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《智能电网中电力电子技术的研究与应用》在内容定位上,突出技术先进性、前瞻性和实用性,全书共九章:第一章主要介绍智能电网的基本问题和技术架构,国内外智能电网的发展现状以及智能电网系统控制中一般性问题的解决;第二章主要分析智能电网中的电能质量分析,包括电能质量的相关概念及指标要求,电能质量监测与分析现状和技术,最后介绍电能质量监测系统想设计;第三章主要介绍电力电子技术及其典型应用;第四章主要介绍分布式发电的基本概念与发展现状及其对智能电网的影响;第五章主要介绍分布式发电并网,其中包括并网概述、并网逆变器系统以及并网标准,最后介绍微电网以及孤岛效应相关的现状及技术;第六章主要介绍电能的转换及电能控制技术;第七章主要介绍能量存储方案以及能量装置的应用;第八章主要分析了高频配电系统,其中包括高频配电系统的发展现状,HFAC配电系统原理及控制方法,半桥谐振式高频逆变器研究以及HFAC在各个领域的应用;第九章主要分析了智能电网与电动汽车中的电力电子技术,其中包括电动汽车充电站发展现状与结构,电动汽车充电站原理以及电动汽车充电站的建设与运行等。
希望能够通过《智能电网中电力电子技术的研究与应用》的研究为从事电力电子技术以及智能电网相关研究的学者和相关专业师生提供参考。
第一章 引言
第一节 智能电网概述
第二节 国内外智能电网的研究现状与发展
第三节 智能电网系统控制中一般性问题的解决
第二章 智能电网中的电能质量监测
第一节 电能质量概述
第二节 电能质量监测与分析
第三节 电能质量监测系统设计
第三章 电力电子技术及其典型应用
第一节 电力电子技术概述
第二节 换流器的原理
第三节 电力电子技术的典型应用
第四章 分布式发电及其对智能电网的影响
第一节 分布式发电及发展现状
第二节 分布式发电对智能电网的影响
第五章 分布式发电并网及微电网
第一节 分布式发电并网概述
第二节 并网逆变器系统
第三节 分布式发电互联标准
第四节 微电网
第五节 孤岛效应与反孤岛效应
第六章 智能电网中电能的转换与控制技术
第一节 电能转换技术
第二节 基于FACTS的电力电子换流器件
第三节 输变电在线安全运行控制技术
第四节 基于广域信息的快速自愈控制技术
第五节 基于广域信息的快速后备保护技术
第七章 能量储存系统
第一节 能量储存方案
第二节 储能装置的应用
第八章 高频交流配电系统
第一节 高频交流配电系统概述
第二节 HFAC配电系统原理及控制方法
第三节 半桥谐振式高频逆变器研究
第四节 HFAC在各个领域的应用
第九章 智能电网与电动汽车中的电力电子技术
第一节 电动汽车充电站发展现状与结构
第二节 电动汽车充电站原理
第三节 电动汽车充充电站的建设与运行
参考文献2100433B
1、电力系统自动化技术概述 电力系统由发电、输电、变电、配电及用电等环节组成。通常将发电机、变压器、开关、及输电线路等设备称作电力系统的一次设备,为了保证电力一次设备安全、稳定、可靠运行和电力生产以比...
电力拖动自动控制系统 和 电力电子技术 是一样(类似)的课程吗
电力拖动与电力电子技术相同点:教科书内的自动控制系统电路图,是一样的。电力拖动与电力电子技术不同点:教科书内的自动控制电路图例题有所区别。《电力拖动》根据全国高等学校电气工程与自动化系列教材编审委员会...
秋学期我们也有这门课,但我没选这门课,所以没办法提出具体建议,下面这是我们学校这门课的教学大纲,你参考一下,希望有帮助!课程编号:1011022 课程名称:电力电子技...
技工教育中电力电子技术的教与学
电力电子技术是电力电子变换和控制技术的简称。针对技工教育中《电力电子技术》课程难教、难学的现象,总结了以项目教学法为核心的行之有效的教与学的方法,浅论了教学中存在的问题与解决的措施。
电力电子技术课程简介
电力电子技术 Power Electronic Technology 课程编号: 04300420 总学时 : 56 课堂教学 : 44 实验: 12 学分: 3.5 课程性质: 技术基础课 选课对象: 自动化专业必修、电气工程及其自动化专业必修、生物医学工程专业选修 先修课程: 电路、模拟电子技术、电机学 A等 内容概要:讲授各种电力电子器件的工作原理和工作特性以及各类变流装置中发生的电磁过 程、基本原理、控制方法、设计计算、实验技能及其技术经济指标。变流装置主 要包括单、三相可控整流(包括有源逆变) ,DC-DC 变换器,单、三相交流调 压,交-交变频,无源逆变。另外还介绍了 PWM 技术的基本原理及其应用技术 和软开关的基本概念和原理。 建议选用教材 :《电力电子技术》 张兴、杜少武等编 清华大学出版社 2006 主要参考书: 《电力电子技术》 (第四版) 王兆安 黄俊主编
本书全面论述了智能电网的技术与应用,讨论了支撑智能电网系统运行的信息与通信技术(ICT),传感、测量、控制及自动化技术,以及新能源并网与需求侧管理所需的电力电子及储能技术。本书通过大量的例题对智能电网分析的方法应用进行了示例分析,使读者可以全面掌握智能电网相关的基础理论与方法应用要点。
首先,本书对智能电网的新特征以及智能电网评估研究现状进行了阐述,并提出了传统评估方法的局限性与智能电网评估的新问题。然后,第2~5章对智能电网规划与评估理论的数学基础进行了系统介绍,包括经典评估理论与方法、经典规划理论与方法、评估理论与方法的扩展,以及规划理论与方法的扩展。在第6~15章,围绕智能电网的规划、运行和控制,介绍了基于传统和扩展的数学理论的智能电网规划与评估分析的模型与方法,包括智能电网技术效率评估、技术进步评估、动态评估、智能变电站技术成熟度评估、黑启动恢复方案评估、电磁环网运行方案评估、电动汽车充电决策方案评估,以及智能电网下的电力负荷预测、不确定条件下的源 网 荷协调规划、大数据相关技术用于智能电网评估。书中提供了大量实例,既包含智能电网技术、经济分析与评估的宏观问题,也涉及智能电网环境下先进技术在规划与运行控制应用中的相关具体问题。
《智能电网运营风险元传递理论与应用》是国家自然科学基金项目“智能电网运营风险元扰动与传递理论模型及其应用(71271084)”的主要研究成果之一,是作者在出版《项目风险元传递理论与应用》、《电力风险元传递理论与应用》、《多项目风险元传递理论与应用》专著的基础上,将风险元传递理论应用到智能电网运营管理中,提出了智能电网运营风险管理的新思路和新方法,创新了风险元传递理论,提出了风险元驱动概念,建立了智能电网运营风险元驱动体系,针对不同的风险元驱动因素(市场价格驱动、发电侧经济驱动、输配安全驱动、减排政策驱动等)、不同风险元传递路线(关系型、层次型、树型、链型、网络型和混沌型等),建立了较为完善的智能电网运营风险元传递系统理论和方法。大纲如下:第1章 绪论11 智能电网的内涵及特点12 智能电网运营风险研究的背景和意义13 智能电网运营风险管理研究综述14 智能电网运营风险研究的思路创新第2章 智能电网风险元传递理论基础 21 风险元传递的定义和分类22 风险元的定量表示与度量23 风险元传递的结构24 供电风险元传递路径25 供电风险元传递方法与模型26 智能电网运营风险元驱动体系第3章 智能电网环境下市场价格驱动风险元传递模型及应用 31 智能电网电力价格风险概述32 基于系统动力学的智能电网售电价格风险元传递模模型33 智能电网下考虑峰谷分时电价的电网企业收益风险元传递模型34 智能电网下分时电价售电风险型决策模型第4章 智能电网环境下发电侧经济驱动风险元传递模型及应用 41 智能电网发电侧经济驱动风险概述42 风电投资项目前期经济评价及风险元传递模型及应用43 智能电网发电投资项目风险元传递模型44 智能电网发电侧战略投资利益风险优化模型45 智能电网发电侧经济运行利益风险优化模型46 智能电网下发电侧运营管理风险元传递模型第5章 智能电网环境下输配安全驱动风险元传递模型及应用