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智能电网的基础设施与并网方案

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作者[加]克日什托夫·印纽斯基(Krzysztof Iniewski)等

出版社机械工业出版社

ISBN9787111615125

出版时间2019-02

装帧平装

开本16开

定价89元

货号26908932

上书时间2024-10-19

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品相描述:全新
商品描述
前言
原书前言

    智能电网是继因特网诞生后的又一重大技术革新,并在未来社会中发挥着重要作用。世界各国政府都在智能电网的研发中投入了大量资金。各国政府的初衷各不相同。
    智能电网通过分布式可再生能源、储能与插电式混合动力汽车的并网,在二氧化碳的减排中发挥着巨大的潜力。此外,智能电网通过对电网中的发输变电设备进行实时监控,可以提高供电可靠性,减少停电率。智能电网还可以提高变电站的利用率,使得电能传输更加高效,开展动态定价与需求响应策略。就现阶段而言,随着智能电网的快速发展,我们很难预测它的未来。尽管如此,我们仍相信,持续创新将会成为智能电网开发潜力的新引擎,创造出更多的工作岗位,这比自动化削减的工作岗位更多。
    除了电力电子传感、监控技术的发展之外,在过去的10年里,智能电网在电信领域也取得了重要进展。智能电网的基础设施与并网方案是本书的核心。本书汇集了来自学术界、电力电子和电信行业的专家。
    目前,电网是一个涵盖发电、输电和配电三个环节的系统。它由一些集中式发电厂和机电电力传输系统组成,并由调控中心统一进行调控。电能由集中式发电厂流向中低压电力用户。电网稳定的一个先决条件是电能消耗与发电之间的平衡。目前,发电量是随负荷而不断变化的。随着电网中越来越多的小规模可再生能源的并网,例如光伏与风电,系统中在某些场景下会出现反向潮流。在某些拥有可再生能源发电设施的用户侧,电能会从用户侧流向电网,这使得电网结构变得更加复杂多变。可再生能源发电揭示了供电间歇性和不可预测性的本质。这使得可再生能源发电并网极具挑战性,需要对传统的电力基础设施进行升级改造。
    未来10年,预计世界能源基础设施将经历一场变革,其规模类似于目前电信与媒体行业发生的变化。智能电网不断发展,将电力基础设施与现代数字分布式计算设备和通信网络融为一体。智能电网是一个复杂、相互依赖的系统,其关键功能包括可靠、高效的电力输送。智能电网通过广域态势感知推动了能源革命向纵深发展,通过需求响应方案实现削峰填谷,通过实时控制和储能实现间歇性可再生能源的大规模并网,使化石燃料运输向电能运输的转变得以实现。
    《智能电网的基础设施与并网方案》共有13章,涵盖了智能电网的基础设施、安全性与并网方案等内容,特别强调了可再生能源、电动汽车与智能电网并网的概念。本书作者在智能电网学术界和工业界都是公认的专家。
    有了如此广泛的主题,我希望读者能在《智能电网的基础设施与并网方案》一书中找到令人兴奋的东西,并发现嵌入式系统领域在科学和日常生活中同样是令人兴奋并且是有用的。没有这些有创造力的人在轻松的氛围中交换思想和观点,本书是不可能完成的。我很高兴能邀请您来到加拿大美丽的不列颠哥伦比亚参加CMOS新兴技术会议,与众多专家学者一同讨论本书中的各种课题。更多之前会议的幻灯片和未来的会议公告,请登录www.cmoset.com。
    很高兴您能给本书提出各种建议,请发送邮件至kris.iniewski@gmail.com。
    让智能电网繁荣世界,造福人类!

                                          Krzysztof (Kris) Iniewski博士
译者序
    再一次感谢能够有机会翻译《智能电网的基础设施与并网方案》这本书,虽然之前译者也翻译过其他一些书籍,但都没有这一次有那么深的感触!这本书是我们花费时间和精力多,同时也是我们觉得翻译得不满意的一本,因为我们始终觉得,如果能够再多一点时间,我们会翻译得更好。    智能电网这一术语自2009年被国家电网正式提出后,近10年期间在能源领域取得了巨大的成就。众所周知,每一次的工业革命实质上是能源的革命,而传统电网已渐渐不能满足我们的要求,目前急需研究智能电网,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。智能电网的主要特征包括提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。    《智能电网的基础设施与并网方案》共分13章,我们建议您全部阅读。这是一本涵盖智能电网技术细节的教科书,它告诉我们深入学习智能电网集技术、科学和艺术于一体,涉及可再生能源、电动汽车、微电网、配电自动化、储能等多个领域。书中同时也蕴含了作者对智能电网发展的理解和思考,处处闪耀着智慧的光芒。尤其第1章关于智能电网的思想、历史发展进程等论述尤为透彻和精辟。    作者在《智能电网的基础设施与并网方案》一书中写到“为成功地引入智能电网,我们面临着许多技术挑战。智能电网所需的5项关键技术:①传感与测量技术;②综合通信技术;③高级组件;④改进的接口与决策支持;⑤先进控制技术。”作者分别对这些挑战展开了分析,并提出了详细的应对方法。由此可见,智能电网不是飘浮在我们头顶上的框架,而是立足于世界能源发展的基础,这种思想非常值得当今从事智能电网研究的工业界和学术界等深思。    此外,在翻译的过程中无论中文还是英文,我们都深感水平有限,因此,我们建议有条件的读者可以去阅读英文原著,如果书中存在一些失误与不妥之处,也非常期待大家能给我们反馈,以便之后进一步修订与完善。    《智能电网的基础设施与并网方案》主要由陈光宇博士(负责文前、第7-13章),张仰飞教授(负责第1、2章),郝思鹏教授(负责第3、4章),以及何健工程师(负责第5、6章)翻译。此外,纪思高级工程师,硕士研究生何光辉、董天雄、葛雨生、徐睿、任微逍、王泽宇、许翔泰、洪杨、柏一凡、刘成、来勇、储欣、陈伟、叶宇成等也参加了部分内容的翻译,你们的努力使得本书的内容更加完善和细致。    感谢所有为本书出版做出贡献的人!
                                             译者


导语摘要
《智能电网的基础设施与并网方案》详细介绍了智能电网的基础设施、安全性与并网方案等。本书共分13章,内容包括需求侧能量管理、以智能FDIR与电压-无功功率优化为特征的配电自动化、高级资产管理、广域早期预警系统、可再生能源并入智能电网、电力系统改革中的微电网、智能电网环境下的电动汽车等。其中重点介绍了可再生能源、电动汽车与智能电网并网的概念,以简练的语言和代表性的实例向读者介绍智能电网的并网方案,为初识智能电网的读者提供指导。

作者简介
Krzysztof Iniewski博士,是加拿大不列颠哥伦比亚省的Redlen技术公司研发部的经理,同时也是CMOS 新兴技术公司(www.cmoset.com)的执行董事。2004~2006年,Iniewski博士在加拿大阿尔伯塔大学的电气工程与计算机工程系担任副教授,期间他主要研究低功率无线电路与系统。此前,他曾在工业领域担任过各种技术和管理职务,研发了用于光纤网络的VLSI芯片,同时他也是多伦多大学的助理教授。迄今为止,Iniewski博士已发表100多篇学术论文,在美国、加拿大、法国、德国和日本拥有18项国际专利。

目录
译者序
原书前言
第1章 需求侧能量管理1
1.1需求侧发展2
1.2对用户的影响3
1.3对输/配电网的影响4
1.4对发电厂的影响4
1.5优化潜力4
1.6技术挑战5
1.7需求侧管理的要求6
1.8大规模控制遇到的难题7
1.9控制方法7
1.10目标与利益相关者8
1.11优化水平9
1.11.1本地范围9
1.11.2微电网9
1.11.3虚拟发电厂9
1.12优化工具链方法9
1.13现有研究10
1.14小结12
参考文献13
第2章 以智能FDIR与电压-无功功率优化为特征的配电自动化15
2.1配电自动化系统架构与通信16
2.22003年8月14日,配电自动化变化的契机17
2.3智能配电网的产生18
2.4什么是配电自动化18
2.5信息技术与通信技术18
2.6故障检测、隔离与恢复(FDIR)19
2.6.1故障检测19
2.6.2重合闸20
2.6.3隔离故障20
2.6.4恢复送电20
2.7FDIR系统架构20
2.8电压-无功功率优化24
2.9小结30
参考文献31
第3章 高级资产管理32
3.1老化的和正在老化的基础设施32
3.2企业优先发展的技术33
3.3资产健康管理(AHM)34
3.4AHM红利34
3.5AHM技术34
3.6挑战35
3.7实践36
3.8高级资产管理实践36
3.9资产健康状态评估37
3.10风险规划37
3.11决策支持38
第4章 广域早期预警系统39
4.1引言39
4.2加强PMU隐患评估功能42
4.2.1魁北克水电研究所PMU/C要求和性能42
4.2.2魁北克水电研究所PMU/C的采样性能45
4.3PMU配置的脆弱性评估47
4.3.1背景47
4.3.2网络分割的扰动一致性47
4.3.3PMU配置的模糊c-Medoids算法48
4.4广域严重性指数50
4.4.1参考网络50
4.4.2时域COI引用的响应信号51
4.4.3频域COI引用的响应信号51
4.4.4广域严重性指数的解释和数据挖掘52
4.4.5瞬态能量对电压的分类58
4.5基于数据挖掘的事故预测60
4.5.1背景60
4.5.2数据组织培训和测试61
4.5.3选择基于PMU的广域严重性指数功能62
4.5.4黑盒子与可理解的预测模型训练63
4.6系统振荡的早期检测与阻尼条件评估68
4.6.1背景68
4.6.2多频模态分析69
4.6.3线性SIMO信号识别70
4.6.4输出信号的实时模态分析图解75
4.7小结80
参考文献81
第5章 可再生能源并入智能电网84
5.1智能电网并网85
5.2智能电网发展助力风电技术86
5.3智能电网背景下的风能87
5.4涡轮机解决方案:智能风电变流器91
5.5塔内:中压开关设备94
5.6电网互联解决方案95
5.6.1交流:交流风电互联解决方案95
5.6.2直流:用于海上的HVDC输电互联96
5.7支持电网运行:风能SVC与储能98
5.8风电总结99
5.9太阳能在智能电网中的应用99
5.10光伏电站的一般注意事项100
5.11太阳能光伏发电102
5.12并网电厂102
5.13电力生产与存储的间歇性103
5.14光伏组件的电压-电流特性104
5.15预计每年能源产量106
5.16面板的倾斜和方向106
5.17光伏电站的电压和电流107
5.18连接电网和能量测量107
5.19小结108
参考文献109
第6章 电力系统改革中的微电网110
6.1什么是微电网110
6.2微电网的优势112
6.3微电网的架构与设计113
6.4微电网对电力系统有重要意义吗117
6.5小结118
参考文献118
第7章 通过智能链接增强辐射型配电网中可再生能源的并网119
7.1引言119
7.2辐射型配电网中的直流连接器120
7.3背靠背VSC拓扑结构122
7.4常规优化框架126
7.4.1目标函数127
7.4.2直流连接器模型128
7.4.3网络约束128
7.5结论129
7.5.1使用直流连接器用于降损130
7.5.2使用直流连接器提高负荷水平132
7.5.3使用直流连接器提高DG渗透功率133
7.5.4经济评估134
7.6小结136
致谢137
参考文献137
第8章 智能微电网中基于电压控制的分布式发电机组及主动负荷139
8.1引言139
8.2分布式发电机组的控制策略141
8.2.1基于通信的分布式发电机组控制141
8.2.2不含通信的分布式发电机组控制141
8.3主动负荷的控制策略144
8.3.1基于通信的主动负荷控制145
8.3.2不含通信的有效负荷控制146
8.3.3一次与二次主动负荷控制148
8.4智能微电网150
8.5小结151
致谢152
参考文献152
第9章智能电网环境下的电动汽车154
9.1引言154
9.1.1电动汽车用于削峰填谷154
9.1.2控制装置156
9.1.3电池退化159
9.2储能市场管理159
9.2.1德国辅助服务市场160
9.2.2电动汽车的正调控161
9.2.3电动汽车的负调控161
9.3动态仿真方法162
9.3.1动态方法的结果163
9.3.2车辆池大小的影响163
9.3.3持续报价时间的影响163
9.3.4所需调度时间的影响164
9.3.5并网车辆功率调度的意义165
9.4电力市场167
9.4.1出力波动性的影响167
9.4.2智能电网设备的收益潜力169
9.5小论170
致谢172
参考文献172
第10章 绿色建筑中带有智能环境温度传感器的低压直流节能LED照明系统174
10.1引言174
10.2低压直流微电网175
10.2.1交流电网与直流电网技术175
10.2.2低压直流输电的新标准176
10.3LED固态照明系统178
10.4智能绿色建筑中的智能无线传感器系统179
10.4.1无线传感器系统与传感器技术概述180
10.5案例分析:绿色建筑中带有智能环境控制传感器的低压直流节能LED照明系统182
10.6LED照明仿真 183
10.7低压直流电网供电的LED照明系统的应用案例187
10.8绿色建筑中智

内容摘要
《智能电网的基础设施与并网方案》详细介绍了智能电网的基础设施、安全性与并网方案等。本书共分13章,内容包括需求侧能量管理、以智能FDIR与电压-无功功率优化为特征的配电自动化、高级资产管理、广域早期预警系统、可再生能源并入智能电网、电力系统改革中的微电网、智能电网环境下的电动汽车等。其中重点介绍了可再生能源、电动汽车与智能电网并网的概念,以简练的语言和代表性的实例向读者介绍智能电网的并网方案,为初识智能电网的读者提供指导。

主编推荐
Krzysztof Iniewski博士,是加拿大不列颠哥伦比亚省的Redlen技术公司研发部的经理,同时也是CMOS 新兴技术公司(www.cmoset.com)的执行董事。2004~2006年,Iniewski博士在加拿大阿尔伯塔大学的电气工程与计算机工程系担任副教授,期间他主要研究低功率无线电路与系统。此前,他曾在工业领域担任过各种技术和管理职务,研发了用于光纤网络的VLSI芯片,同时他也是多伦多大学的助理教授。迄今为止,Iniewski博士已发表100多篇学术论文,在美国、加拿大、法国、德国和日本拥有18项国际专利。

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