”事故
          第7节 1999年7月29台湾地区大停电事故
          第8节 1996年8月10美国西部大停电事故
          第9节 2003年8月14美加大停电事故
          0节 法国1978年12月19大停电事故
          1节 1983年12月27瑞典电力系统大停电事故
          2节 1987年7月23本东京电力系统大停电事故
          3节 1996年8月3马来西亚电网大停电事故(频率崩溃)
          4节 2003年9月28意大利大停电事故
          5节 2006年11月4欧洲西部大停电事故
      第2篇 技术应用
        第3章 同步运行稳定问题
          节 同步运行稳定的分类
          第2节 暂态稳定问题
          第3节 动态稳定问题
          第4节 失去稳定后的对策
        第4章 电力系统的频率稳定
          节 电力系统非额定频率运行问题
          第2节 电力系统频率变化的动态过程
          第3节 电力系统的按频率降低自动减负荷
          第4节 国外按频率降低自动减负荷装置设计准则例
        第5章 无功补偿、电压调节 与电压稳定
          节 经阻抗传输功率的理论基础
          第2节 无功电源、无功补偿及电压调节 设备
          第3节 稳态电压标准与无功功率规划
          第4节 运行系统的电压控制
          第5节 电力系统电压稳定
        第6章 全停后恢复系统
          全书附录a 失步发电机组的再同步机理
          全书附录b 超高压变电所的主接线
          全书附录c 电网振荡时的线路距离保护动作行为



      内容简介:

      本书是一本涉及电网安全运行的专业书,全书共分为2篇。靠前篇介绍了作者对典型大电网事故的分析与,分析透彻,观点独特。第2篇作者结合我国电网实际情况,有针对地介绍了用于研究电网事故的基础技术理论,并对这些技术理论应用进行了详细的讨论,不空洞,具有较强的实用。通过本书的学,有助于电力系统相关技术人员特别是电力系统运行、调度人员、继电保护人员、管理者从全局角度来分析电力系统的安全与稳定问题。

      精彩内容:

      靠前篇对典型电网事故的分析与靠前章对电网安全的1.概论从世界的电力发展史来看,发生系统大面积停电的事故不多。这是因为从一开始,所有的设备和线路都配置了保护继电器,包括很早的高压熔断器。随着电力系统的益扩大,从电网单一事故扩大到相邻连接区域的可能也益增加,但人们并没有认真注意到这个问题的真实存在和后果的严重。直到1965年11月9,北美东北部联合系统中加拿大安大略系统一侧,由1200mw拜克水电厂配出的四条220kv并联线路因过负荷而使线路过电流保护动作,连锁跳闸,联系的另一回220kv线路也随之而断开,使得该厂的出力加上美方原来向它输出的功率共1530mw,倒向经两回220kv线路串接的两回345kv线路,灌入纽约地区,造成了暂态稳定破坏,引发系统振荡,电压与功率大幅波动。因为美国东部电网与安大略系统在受端还有220kv线路相联,造成纽约州与m系统联络线纷纷跳闸。安大略省、纽约州东南部、纽约市及新英格兰因供远低于求,系统频率急降,但当时这些电网尚未装设低频减载,结果造成全停电。解列后的尼亚加拉地区,供远大于求,火电机组因过频率跳闸,水电机组因调速器故障,油压过低也跳开,系统频率又转而急降,结果该地区也全停电。在恢复供电过程中,由于缺少备用,火电机组辅机要靠外来电源启动,纽约市又有大量电缆线路,因而恢复时间长,纽约市在事故后8~13h后才恢复供电。这是在西方世界引起强烈震动的靠前次电力系统大面积长时间停电事故。客观而论,当时美国电力系统的安全观念远远落后于苏联。即使在我国的东北电网,也早在1953年用电能表改装成了低频继电器,投入供电线路使用。事故后,美国电网普遍装设了低频减载。大电网是一个复杂的组合体,它上与分处各地的发电电源相联,下对分散在全供电范围的各种用户供电。本身又是一个复杂而庞大的输变电网络组群,各种继电保护装置、自动调控装置以及与之相关的通信系统及设施,遍布电网各处。在电网中任一涉及电的较大变化,将立即或轻或重地影响所有渠道,有的将引起继电保护和自动调控装置的动作,有的甚至会引起现场人员与各级电网调度人员的干预。这种自然的、自动的以及人工干预的动态变化和行为的组合,相互关联,相互影响,错综复杂。对于这种极为复杂的现象,至今还不可能用什么方法来予以确切描述。

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