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图文详情
  • ISBN:9787519879457
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:228
  • 出版时间:2023-11-01
  • 条形码:9787519879457 ; 978-7-5198-7945-7

本书特色

本书的特点及独到之处在于系统性地建立了微电网的分层分布式运行控制体系,对微电网的分散一次控制、分布式二次控制、分布式三次控制以及相应的系统小干扰稳定性分析进行了详细的介绍,以分布式方式实现微电网运行控制,可在复杂物理/通信工况下同时满足系统稳态/动态性能要求。 本书依托作者所主持的微电网相关的国家自然科学基金面上项目和青年科学基金项目写作,具体内容依托作者作为**作者或通信作者发表的多篇SCI/EI期刊论文写作,具有显著的创新性,并通过分层分布式这一核心主题将具体内容有机串联衔接在一起。此外,本书的内容还依托作者在2019年获得的中国电工技术学会科技进步一等奖。 从学科发展动向和科学研究情况上来看,高比例新能源以及高比例电力电子设备接入电力系统所带来的各种挑战是电气工程学科发展的重要驱动力,微电网能够在配电侧有机整合高比例新能源以及高比例电力电子设备,具有重要作用。微电网的分层控制方法一直是学术界的研究热点,早期的研究以集中式的控制方法为主,近年来有研究通过分布式的方法实现微电网的分层控制。然而这些研究一是缺乏一个系统性的分层分布式运行控制体系,二是在具体的一次、二次和三次控制方法上存在不足,三是缺乏对分层分布式控制下系统的小干扰稳定分析,四是缺乏能够将微电网一次、二次、三次控制融合在一起联合运行的方法。本书内容能够有效解决以上这些问题,对微电网运行控制领域的学术研究起到重要的推动作用,具有显著的科学价值。 在评审鉴定方面,2019年9月24日,中国电工技术学会在北京组织召开了“含异构多源和交通负荷的复杂配电网安全运行关键技术研究及应用”成果鉴定会,项目组汇报了孤岛分层分布式控制技术(本书主体内容)等成果,以余贻鑫院士为主任、罗安院士为副主任的鉴定委员会鉴定该项目整体达到国际领先水平。

内容简介

具有“自平衡、自调节、自控制”能力的微电网是新型电力系统的重要组成部分。本书共8章,建立了一套微电网的分层分布式运行控制体系和方法,能够以分布式的方式将微电网的一次、二次和三次控制有机结合在一起,并同时满足系统对稳态性能和动态性能的要求。
该书旨在为微电网技术的实际应用提供理论指导和技术支持,可供从事微电网控制与稳定领域研究和工作的科技工作者阅读,也可作为高等院校电气工程专业的研究生教学参考书。

目录

前言 第1章 概述 1.1 微电网概述 1.1.1 微电网概念 1.1.2 微电网的运行控制问题和稳定问题 1.2 微电网的分层控制 1.2.1 一次控制 1.2.2 二次控制 1.2.3 三次控制 1.3 微电网的小扰动稳定性 1.3.1 微电网小信号建模 1.3.2 微电网小扰动稳定分析 1.3.3 增强微电网小扰动稳定性的方法 1.4 本书的主要内容 第2章 微电网的基础控制方法与分层控制结构 2.1 逆变器的基础控制方法 2.1.1 有功/无功功率控制 2.1.2 直流电压/无功功率控制 2.1.3 恒压/恒频控制 2.2 微电网的主从控制方法 2.2.1 主从控制方法介绍 2.2.2 算例仿真 2.3 微电网的对等控制方法 2.3.1 对等控制方法介绍 2.3.2 并联逆变器的电路特性 2.3.3 下垂控制方法 2.3.4 算例系统介绍 2.3.5 仿真分析 2.4 微电网的分层控制结构 2.5 小结 第3章 微电网下垂控制中虚拟阻抗的分析与设计方法 3.1 概述 3.2 含虚拟阻抗的微电网下垂控制方法 3.2.1 微电网有功/频率和无功/电压下垂控制 3.2.2 虚拟阻抗的概念与作用 3.3 含虚拟阻抗的下垂控制微电网潮流计算和小信号动态建模 3.3.1 潮流计算 3.3.2 小信号动态建模 3.4 虚拟阻抗的可行域构造 3.4.1 节点电压约束 3.4.2 功率解耦约束 3.4.3 系统阻尼约束 3.4.4 无功功率分配约束 3.5 *优虚拟阻抗设计方法 3.5.1 系统综合性能评 3.5.2 *优虚拟阻抗设计问题 3.6 算例分析 3.6.1 算例系统 3.6.2 可行域结果 3.6.3 *优虚拟阻抗结果 3.6.4 时域仿真验证 3.7 小结 第4章 微电网分布式频率电压控制 4.1 概述 4.2 微电网分布式频率电压控制目标 4.2.1 通用下垂控制 4.2.2 分布式控制目标 4.2.3 控制目标实现可行性分析 4.3 微电网分布式频率电压控制方法 4.3.1 图论概述 4.3.2 分布式合作控制基本原理 4.3.3 分布式二次频率控制器设计 4.3.4 分布式二次电压控制器设计 4.4 DG输出电压限幅下的影响分析与控制策略 4.4.1 DG输出电压限幅对控制性能的影响 4.4.2 控制器限幅方法 4.5 小信号动态建模 4.5.1 分布式二次无功功率控制器模型降阶 4.5.2 单台DG模型 4.5.3 PCC电压控制器模型 4.5.4 网络与负荷模型 4.5.5 所有DG模型 4.5.6 完整的微电网模型 4.6 算例分析 4.6.1 算例系统 4.6.2 小干扰稳定分析结果 4.6.3 时域仿真结果 4.7 小结 第5章 改善微电网动态性能的分布式*优附加控制方法 5.1 概述 5.2 算例系统构建 5.3 微电网的简化小信号动态模型 5.3.1 单台DG模型 5.3.2 所有DG模型 5.3.3 DG输出电压接口模型 5.3.4 网络与负荷模型 5.3.5 完整的微电网模型 5.3.6 简化模型的精度检验 5.4 考虑多种影响因素时微电网的动态性能分析 5.4.1 参与因子分析 5.4.2 控制参数选取对动态性能的影响 5.4.3 运行平衡点对动态性能的影响 5.4.4 通信网络拓扑对动态性能的影响 5.4.5 分析结果小结 5.5 分布式*优附加控制器设计方法 5.5.1 附加控制变量的引入 5.5.2 分布式*优附加控制器设计 5.6 算例分析 5.6.1 补偿系统的动态性能分析 5.6.2 PSCAD/EMTDC时域仿真结果 5.7 讨论与小结 5.7.1 讨论 5.7.2 小结 第6章 微电网时滞稳定分析与延时补偿控制方法 6.1 概述 6.2 微电网的时滞小信号动态建模 6.2.1 考虑延时的DG建模 6.2.2 网络与负荷建模 6.2.3 完整的小信号模型 6.3 时滞稳定分析 6.3.1 微电网分布式时滞控制系统特征根计算方法 6.3.2 通信延时对主导振荡模式的影响 6.3.3 通信网络拓扑对延时裕度的影响 6.3.4 控制参数对延时裕度的影响 6.4 延时补偿控制方法 6.5 时域仿真结果 6.5.1 算例系统 6.5.2 时滞稳定分析结果的仿真验证 6.5.3 垂时补偿控制方法的仿真验i 6.6 实验结果 6.6.1 实验平台 6.6.2 实验验证 6.7 小结 第7章 抵御网络攻击的微电网分布式韧性控制 7.1 概述 7.2 基础控制 7.2.1 一次下垂控制 7.2.2 分布式二次控制 7.3 微电网网络攻击模型及脆弱性分析 7.3.1 网络攻击模型 7.3.2 微电网控制受FDI攻击的脆弱性分析 7.4 微电网分布式韧性控制 7.4.1 分布式韧性频率控制器 7.4.2 分布式韧性电压控制器 7.5 算例分析 7.5.1 算例系统 7.5.2 算例分析 7.6 小结 第8章 微电网分布式优化运行 8.1 概述 8.2 微电网*优潮流模型及其
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