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简介
内 容 简 介
随着风能、太阳能等新能源电力在电力系统中比重的增加,传统电力系统的结构特性、运行控制方式将产生根本性的变革,从而形成新能源电力系统。本书旨在总结新能源电力系统国家重点实验室在系统建模与控制方面取得的研究成果,为推进新能源电力系统相关理论与技术研究提供一定的基础与思路。本书第1章概述了新能源电力的发展现状与趋势,提出了新能源电力系统的概念;第2章讨论了风力发电的建模与控制问题;第3 章分析了太阳能发电的建模与控制理论;第4章阐述了火力发电的快速深度变负荷控制模型与策略;第5章针对多源互补问题讨论了不同发电过程的特性以及互补机制;第6章讨论了新能源电力系统的优化调度问题;第7章和第8章分别讨论新能源电力系统特性、稳定控制以及安全控制问题;第9章探讨了需求侧响应特性与供需协同机制。
本书适合从事新能源电力系统发电侧、电网侧及负荷侧建模与控制理论等方面研究的科技工作者阅读,也可供高等院校电力系统及其自动化专业、能源动力工程专业以及自动化专业的教师、研究生、本科生参考阅读。
内 容 简 介
随着风能、太阳能等新能源电力在电力系统中比重的增加,传统电力系统的结构特性、运行控制方式将产生根本性的变革,从而形成新能源电力系统。本书旨在总结新能源电力系统国家重点实验室在系统建模与控制方面取得的研究成果,为推进新能源电力系统相关理论与技术研究提供一定的基础与思路。本书第1章概述了新能源电力的发展现状与趋势,提出了新能源电力系统的概念;第2章讨论了风力发电的建模与控制问题;第3 章分析了太阳能发电的建模与控制理论;第4章阐述了火力发电的快速深度变负荷控制模型与策略;第5章针对多源互补问题讨论了不同发电过程的特性以及互补机制;第6章讨论了新能源电力系统的优化调度问题;第7章和第8章分别讨论新能源电力系统特性、稳定控制以及安全控制问题;第9章探讨了需求侧响应特性与供需协同机制。
本书适合从事新能源电力系统发电侧、电网侧及负荷侧建模与控制理论等方面研究的科技工作者阅读,也可供高等院校电力系统及其自动化专业、能源动力工程专业以及自动化专业的教师、研究生、本科生参考阅读。
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